VIVO MultiPhoton 多光子显微成像系统

多光子显微成像技术自出现以来逐渐成为了应用广泛的活体生物成像的技术手段,在生物科学和医学领域均得到了广泛应用。相较于激光共聚焦显微镜,多光子显微成像技术采用脉冲激光多光子激发荧光信号,荧光的激发被限制在了焦点附近的区域,在对厚样本进行成像时可以提供超高的信号背景比,从而实现光学层切。而在应用于光遗传学研究时,多光子激发的方式可以精准激发焦平面的单个神经元。另一方面,多光子显微成像技术采用近红外波段的激发光,显著降低了生物组织对光的散射,从而实现了更深的成像深度。
关键词
多光子、深度成像、光遗传学、神经科学

产品详情

 

多光子显微成像系统在很大程度上解决了传统荧光显微镜成像深度不够的的问题,实现了小鼠大脑、斑马鱼、果蝇、线虫、拟南芥等多种生物样品的活体深层成像,成像深度达到了数百微米。其在神经领域例如光遗传学等研究方向有着极大的应用价值,搭配光刺激模块,能够对小鼠大脑深层的神经元进行定点刺激,实时观察相关脑区神经元的突触可塑性和信号传递。

产品特点

灵活定制化

系统可以构建成正置、倒置或开放式结构,满足不同客户不同样品的成像需求

三维全息光遗传学研究

Nouveau Phasor 专为体内神经元的3D双光子光遗传学研究而设计。实验对象涉及从秀丽隐杆线虫和果蝇到斑马鱼 小鼠和更大的哺乳动物。Nouvoau Phasor使用基于空间光调制器(SLM)的计算机生成全息技术(CGH)同时照亮3D体积中的多个区域。

 

三光子深度成像

三光子显微镜(3P)使用波长更长的近红外光,其散射比双光子显微镜(2P)更低。这使得三光子显微镜能够以比传统2P 显微镜更好的信噪比实现更深层次的成像。虽然2P已被证明可对100um至500m的深度进行有效的成像,但3P越来越多地被证明可以实现1mm及以上的成像为深度成像提供实验数据。3i提供包含特殊的物镜、自适应光学器件和软件的三光子显微成像系统,以实现深度成像所必需的激光传输、脉冲压缩和点扩散函数(PSF)完整性。

*本产品仅限科研使用,不可用于临床诊断流程