产品概览

艾锐科技全自主研发的一体化超分辨高通量显微成像系统,创新集成SIM超分辨与Nova-SD转盘共聚焦于单机平台,显著提升设备利用率和共享效率:紧凑设计节省空间;同位置无缝切换双模成像,免样本移动;广泛兼容各类样本,满足多课题组需求;一套设备即可实现超分辨与深层高清成像,有效降低购置与维护成本。

成像模式
图片1描述 TIRF-SIM 全内反射结构光照明超分辨成像模式

TIRF的“零背景”薄层成像+SIM的“无损分辨率翻倍”,为活细胞纳米尺度动态研究提供高保真、低损伤、快响应的终极解决方案,尤其适用于细胞膜附近光敏感或高速动态的生物过程的研究。

数据来源:清华大学 俞立组

图片1描述 2D-SIM 二维结构光照明超分辨成像模式

2D-SIM 可清晰解析亚细胞结构且无需特殊荧光标记:其低光毒性支持活细胞秒级动态长时程成像,避免光损伤。

数据来源:河北大学 高保祥组

图片1描述 3D-SIM 三维结构光照明超分辨成像模式

突破传统共聚焦Z轴分辨率限制,双倍提升三维成像精度(Z轴分辨率可达200 nm),可清晰重构中心体等亚细胞器的立体结构。

数据来源:艾锐科技

图片1描述 Polar-SIM 偏振结构光照明超分辨成像模式

Polar-SIM能同步获取空间超分辨图像与荧光偏振信息,揭示样本分子层面的方向特性,如细胞骨架、膜蛋白复合物、超分子材料中荧光分子的空间排列模式和方向性。

数据来源:西湖大学付海林组

图片1描述 CF1 转盘共聚焦模式(可采集更多荧光信号)

针孔间距偏小,可更好的采集弱样本的荧光信号,得到更好的图像效果。

数据来源:艾锐科技

图片1描述 CF2 转盘共聚焦模式(背景抑制更好)

针孔间距更大,有效抑制厚样本的背景信号。

数据来源:西京医院 陶凌组

性能参数
偏振超分辨成像Polar-SIM
转盘共聚焦成像Nova-SD
成像模式
提供偏振/非偏振双模式成像;
TIRF-SIM | 2D-SIM(多档可调)| 3D-SIM | Single-slice 3D-SIM |GC | WF | TIRF | FA
宽场 | 共聚焦
共聚焦的针孔大小和间距:50/250   50/400(单位:μm)(其他可定制)
偏振调制模式
高速LCVR液晶相位延迟器,保证在2D和3D不同成像模态下条纹干涉对比度都达到最优
空间分辨率
XY:85 nm;优于60 nm(算法处理后)
Z:300 nm;200 nm(算法处理后)
XY:~230 nm;计算分辨率140 nm(100X,1.49NA)
Z:~470 nm;计算分辨率300 nm(100X,1.49NA)
成像速度
565 fps @ 128 x 4096;
32 fps @ 2048 x 4096(基于Hamamatsu ORCA-Flash4.0 V3相机)
7500 RPM | 2000 fps
成像视野
130 x 104 μm(100X)
最高25 mm(对角线),视场均匀度大于95%
激光器
标准配置:405 nm、488 nm、561 nm、640 nm
标准配置:405 nm、488 nm、561 nm、635 nm
可选配置:440 nm、520 nm、730 nm
更多波长可定制
显微镜体
Nikon Ti2-E 或 Olympus IX83(可选)
Nikon Ti2-E
物镜
Apo 60× / NA=1.42
Apo 100× / NA=1.49,NA=1.7(可选)
其他物镜可选
Apo 60× / NA=1.42
Apo 100× / NA=1.49,NA=1.7(可选)
其他物镜可选
探测器
Hamamatsu ORCA Flash 4.0 sCMOS
ORCA-Fusion BT sCMOS(可选)
其他相机可选
Hamamatsu ORCA Flash 4.0 sCMOS(可选)
Tucsen BSI sCMOS(可选)
算法
Airy-SIM:2D-SIM,3D-SIM,GC重建算法
DARK:去除离焦信号
MRA:物理模型解卷积
Denoise:AI降噪算法
DARK:去除离焦信号
MRA:物理模型解卷积
辅助成像进阶功能
成像边界圈定

基于用户指定样本成像区域,确保寻找成像视野时不超出区域范围,防止已有成像点位偏移。

应用场景:多点位长时程观测中,若寻找视野时移出共聚焦皿底部腔室外,则已确认的点位可能偏移。

超大视野预览

基于用户指定区域进行超大视野成像预览,通过预览图像快速确认后续成像点位及区域,缩短视野寻找时间。

应用场景:逐点扫描样本区域以寻找共表达双/多靶点蛋白的成像视野,耗时且低效。

大图拼接成像

用户需要的成像区域大于光学视野时,支持无缝拼接,生成大幅面图像。

应用场景:小肠、肝、斑马鱼等的全景成像

多点成像

根据用户指定的多个点位,自动规划最优采集路径,实现高效遍览。

应用场景:多点位长时程观测或对相同细胞进行加药前后的成像。

四维成像

用户指定多个成像点位,可对其进行xyzt的四维成像。

应用场景:多点位长时程观测,观测目标物可能发生Z轴的上下偏移。

双模态成像

对于同一成像区域,支持共聚焦成像和 SIM 超分辨成像模式。

应用场景:共聚焦成像下,发现某2个蛋白共定位,但受限于共聚焦成像分辨率,可用SIM模态进一步看清共定位细节。

多色快速同时成像

艾锐提供多色快速同时成像解决方案,帮助用户对活细胞内高速运动的多种亚细胞结构同时进行长时程观测,真实反映亚细胞器的互作过程。

应用场景:观察内质网动态过程连接蛋白的参与。

FA成像

荧光各向异性测量成像技术,助力用户分析分子相互作用、蛋白质构象变化及细胞膜状态监测。

应用场景:观察加药前后,细胞骨架蛋白的取向变化。

主图
样本来源:艾锐科技
Polar-SIM清晰呈现60 nm核孔复合体结构
小图1
小图1
小图1
小图1
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