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不僅僅是共聚焦……
Dragonfly得益于安道爾 EMCCD和sCMOS技術,擁有自動變焦功能。該系統注重信噪比和圖像還原性,因其出色的速度和靈敏度,應用范圍從單分子到活細胞共聚焦、全內反射熒光顯微鏡到整個胚胎和厚組織成像等。Dragonfly提供3D實時可視化圖像瀏覽,ClearView- GPU?TM加速反卷積,由此提高分辨率和去卷積速度。
- 快速共聚焦
- 同時多色TIRF
- 激光寬場成像
- 單分子成像
- 可見光-近紅外波長
快速2D-6D成像
Dragonfly采用新型多點共聚焦系統,使掃描更快速、靈活和靈敏,可更敏銳地觀察樣本。延長樣本活性,并大大加快數據采集速度。
該系統還可通過增強型的寬場成像和全內反射成像提供照明控制,實現從納米到毫米,從單分子到細胞、組織、類器官以及胚胎等的全范圍覆蓋。
激光范圍 | 共聚焦速度 | 孔徑大小 | 相機變焦 | 照明變焦 | 針孔尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
400 - 800 nm | 400 fps | 22 mm | 1x | 1.5x | 2x | 1x | 2x | 4x | 6x | 40 μm | 25 μm |
Dragonfly在16-bit動態范圍內進行成像,在單次成像中可同時獲得低信號和高信號細節。

Dragonfly型號
緊湊型200系列,適用于倒置和正置顯微鏡。
200系列提供了Dragonfly的關鍵功能:共聚焦速度高達400 fps:Borealis?增強型照明,適用于大而平坦的視野:ClearView-GPU?去卷積; 雙相機采集:選擇變焦和針孔尺寸。
如您需要一臺能夠推進成像新技術的共聚焦產品時, 各項關鍵功能齊全的200系列即可滿足您的需求。
500系列提供所有成像模式和擴展功能。
選擇此型號能獲得可擴展的成像范圍: 使用TIRF觀測細胞膜上的蛋白,或者使用SRRF-Stream和dSTORM超分辨率功能進行細胞中更深層的觀測; 滿足大尺寸組織或活體樣品的觀測。
500系列適合成像需求廣泛的科研, 對于他們而言,將相關技術應用于同一樣本的能力是一個很重要的功能。
如果需要三種獨立的成像技術,Dragonfly 500即可滿足。
超分辨
Andor的Dragonfly和Fusion軟件結合提供的超分辨率技術,可以超越顯微鏡的衍射極限進行成像。 將您的研究從單分子擴展到整個生物體。 一體化系統! 選擇基于相機的超分辨率技術—SRRF-Stream,迭代ClearView-GPU?反卷積或稱為dSTORM的定位技術。各項技術都為納米級別的高分辨率成像提供了不同的視角。 根據您的實驗需要選擇您的技術。
去卷積
去卷積是一個很有價值的工具,用于展示3D數據集的細微細節,否則即使在高質量的共聚焦中也可能會被忽視。 打破分辨率極限,獲得低至140nm的橫向分辨率和250nm的軸向分辨率。
ClearView-GPU?是系統中不可或缺的一部分,是增強成像質量的關鍵功能。 比常規CPU方法快50倍,在獲取圖像時應用ClearView,可與原始數據進行實時可視化比較。
使用去卷積實現3D超高分辨率,是高速成像領域(如實時細胞成像和多維成像)一個強大的超分辨實現工具。
SRRF-Stream
SRRF-Stream是Andor與倫敦大學學院(UCL)的Ricardo Henriques博士密切合作開發的,它提供了基于相機的實時超分辨率,可以在大范圍的視野中進行活細胞成像,例如Dragonfly 所能提供的這些成像效果。
SRRF-Stream可以應用于分辨率低至50nm的常規熒光探針,不需要任何特殊的樣品制備。SRRF-Stream既可用于活樣本,也可用于固定樣本,每秒可采集1幀(512x512),非常適合細胞骨架動力學和細胞器結構等領域。
使用共聚焦SRRF進行深度超分辨率成像
使用RapidClear方法(Sunjin Labs)制備的500um厚脊髓中神經元的深度顏色編碼投影。 采集深度達到100um。 通過樹突棘的縮放清晰度顯示出增加了圖像分辨率。
dSTORM
直接隨機重建顯微鏡(dSTORM)是一種單分子定位技術,它需要較高的光照功率來驅動熒光基團進入滅活狀態。通過在一個視野
Dragonfly 500系列提供的高光照功率和3D柱鏡,可在和3D進行dSTORM采集。后處理算法開發的動態特性意味著,用戶可以自由選擇平臺進行分析,而不是將分析局限于在Andor軟件中。 當您需要20nm的分辨率時,請選擇dSTORM 圖像采集。內收集大量不同熒光基團的圖片,得到超高分辨率的圖像。
選擇Drangonfly作為您的下一代共聚焦平臺
Dragonfly得益于安道爾EMCCD和sCMOS技術,擁有自動變焦功能。該系統注重信噪比和圖像還原性,因其出色的速度和靈敏度,應用范圍從單分子到活細胞共聚焦、全內反射熒光顯微鏡到整個胚胎和厚組織成像等。Dragonfly提供3D實時可視化圖像瀏覽,GPU加速反卷積,由此提高分辨率和去卷積速度。
實力體現:
- 生產力
- 速度
- 靈敏度
- 擴展光譜范圍
- 量化結果
- 厚樣品成像
從細菌到類器官:一個適用于所有領域的成像平臺
為你的成像開啟共聚焦,寬場和TIRFM模式!
