Microscópio de super-resolução DeepSIM
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Microscópio de super-resolução - DeepSIM  - Nikon Instruments - óptico / biológico / 3D
Microscópio de super-resolução - DeepSIM  - Nikon Instruments - óptico / biológico / 3D
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Características

Tipo
óptico
Aplicações
biológico
Técnica
3D, confocal, de super-resolução, SIM
Configuração
de pequenas dimensões
Ampliação

20 unit, 40 unit, 60 unit, 100 unit

Resolução espacial

MÍN: 400 nm

MÁX: 750 nm

Descrição

A tecnologia de super-resolução DeepSIM baseia-se na iluminação estruturada em rede de múltiplos pontos e fornece uma solução fiável e acessível para estudar estruturas subcelulares com uma resolução XY de 100 nm. O sistema de super-resolução DeepSIM é fácil de utilizar e permite aos cientistas aceder a dados profundos das suas amostras biológicas sem necessidade de qualquer preparação especial de amostras ou corantes. Caraterísticas principais Resolução O DeepSIM baseia-se numa técnica robusta de SIM de rede multipontos que atinge uma resolução XY de 100 nm; um aumento de 2 vezes na resolução espacial em comparação com a microscopia de campo amplo Espessura da amostra O DeepSIM foi concebido para trabalhar com amostras com espessuras comparáveis às utilizadas na microscopia confocal, fornecendo dados super-resolvidos ao longo de 50 µm de profundidade em amostras não clarificadas. Desta forma, mesmo as amostras nativas, heterogéneas e complexas podem ser investigadas de forma mais completa. O SIM de rede multipontos é ideal para a obtenção rápida de imagens em direto O DeepSIM permite o estudo sem esforço da dinâmica de células vivas através de uma resolução temporal superior a 10 fps (1024×1024), permitindo que as alterações biológicas sejam rastreadas a nível celular e subcelular. Além disso, espécimes delicados podem ser explorados minuciosamente, pois o DeepSIM minimiza a exposição à luz e, portanto, o risco de foto-toxicidade. Compatibilidade com uma ampla gama de ampliações de objectivas Um aumento de duas vezes na resolução espacial pode ser obtido usando objetivas de alta e baixa ampliação. Esta caraterística expande a gama de aplicações capazes de incluir modelos 3D complexos, tais como tecidos, organóides, esferóides e pequenos organismos.

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