荧光显微图像分析系统技术参数
全自动荧光成像系统技术参数

全自动荧光成像系统技术参数一、引言全自动荧光成像系统是一种应用于生物医学领域的先进成像技术,它能够实现对生物样本的高分辨率成像和定量分析。
本文将介绍全自动荧光成像系统的技术参数,包括光源、镜头、检测器、成像模式、分辨率等方面的内容。
二、光源全自动荧光成像系统的光源通常采用LED(Light Emitting Diode)技术,LED具有高亮度、高稳定性和长寿命的特点。
光源的波长范围一般在可见光和近红外光区域,以适应不同荧光探针的激发要求。
光源的强度和稳定性对于获取准确的荧光信号至关重要。
三、镜头全自动荧光成像系统的镜头是实现高分辨率成像的关键部件。
常用的镜头有物镜和目镜两种。
物镜具有高放大倍数和高分辨率的特点,常用于细胞和组织样本的成像。
目镜则适用于大尺寸样本的观察和成像。
根据实验需求,可选择不同倍数的物镜或目镜进行成像。
四、检测器全自动荧光成像系统的检测器用于接收荧光信号并转换为电信号。
常用的检测器有光电二极管(Photodiode)和光电倍增管(Photomultiplier Tube)。
光电二极管具有高响应速度和线性响应特性,适用于快速成像和定量分析。
光电倍增管具有高增益和低噪声的优点,适用于低光强条件下的成像。
五、成像模式全自动荧光成像系统可以进行多种成像模式的切换,以满足不同实验需求。
常见的成像模式包括亮场成像、荧光成像、相差干涉成像等。
亮场成像适用于观察样本的形态和结构;荧光成像可以实现对样本中特定分子的定位和表达水平的定量分析;相差干涉成像可以显示样本的相位信息,适用于观察无染色的透明样本。
六、分辨率全自动荧光成像系统的分辨率是衡量其成像能力的重要指标之一。
分辨率一般分为空间分辨率和时间分辨率两个方面。
空间分辨率指系统能够分辨的最小物体的大小,其受镜头和检测器的影响。
时间分辨率指系统对动态变化的物体能够分辨的最小时间间隔,其受光源和检测器的影响。
较高的分辨率可以提供更清晰的图像和更精确的定量分析结果。
荧光显微镜技术参数

荧光显微镜显微镜1.品名、数量及用途1.1品名;生物显微镜1.2数量:1台1.3用途:可观察普通染色切片及荧光切片,并用于图像拍摄,用于高端研究工作。
2.工作条件2.1工作环境温度;0-40 摄氏度 .2.2工作环境湿度:最大 20%-90% RH(无凝露)2.3电源:额定输入电压:100V-240V AV,1.2A(最高),50-60Hz3.技术要求3.1 光学系统:无限远光校正学系统60mm3.2 *产品结构坚固,可确保高精度的调焦(微调焦:每转0.1mm。
粗调焦每转13.8mm。
最小读数:左侧首轮上为≤1微米。
粗动扭力矩首轮可调。
再定焦功能。
)3.3 .主机:内置滤光片(ND8). 6V30W卤素灯光源。
3.4 目镜筒:三目镜筒(视场≥22mm)3.5 物镜转换器:六孔物镜转换器3.6 *超硬载物台表面(超硬防蚀铝涂层表面。
定位式载物台手柄。
载物台高度和松紧度可调。
X-Y运动:≥159mm×243mm, ≥78mm×54mm.)。
再定载物台3.7 阿贝聚光镜调焦行程27mm*3.8高级平场消色差物镜CFI Plan Achromat 4X N.A ≥0.13, W.D. ≥17.1mmCFI Plan Achromat 10X N.A ≥0.25, W.D. ≥10.5 mmCFI Plan Achromat 20X N.A≥ 0.40, W.D≥1.2 mmCFI Plan Achromat 40X N.A≥0.65, W.D≥ 0.56 mm3.9多种升级通道:教学头,双端口,放大模块,描绘器,眼点水平提升器4.507万像素彩色CCD照相系统4.1像素:总像素数≥507万4.2可记录像素:2560 x 1920 pixels, 1280 x 960 pixels, 640 x 480 pixels 4.3感光度:相当于ISO64(可在相当于ISO32-1250的范围内波动)4.4模数转换:12位4.5曝光时间:1/1000至60秒4.6曝光控制:程序自动曝光,快门速度优先自动曝光,对焦自动曝光,带自动曝光锁功能的手动曝光4.7曝光校正:13级4.8数码变焦:5至2400%4.9间隔拍摄:5秒至12小时4.10测光方式:平均测光,峰值测光4.11测光范围:可调节位置、尺寸4.12白平衡:可调节设置方法,色彩平衡4.13图像调节:珈马校正,阴影调节,黑级调节,色调调节,色彩饱和度调节4.14存储格式:BMP,TIFF,JPGE,JPEG20005.配置5.1显微镜主机一台5.2高级平场消色差物镜 4X、10X、20X、40X、100X 各一个5.3卤素灯泡,6V30W 两个5.4必备的附件、配件、专用工具、消耗品等6.技术服务6.1安装、调试及培训6.11在货物到达使用现场后,卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,直至设备正常运行,并承担因此发生的一切费用。
正置荧光显微镜参数

