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扩张

快速和灵敏的sCMOS相机

安多尔的科学CMOS (sCMOS)相机系列提供了一套先进的性能特性,使其成为高保真、定量科学测量的理想选择。在生物科学领域提供了广泛的应用优势,数百万像素相机提供了大视场和高分辨率,而不影响读取噪声、动态范围或帧率。

  • Sona sCMOS-背光95% QE和-45°C冷却,高达420万像素,6.5和11µm像素大小
  • Neo sCMOS- 5.5百万像素,6.5μm像素,真空冷却至-40°C,全球和滚动快门
  • Zyla sCMOS-高达82%的QE和100 fps, 4.2/ 550万像素-最终的价格/性能主力
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用于生命科学应用的sCMOSbob综合app官网登录

细胞摩托斯

细胞运动涉及细胞极性、粘附和膜皱折只是少数现象,这些现象对轴突引导、组织再生和形态发生等复杂过程至关重要。在单细胞可视化的水平上,细胞运动性包含了一个广泛的研究领域,包括转移性癌症变化中不受调节的细胞生长和增殖背后的机制。

我们可以通过高分辨率和敏感性地帮助您可视化移动电池的细胞骨骼动力学和膜形态,使得通过最小化光毒素损伤和涉及的荧光团的光漂白,可以在活细胞中保存下面的机制。

Andor sCMOS系列提供了一系列的相机,非常适合大视场、高分辨率、快速帧率成像的运动细胞标本的要求。

发育生物学

成像已经成为跟踪生物整个生命周期的工具,以跟踪发展中的细胞、组织和器官的命运。全胚胎和全身成像的模式生物包括斑马鱼和C。线虫让我们了解各种相互关联的功能网络,阐明神经回路中的神经冲动传播或心脏模型中的心室起搏器。

这一领域的许多实验将需要高性能sCMOS相机来增强复杂光学系统的无缝成像。

Andor sCMOS相机提供了快速帧率和大视野的解决方案,这是使用光板显微镜技术研究发育标本所固有的,也同样有利于胚胎信号中的快速离子通量荧光测量。

膜膜

与血浆膜相关的现象分析对于涉及细胞粘附,细胞对细胞通信,信号转导,信号转导,信号转导的大量生物学模型至关重要。

血浆膜可以在许多方面上成像,其中一些可以涉及直接膜标记用亲脂或电压敏感染料。这种繁忙和非常精致的细胞的成像不是一个平均壮举,需要高度复杂的成像解决方案,以解开细胞膜的多倍功能,而不会在过程中损坏它。

质膜的快速重构可以用一个敏感的Andor sCMOS相机进行成像,分辨率从2.0到420万像素,峰值QE高达95%,非常适合TIRF显微镜固有的低光条件。

细胞内贩卖

如果没有允许分子持续流动的机制,细胞的精细调节机制就会立即停止运转。因此,快速、灵敏的成像对于研究核内体循环、高尔基囊泡通路、轴突运输、激素释放或突触囊泡池补充至关重要。

Andor Scmos相机多年来一直是涉及蜂窝交通成像的实验的首选检测器。凭借其大型FOV,分辨率和速度,这些摄像机是跟踪在电池运输和通信网络中发生的复杂事件和依赖性的理想选择。

有机体

三维(3D)有机体可以衍生自实时患者诱导的多能干细胞,以创建模型系统,该模型系统可用于测试比自然器官更简单的环境中的多个假设。

例如,可以通过基因编辑和在致癌途径中的整体撞击方面引入发起癌症发育的某些关键突变。在有机体中的这种基因编辑的成像可以深入了解癌症发育所需的遗传突变数量。

使用Andor sCMOS相机,理想的配合旋转盘共聚焦技术,您可以实现在3D +时间维度的有机样品的卓越图像质量。

基因编辑

近年来,与Crispr-CAS9系统相关的研究数量逐渐增加,这种新颖且多功能的工具已被用于DNA编辑,并可从中受益。bob综合app官网登录根据使用的样品和标签的类型,这种类型的成像可能需要具有无与伦比的灵敏度的iXon EMCCD相机。

然而,对于标记更明亮的Crispr-Cas9结构,低噪声、高定量和Andor sCMOS摄像机的到来使它们成为快速和敏感检测标记DNA/RNA或参与链切割和现有遗传密码修改的相关蛋白质发出的光的理想工具。

神经生理学

在模型生物体中的研究中已经很好地建立了神经相关性的成像,包括C。线虫果蝇.在这些动物身上进行的实验,结合全细胞标记和全有机体成像,获得了将某些分子电路与整个动物的刻板行为联系起来的有价值的见解。

