背照式sCMOS相机Prime95B在探索大脑奥秘的应用

随着科学家称人类的大脑有着惊人的860亿个神经元的家园,每个细胞织带在每个可能的方向都有几个联接,形成了一个控制人类思想、意识、行为的超级巨大的蜂窝网络。深入研究神经元,也已经成为科学家们探索大脑奥秘的重要手段。传统了解神经元电信号活动的方法是离体或在体电生理记录法,到后来发展使用钙离子荧光成像技术,科学家们仍在探索更优的方法去了解这未知的“脑”世界。电生理记录是用来检测神经元电信号变化最直接的手段,其优势是具有非常精确的时间分辨率,其缺点是不仅会对神经系统造成较大损伤,同时针对群体活动难以实现对大量神经元同时检测。而钙离子荧光成像技术基本原理是用荧光探针标记样本中的钙离子,根据样本中的荧光探针特性单色光源发出单色光,诱发出荧光。然后根据传感器检测到的荧光特性即可分析样本中的钙离子浓度,这也是近年来检测群体神经元活动的主要手段之一。但钙离子成像的时间分辨率与电生理记录相比较差,同时很难推断出与之对应的神经元动作电位的频率和数量,......阅读全文

背照式-sCMOS-相机Prime-95B在探索大脑奥秘的应用

随着科学家称人类的大脑有着惊人的860亿个神经元的家园,每个细胞织带在每个可能的方向都有几个联接,形成了一个控制人类思想、意识、行为的超级巨大的蜂窝网络。深入研究神经元,也已经成为科学家们探索大脑奥秘的重要手段。传统了解神经元电信号活动的方法是离体或在体电生理记录法,到后来发展使用钙离子荧光成像技术

Prime-95B背照式sCMOS在单分子定位超分辨显微成像中的应用

在前几期成像技术专题中我们向大家介绍了单分子定位超分辨显微成像,并介绍了最适合这一应用的科学相机——背照式 sCMOS 相机 Prime 95B。可能大家心里还是有些疑虑:背照式 sCMOS 真的能够取代 EMCCD 么?信噪比能够达到要求么?首先,让我们再来复习一下什么是信噪比,还是熟悉的配方:注

前沿显微成像技术专题-——-转盘式共聚焦显微镜(2)

上一篇文章介绍了转盘式共聚焦显微镜的基本原理和技术特点,本篇主要介绍一些不同的转盘共聚焦系统。常见转盘共聚焦系统目前市场上最常见的是由日本Yokogawa(横河电机)公司生产的 CSU系列转盘系统,主流转盘共聚焦显微镜多使用的是这一系列。正如在前文中提到的,它由两个同轴排列的针孔圆盘组成,中间装有一

Andor推出基于荧光显微镜的超灵敏背照式sCMOS相机平台

  Andor(Andor成立于1989年,并于2015年加入牛津仪器。)今天宣布推出用于荧光显微镜的新型超灵敏Sona背照式相机平台。  Sona具有95%的量子效率和市场领先的低至-45℃的真空冷却,具有极高的sCMOS灵敏度,这意味着可以在减少光照条件下优化信噪比,从而延长活细胞测量时间。So

背照式光纤光谱典型应用领域:

背照式光纤光谱典型应用领域: 透反射/吸收光谱   透射、反射、吸收光谱是样品谱与参比谱的比值,会降低原始光谱的信噪比,因此需要光谱仪具有较高的信噪比;同时为了获取更多信息,需要光谱仪具有宽泛的光谱范围。 荧光光谱测量   荧光强度较弱,属于弱光信号,为了探测荧光光谱,一般需要高灵敏度的光谱仪。 显

背照式光谱仪特点

PG2000-Pro 背照式光谱仪 具有以下显著特点: 1  峰值 70% 的紫外响应  PG2000-Pro 采用日本滨松 薄型背照式 CCD,在紫外 200nm 处拥有超过 70% 的量子化效率,非常适合于包含紫外波段的宽光谱测量; 2  64x2048 超大感应面  PG2000-Pro 采用

前沿显微成像技术专题之:光片荧光显微镜(三)

关于光片显微镜,通过前面第一,第二期的介绍,相信大家已经有了较为全面的了解。在本期中,我们将介绍另外几种光片显微技术,它们和第二期最后介绍的晶格光片显微镜一样,都是对传统光片显微技术的改进,以满足更高的成像要求。最后,我们将为大家总结如何挑选适合光片显微镜的科学相机。倒置平面照明显微镜 (d)iSP