您可以通過三種模式探索許多離體和活體生物樣本,選擇合適您需求的模式生物和形態。
從器官和神經Z軸深部結構成像到酵母、細菌和單分子研究,都要求成像模式、放大率和照明有更多的靈活性。這種多模式的控制能保護樣本,并在動態和大樣品成像中能兼顧速度和樣品壽命。
請選擇適合的照明方式,了解Dragonfly如何滿足您的要求。
多點共聚焦
Dragonfly成像平臺的核心是一個新型微透鏡共聚焦掃描頭,與我們的高靈敏度
降低光毒性和光漂白——適合活體或易損樣本。相機緊密結合,并通過成像軟件Fusion呈現。 其結果是速度比傳統的共聚焦快10到20倍,無需等待逐點逐線形成圖像。Dragonfly提供以下主要優勢:
- 快速動態成像,高通量。
- 對較大樣本或拼接照片提供大的均勻視場。
寬場
共聚焦并不總是理想的成像模式,有些標本例如酵母和其他非常薄的樣品更加適合寬場熒光成像。Dragonfly利用激光寬場
降低光毒性和光漂白—適合活體或易損樣本。和ClearView?反卷積在Fusion軟件中提供高對比度和高分辨率成像。ClearView?是CUDA-GPU加速,比常規解決方案快10-20倍。
- 提高發射帶寬以及降低曝光,獲得高信噪比。
- ClearView-GPU?加速反卷積快速提供清晰圖像。
TIRF
我們的創新設計(申請中)為同深度的同時多色TIRF成像提供色差矯正TIFR照明,使準確的空間信息能為您的實驗結果提供詳細的解釋。你可以在樣品中控制TIRF的臨界角度和激發深度,也可以選擇在更好的信噪比下,在斜照明或HILO模式中操作以獲取更加微弱的信號。
- 根據樣品配置調整TIRF角度。
- 雙色目標同一穿透深度,適合細胞內或細胞外成像。
- HILO模式適合快速和更深層次的細胞成像,定位細胞膜動力學。
適用性廣泛的光學性能
Dragonfly的特點在于多重創新的解決方案,提供照明均勻度、光通量、分辨率及功率在共聚焦顯微鏡系統中的優化組合。
Borealis均勻照明技術
照明均勻度在拍攝無縫拼接圖像和精確的跨視野分析中起著重要的作用。
運用Borealis以及其獨特的Perfect Illumination Delivery?系統,可以確保樣本的邊緣和角落不會有照明不均勻現象。



放大倍率
相機端口包含一個可由用戶更改使用的3個位置的放大裝置,使相機像素尺寸靈活匹配物鏡。
這樣確保能滿足Nyquist采樣標準,同時樣本可被足夠過采樣,從而得到更佳的空間分辨率。
功率密度
對于某些應用來說,例如鈣離子成像或定位顯微術,單位面積內的更高光功率密度可能是有幫助的。
在獲取時間序列圖像情況下,高時間分辨率更為重要,而瞬時光漂白對標本的損傷并不是關鍵因素。
Fusion Stitcher——大數據處理能力
Fusion Stitcher用于處理Dragonfly生成的大型多維圖像文件。 從采集拼圖時開始拼接,從而節省寶貴的時間,并且Fusion 在3D中的拼接速度比其他解決方案中的處理的速度更快。
我們為斑馬魚和秀麗隱桿線蟲等發育模型提供解決方案,或在大腦和腎臟等大面積組織中定位蛋白質。 Dragonfly的速度與Fusion Stitcher結合,可以節省寶貴的時間,讓您盡早提交論文!