通过组合光学性,光刺激和经典荧光标记的技术,我们现在已经获得了预先呈现的细胞和组织的访问。快速敏感的SCMOS相机提供了大量射击神经元的图像,在快速移动的动物中,帮助您解码行为背后的电路。

sCMOS生命科学相机解决方案

Andor提供了完整的sCMOS相机系列,跨越了广泛的性能属性。无论您的生命科学或物理科学应用需要大的视野,最终的sCMOS灵敏度,高速能力,高分辨率,甚至是紧凑和轻OEM设计,您可以相信,我们可以指导您走向最佳的解决方案。

Sona -背光sCMOS

Sona sCMOS

  • 显微镜的最高灵敏度:95% QE & -45°C冷却
  • 捕获大块细胞
  • 适用于多个显微镜物理放大率和端口
规范 要求定价
Zyla 4.2 PLUS sCMOS

4.2 Zyla sCMOS

  • 卓越的敏感性和速度:82%QE和100 FPS
  • 理想的60倍和40倍的目标
  • 适用于生命和物理科学应用bob综合app官网登录
要求定价
neo 5.5 scmos.

neo 5.5 scmos.

  • 深度冷却,550万像素解决方案:60% QE和-40°C冷却
  • 全局和滚动快门模式
  • 适用于生命和物理科学应用bob综合app官网登录
规范 要求定价

Zyla 5.5 Scmos.

  • 最终价格/性能主力:60% QE和100 fps
  • 5.5 MP: 22mm c安装端口的理想选择
  • 适用于生命和物理科学应用bob综合app官网登录
要求定价

最终sCMOS敏感性

舒鼾相机包含背部照亮sCMOS传感器的值为95%的量化宽松政策,再加上6.5或11μm像素,意味着它们被优化为最大光子捕获,非常适合光线不足的应用。bob综合app官网登录

信号噪声

在弱光条件下的比较信号与噪声(10入射光子每100µm2传感器区域)-在相同的弱光光学条件下,Sona 4.2B-11背光照明和大像素尺寸非常适合最大化光子捕获和信号噪声。

终极sCMOS视野

旗舰舒鼾4.2 b-11背光相机利用一种独特的技术方法,有效地访问整个2048 x 2048阵列,提供令人印象深刻的32 mm传感器对角线。

Sona Scmos与2048 x 2048完整阵列
竞争对手反光的SCMOS,有限于1608 x 1608阵列

显微镜视野优势:Sona 4.2B-11 with 2048 x 2048 array has a62%的大视野比竞争对手的背照sCMOS相机1608 x 1608阵列要好。利用一个60倍物镜和附加耦合器放大倍数*来访问整个2048 x 2048阵列,同时保持Nyquist分辨率。

*放大镜单元(MCU)可以从和或

对于常用的40x和60x物镜和标准端口尺寸t新的Sona 4.2b-62048x2048阵列和更小的6.5µm像素提供了完美的解决方案.Sona 4.2B-6提供了惊人的灵敏度,速度和resso的组合全局,确保最好的性能从你的显微镜。

用于高速成像的SCMOS解决方案

sCMOS技术基于高度并行的像素读出,因此它的架构非常出色,可以结合高帧率和高分辨率,同时保持非常低的噪声。

索纳和马拉那的背光摄像机提供高速模式新Sona4.2B-6提供了一个令人印象深刻的在16位的74帧每秒。但是,Zyla模型保持以下高速工艺的最终解决方案,同时保持最低的可能噪音和最大的动态范围。 

扩展动态范围的sCMOS解决方案

安多尔sCMOS摄像机提供扩展动态范围功能,支持16位数据范围。利用创新的“双放大器”传感器架构,我们可以访问最大的像素井深和最低的噪声同时这确保了我们可以一次性量化极度微弱和相对明亮的信号区域。

所有Andor sCMOS相机提供16位扩展动态范围的能力,因此可以捕获低和高信号细节与一次捕获。
模型 井深(e) 动态范围
Sona 4.2B-11和2.0B 85000年 53000: 1
Sona 4.2b-6 55000年 34000: 1
Zyla 4.2 + 30,000 33,000:1
Zyla 5.5 30,000 33,000:1
neo 5.5 30,000 33,000:1

此外,为了达到最佳级量化精度,Andor已经实施了增强的头部智能交付市场领先的线性度> 99.8%。

SCMOS相机模型比较