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Cypher VRS1250视频速率高速AFM

Cypher VRS1250的速度是第一代Cypher VRS的两倍,扫描速度高达1250行/秒。这使得帧率高达45帧/秒的时间分辨率更高,或者通过以较低的帧率收集更多的图像像素来提高空间分辨率。结合超稳定成像,易于使用的全密封样品细胞灌注能力,以及全方位的模式和配件,Cypher VRS1250已准备好帮助您实现您最雄心勃勃的研究目标。

  • 专为超高速和超高分辨率设计

  • 稳定成像允许动态事件捕获没有漂移或参数调整

  • 易于使用的功能,使设置和成像简单

    • 包括所有增加的灵活性和Cypher ES研究AFM的能力


    要求定价添加到报价列表

    Cypher VRS1250手册
    Cypher家庭简介

    专为超高速和空间分辨率设计

    • 为您的实验选择成像速度和成像分辨率之间的理想平衡
    • Cypher AFM的容易和一致地实现更高的分辨率比其他AFM
    • Cypher VRS1250可实现高达45帧/秒的真实视频速率成像

    稳定的成像保持“焦点”在你的样本上

    • Cypher的先进设计平衡热膨胀,几乎消除热漂移
    • blueDrive光热激发技术使成像在长时间内保持稳定
    • 完全密封的样品细胞保持成像稳定,即使是精细的生物分子也可以被观察到而没有损伤

    易于使用的特性使它更容易获得良好的结果

    • Cypher VRS1250的设计具有与其他Cypher AFM相同的易用性功能
    • 电动激光和探测器对准和简单的探头加载使设置快速和容易
    • 完全密封的样品室消除了泄漏的担忧
    • 软件包括功能,方便地处理和导出视频速率AFM电影演示和出版物。

    所有的灵活性和塞弗AFM的能力

    • Cypher VRS1250支持Cypher ES环境AFM的所有功能和相关优点
    • 选项包括样品加热和冷却,以及一系列完整的操作模式。
    • Cypher VRS 1250不仅仅是一个视频速率AFM。该平台是跨学科研究小组和共享成像设施的理想AFM。

    包括的工作模式

    联系方式
    飞镖烤瓷
    双交流
    双交流共振跟踪(DART)
    静电力显微镜(EFM)
    力曲线
    力映射方式(力体积)
    力调制
    频率调制
    开尔文探针力显微镜(KPFM)
    横向力模式(LFM)
    损失切线成像
    磁力显微镜(MFM)
    纳米
    纳米操作
    相位成像
    压电反应力显微镜(PFM)
    开关光谱PFM
    攻丝方式(交流模式)
    数字Q控制攻丝模式
    向量烤瓷

    包括因为Cypher VRS附带blueDrive

    AM-FM粘弹性映射模式
    接触共振粘弹性映射模式

    可选运行模式

    导电AFM (CAFM)与ORCA™和Eclipse™模式
    当前映射与快速力映射
    电化学应变显微镜(ESM)
    快速力映射模式
    高压PFM
    纳米尺度时间相关介电击穿(nanoTDDB)
    扫描电容显微镜(SCM)
    扫描微波阻抗显微镜(sMIM)
    扫描隧道显微镜(STM)

    Kalinin, s.v ., Zhang, S., Valleti, M., Pyles, H., Baker, D., De Yoreo, J. J. & Ziatdinov, M.(2021)。自组织蛋白质纳米棒系统中旋转动力学的解缠和有序过渡的旋转不变潜表示。ACS nanohttps://doi.org/10.1021/acsnano.0c08914

    Ziatdinov M., Zhang S., Dollar O., Pfaendtner, J., Mundy, c.j ., Li, X.,…Kalinin, S. V.(2020)。利用原子力显微镜数据的深度学习分析量化蛋白质自组织的动态。Nano Letters, 21(1), 158 - 165。https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03447

    E。J。,陈竺,刘,J。,张年代,林,Z,段,X。,……& De Yoreo, J. J.(2018)。一次生成一排二维材料:避免成核势垒。科学学报,362(6419),1135-1139。https://doi.org/10.1126/science.aau4146

    王,L.(2019)。用DNA折纸成核器指导卷曲聚合。自然科学进展,10(1),1-10。https://doi.org/10.1038/s41467-019-09369-6

    西格德尔,K. P.,威尔特,L. A.,马什,B. P.,罗伯茨,A. G.和金,gm .(2018)。用原子力显微镜研究脂质双分子层中p -糖蛋白的构象和动力学。生物化学药理学,156,302-311。https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.08.017

    王朱,H, X。,崔,Y。,Cai, J。,田,F。,Wang J。,和秋H(2019)。嵌段共聚物胶束在表面上绽放成复杂纳米结构。高分子学报,52(9),3479-3485。https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b00197

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