滨松sCMOS相机的优势与功能对比与应用实例分析

做成像的小伙伴大抵都了解,在单分子成像中,信号往往是极弱的,如何从背景噪声中pick出有效信号,是关键所在。为减小背景荧光(来自细胞的自发荧光等等)的影响,一般会采用“TIRF技术+科研级相机”进行成像。并较一般的成像应用,在灵敏度方面,单分子成像对相机的性能要求更为苛刻。 EMCCD相机在很长段时

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(2)

上一期我们为大家介绍了几种主要的单分子定位超分辨显微成像技术,还留下了一些问题,比如它的分辨率是由什么决定的?获得的大量图像数据如何进行重构?本期我们就来为大家解答这些问题。单分子定位超分辨显微成像的分辨率单分子定位超分辨显微成像的分辨率主要由两个因素决定:定位精度和分子密度。定位精度是目标分子在横

不同高灵敏相机在数字PCR的使用操作区别

PCR即聚合酶链式反应,就是一种将特定的DNA片段放大扩增的分子生物学技术, 可以将微量DNA片段扩增成便于检测的海量目的基因片段,可将PCR看作是生物体外的特殊DNA复制。最传统的“第一代PCR”采用琼脂糖电泳的方法对PCR产物进行分析,但该方法操作繁琐、只适用于定性研究、交叉污染风险大。为了避免

sCMOS相机高速成像性能在生物领域的应用(一)

帮助使用者快速寻找样品和调节焦距高速成像所带来的第一个好处就是寻找样品更加方便。在相机的成像速度还很缓慢的“旧ccd时代”,为了快速调节焦平面位置和寻找合适拍摄的样品,实验人员必须直接在目镜下进行观察。对于明场成像来说这并不困难,但是一些荧光信号可能弱到在目镜下无法直接观察,这就给实验人员带来了操作

sCMOS相机高速成像性能在生物领域的应用(二)

捕捉荧光信号的快速变化 很多生理生化过程伴随着荧光信号的快速变化。对于这些快速变化的信号,有时单凭肉眼都无法辨别,此时通过flash4.0的高速成像却能够很好的捕捉到这些信息。神经元膜电位的超高速荧光成像应用条件:膜电位高速成像作为一种特殊应用,只能用sCMOS相机,快速流动的荧光标记物的观察需要2

牛津仪器Andor发布EMCCD-iXon-Life-用于生命科学荧光显微成像

   贝尔法斯特, 北爱尔兰,2017年2月9日讯—世界知名科研级相机和光谱仪制造商牛津仪器Andor正式发布全新超灵敏iXon Life电子倍增型电荷耦合探测器(EMCCD)平台,专用于荧光显微成像。特有的单光子灵敏度,背照式EMCCD技术和市场领先的帧频性能,并且iXon Life的售价具有极高

Inscopix在猕猴大脑的背外侧实现头戴式显微钙成像

  Inscopix系列的大脑超微钙成像系统一般用在啮齿类动物身上的居多,因为设备体积小,重量轻,且在实验时动物可以自由活动而成像质量不受影响,因此受到了很多神经科学研究者的青睐。   但在最近的一篇来自Inscopix公司和美国德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员在bioRxiv上发表的文章则描

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪应用邻域

LIBS分析太阳辐射测量光源特性分析紫外老化试验材料物理特性研究分子动态学分析等离子体光谱诊断

前沿显微成像技术专题——转盘式共聚焦显微镜(1)

传统的荧光显微技术在生物成像领域有两个难以克服的挑战:一是对生物样品的结构做3D成像。在传统宽场荧光显微镜中,照明光会照亮光路上的整个样品,来自非焦平面的杂散光信号也会被成像物镜收集到(图1),干扰所要观察的样品信号,不但降低横向分辨率,轴向分辨率也只能达到2.5µm左右,比大多数生物结构都要大,因

探索大脑奥秘的新视角:科学家绘制小鼠全脑图谱

中国科学院脑科学与智能技术卓越中心,联合杭州华大生命科学研究院、临港实验室、腾讯AI实验室和上海脑中心等单位的科研人员,利用覆盖全基因组范围的单细胞转录组和空间转录组技术,构建了具有单细胞分辨率的小鼠大脑图谱,不仅为探索大脑发育和功能的分子机制提供了新的起点,也为神经科学、发育生物学及相关疾病的研究

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪

对于在紫外区(200-400nm)和近红外区(900-1160nm)既需要高量子效率,又需要高信噪比和大动态范围的应用,AvaSpec-ULS2048XL光谱仪是一种不错的选择,兼具性能全面、价格适中的特点。AvaSpec-ULS2048XL采用滨松公司新一代薄型背照式CCD探测器,2048像素线阵