使用SRRF-Stream和Stitcher進行大面積超分辨成像
結合SRRF-Stream?和Stitcher?,可以對目標樣本大于物鏡視野的樣本進行高分辨率成像。
實驗與數據管理
Fusion是共享成像和開發經驗的成果,輕松實現實驗設計、設備選擇和數據采集方案配置。Fusion簡化了Dragonfly 系統,將成像模式轉換成軟件狀態,將熒光探針轉換為通道,只需點擊鼠標就能幫助你建立方案。
集成去卷積非常簡單,通過關聯來分配GPU任務,不會影響采集,可節約大量時間!數據隨同結果一起呈現,所有操作包含在同一軟件包中。采集過程中,實時三維視圖、通道分割視圖和MIP模式可隨時切換,以便根據實驗的模式來查看數據。
實時渲染
Fusion中的實時渲染允許你對實驗的質量和樣本的狀態進行持續驗證。
對樣本的3D屬性有近乎瞬時的反饋,這對于評價研究實驗參數,包括信噪比、光照功率和樣本生存能力,以及該參數在3D中的位置和它與臨近細胞或組織的關系是至關重要的。渲染的質量和速度可以根據您實驗中的變化迅速調整,并可輕易通過Fusion軟件的控制面板進行訪問。
方案管理
方案管理器可以控制必要的工具來創建序列采集。經由圖像處理的必須步驟,它將指引你獲得富含數據信息的圖像集。
每個Windows用戶,在通道設置和成像模式存儲為重復使用前,可以從成像模式中增加通道并根據你的需求調整方案。通過Fusion軟件可以提前計劃你的實驗,將系統置于準備狀態,一旦啟動命令就能開始成像。
圖像處理
Fusion的ClearView-GPU?去卷積處理速度比基于常規CPU的方法快50倍,可對每個圖像進行去卷積,并展示細微的細節,否則即使在高質量的共聚焦中也可能會被忽視。
Fusion提供自動化工具,將相鄰圖像組合成和3D的大面積數據集。 這通常被稱為拼接或拼圖。 Borealis提供Dragonfly大視野和照明質量,結合Fusion的圖像處理工具,可以精確捕捉大樣本。
簡化實驗工作流程
Dragonfly概念的核心是提高通量,通過優化成像性能和數據流完成。Fusion與Imaris提供從成像到去卷積以及從可視化到分析的無縫切換。因此,您可以注重收集高質量的數據,減少預處理和系統間轉移的時間。
快速假設檢驗
假設檢驗是科學方法的一個基本組成部分。Dragonfly的工作流程供了數據創建和評估周期,支持嚴格的實驗制度。實時觀察能力,大視場和高品質的數據為強大的統計分析和數據挖掘提供了信息源。
分析、理解、評估、重述
Imaris提供了針對3D和4D顯微圖像進行管理、展示、識別、分析以及數據詮釋的必要功能。
展示復雜數據
歡迎來到一個數據理解、繪圖和展示的新時代。ImarisVantage 可以讓你在五個維度觀測圖像數據,通過單變量或多變量的散點圖對照和比較多個實驗組。隨著箱形圖的使用,Vantage 將幫助你解釋復雜動態現象的本質。
ImarisVantage 允許研究人員通過創建一系列自定義的圖表,來更好地理解統計數據、實驗對象或多個實驗群體之間的潛在關聯,從而對他們的多維多目標圖像進行深度剖析。
絲狀結構描繪
Filament Tracer 是一款用于自動檢測、3D、 4D 神經元(樹突,軸突及樹突棘),微管及其他絲狀結構的高級軟件。
與ImarisTrack 相結合,Filament Tracer能夠檢測到樹突棘和樹突在發育過程中長度和體積隨時間的變化,幫助研究者理解這些結構受發育及環境變量影響而產生的變化。
分析及理解細胞命運
ImarisLineage 是在原有ImarisTrack 強大的多種類追蹤模塊基礎上推出的新模塊。它為精確檢測/3D 時序圖像中細胞分裂行為提供自動和手動追蹤工具;
ImarisLineage建立可交互式的細胞系圖譜,用于揭示細胞命運、追溯祖細胞或最終的子細胞。

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