高速双光子显微系统是生物成像领域最重要的发明之一,可对生物样品进行非侵入性研究,在三维空间获得亚微米的成像分辨率,具有光损伤小、穿透深度大、荧光收集率高的特点。 目前是活体状态下研究深层组织高分辨形态结构和生理变化的核心工具。
1、集成紧凑型激光扫描头,较大的物镜倾斜空间;
2、高速采集图像在线滑动平均处理;
3、能与电生理、光遗传等常用生理仪器完全同步;
4、具备与成像同步实施定点光刺激功能。
主要技术与性能指标

产品特点:
■光损伤小
由于双光子显微镜使用的是可见光或近红外光 作为激发光源,这一波段的光对活体细胞和组织的 光损伤小,适用于长时间的研究;
■穿透能力强
相对于紫外光,可见光和近红外光都具有更强 的穿透能力,因而受生物组织散射的影响更小,解决 对生物组织中深层物质的层析成像研究问题;研究 表明,共聚焦荧光成像的成像深度一般在50微米左 右,而双光子显微镜的成像深度可达1000微米;
■高分辨率
由于双光子吸收截面很小,只有在焦平面很小 的区域内可以激发出荧光,双光子吸收仅局限于焦 点处的体积约为波长3次方的范围内;
■荧光收集率高
与共聚焦成像相比,双光子成像不需要光学滤 波器(共焦针孔),这样就提高了对荧光的收集率,而 收集率的提高直接导致图像对比度的提高;
■图像对比度高
由于荧光波长小于入射波长,因而瑞利散射产 生的背景噪声只有单光子激发时的1/16,大大降低 了散射的干扰;
■适合多标记复合测量
许多染料荧光探针的多光子激发光谱要比单光 子激发光谱宽,这样,可以利用单一波长的激发光同 时激发多种染料,从而得到同意生命现象中的不同 信息,便于相互对照、补充;
■避免组织自发荧光的干扰, 获得较强的样品荧光
生物组织中的自发荧光物质的激发波长一般在 350~560nm范围内,采用近红外或红外波段的激光 作为光源,能大大降低生物组织对激发光的吸收
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