基因测序探索生命奥秘

  现在,距离人类基因组草图公布已经过去近20年。2001年2月15日, 中、美、日、德、法、英等6国科学家和美国塞莱拉公司联合发表“人类基因组计划”的结果——人类基因组草图及初步分析,这也是有史以来最准确、最完整的脊椎动物基因组序列。  人类基因组草图的绘就,不仅是人类探索生命奥秘的一个重要里程碑

结构光照明显微成像(SIM)

克服光学衍射极限,观察到亚细胞尺度的生物结构和变化过程一直是生命科学研究的目标之一,也是超分辨显微镜诞生的目的所在。随着现代显微成像技术的发展和不断突破,超分辨显微成像大家庭也一直在补充新鲜血液。不过,这些形形色色的技术各自也都存在着不足:譬如前面几期中我们提到的 PALM/ STORM/DNA-P

-Neuron:探索记忆基因的奥秘

这项开创性研究可能使影片《美丽心灵的永恒阳光》中抹去记忆的情节变成现实。 麻省理工学院科学家在实验中能够“删除”老鼠记忆  据国外媒体9月25日报道,这听起来像好莱坞科幻片的情节,但神经学家认为他们离抹去那些萦绕心头的最痛苦记忆又近一步。   一组研究人员认为他们识别了Tet1,该基因具有“消除

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪特点

薄型背照式CCD探测器16位A/D, 1 MHz带微处理器的电路板USB2.0和RS-232接口模拟/数字 I/O接口

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪参数

光谱仪型号 AvaSpec-ULS2048XL-USB2光学平台 超低杂散光型Czerny-Turner对称式光路,75 mm焦距波长范围 200 – 1160 nm光学分辨率(FWHM) 0.09 –20 nm,与光栅类型和狭缝宽度有关杂散光 < 0.3%灵敏度 460,000(单位:计数/微瓦

AvaSpecULS2048XL-薄型背照式CCD光纤光谱仪优势

最短积分时间2微秒UV量子效率高达60%高信噪比、高灵敏度、大动态范围可选配17种光栅,覆盖200-1160 nm光谱范围USB供电,即插即用

探索人类基因“编程”奥秘—

  走进中科院北京基因组所研究员刘江的办公室,墙壁上悬挂的一张显示受精过程的橘红色图片十分显眼,这是2013年《细胞》杂志的封面。   当期杂志以封面文章的形式报道了刘江和研究团队在表观遗传信息遗传规律研究方面取得的重大突破,这也是《细胞》第一篇所有通讯作者和第一作者都为中国研究机构科技人员的封面

探索人类基因“编程”奥秘

  走进中科院北京基因组所研究员刘江的办公室,墙壁上悬挂的一张显示受精过程的橘红色图片十分显眼,这是2013年《细胞》杂志的封面。  当期杂志以封面文章的形式报道了刘江和研究团队在表观遗传信息遗传规律研究方面取得的重大突破,这也是《细胞》第一篇所有通讯作者和第一作者都为中国研究机构科技人员的封面文章

高灵敏度相机的原理分析

   高灵敏度相机是指成像器件能探测到光子数小于500个,对微弱光进行成像。    高灵敏度相机可以分为进行单光子探测的ICCD,在10个光子数下有优势的EMCCD,在高分辨率高速度且高灵敏下的SCMOS,为降低热噪声提高灵敏度的制冷型CCD    原理    目标物体在相机的芯片上形成的每个

高灵敏度相机的原理如何?

  高灵敏度相机是指成像器件能探测到光子数小于500个,对微弱光进行成像。    高灵敏度相机可以分为进行单光子探测的ICCD,在10个光子数下有优势的EMCCD;    在高分辨率高速度且高灵敏下的SCMOS,为降低热噪声提高灵敏度的制冷型CCD    1、原理    目标物体在相机的芯片

大脑统一-“剧本”,助力理解大脑决策奥秘

你有没有想过,为什么两个司机看到同样的拥堵路况,一个猛踩油门冲进去,另一个却小心翼翼地刹车避让?其实在他们做出动作之前,大脑早已悄悄作了一个决定。而这个决定,并不是突然冒出来的,它就像一场精密排演的舞台剧,有统一的“剧本”,由数十亿个脑细胞“演员”共同演绎完成。一项最近发表在《自然》杂志上的研究,揭

湿式激光相机与干式激光相机的性能差异

1. 湿式激光相机:影响图像质量的因素多;且消耗水资源,污染环境;长期接触带刺激性气味的化学冲洗药液对操作者有潜在危害。 2. 干式激光相机具有体积小,节约空间,安装维护方便,操作轻松,明室工作等特点,具有先进的成像技术,优质稳定的影像,现代化的电脑控制,网络化的连接管理,故障率低等优势。但由于气化