正置荧光显微镜技术参数1 主机1.1 光学系统:无限远校正光学系统,保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行;1.2 主机至少具有明场、暗场、微分干涉、荧光功能,可配顶部双摄像出口;1.3 六位物镜转换器;1.4 放大倍数:50X-1000X;1.5 透射光照明:12V100W卤素灯,有日光平衡和减光滤光片;1.6 调焦:带有同轴粗、微调焦装置;调焦旋钮高度可调节, 操作舒适;1.7 宽视野三目镜筒:视野≥25mm,分光比例0/100%,50/50%,100/0%(可100%分光给照像部分);1.8 载物台:高精度载物台,移动精度≤300nm;2 光学部件:2.1 万能聚光镜:带有孔径光阑的聚光镜,有效光阑刻度上具有彩色标注且与物镜颜色代码对应,可确保快速正确匹配物镜与光阑,观察方法电动切换;2.2 物镜:5X (NA=0.15);10X (NA=0.3);20X (NA=0.5);40X (NA=0.8);100X (NA=1.32)2.3 目镜:10X宽视野目镜,视野数为25mm。
3 荧光附件:3.1 荧光激发块转盘不低于5位,荧光激发块可快速切换;3.2 至少配有红、绿、蓝三色带通荧光激发块;3.3 具有硬件多色荧光校准功能,保证多色成像时信号的稳定性。
4 摄录系统4.1 与显微镜同品牌高分辨率显微专用数码CCD:数字式科研级数码、彩色冷CCD;4.2 芯片规格:2/3” CCD,≥500万像素;4.3 制冷功能:低于室温20℃;4.4 曝光时间:1msec-60sec;4.5 彩色深度:36位RGB色彩深度;4.6 与显微镜同品牌,智能标尺校正;5 显微图像控制及分析软件5.1 采集图像:支持多种型号专业CCD,支持TWAIN接口,界面直观,操作容易,使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程;5.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化,从而反映图像中的变化特性;5.3 在图像上添加注释、箭头等功能,可以方便的表示图像中的重点关注部位;5.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围,并可以单独调节RGB各通道的亮度,方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能,可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作,支持反转、低通、高通、锐化等滤镜,使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果;5.5 对单荧光通道图片做色彩合成,方便显示多染标本的图像;合成透射光和荧光通道图像,显示荧光在细胞上的定位图像;5.6 具有荧光强度测量,可进行荧光强度分析;5.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能,从而显示图像的放大比例关系;5.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理,便于后期图像处理;5.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接,轻松获取高分辨率大视野图像;5.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数,并把测量结果输出到EXCEL,并于后期分析处理;5.11 DELL品牌商务电脑一台。
FRET暨活细胞显微成像系统

荧光共振能量转移(FRET)影像系统Olympus(北京)销售服务有限公司上海分公司PDF created with pdfFactory Pro trial version 荧光共振能量转移(FRET)影像系统一、研究目的随着生命科学研究的不断深入, 光学显微镜使我们理解了细胞结构和有关功能。
但是分子 生物学研究已经显示了分子事件,例如信号传导和基因翻译,需要蛋白质的装配成特殊的大 分子复合体等。
对各种生命现象发生的机制,特别是对细胞内蛋白质间相互作用的研究变得尤 为重要。
传统的生物物理或生物化学方法例如亲和色谱法或免疫沉淀反应法和近来的酵母双杂 交、磷酸化抗体、免疫荧光、放射性标记等方法等,都需要破碎细胞或对细胞造成损伤,无 法做到在活细胞生理条件下实时地对细胞内蛋白质-蛋白质间相互作用进行动态研究。
而基于强度的影像技术FRET方法,使得研究活细胞内的这些相互作用变得容易了,荧光 共振能量转移( FRET)是用于对生物大分子之间相互作用定性、定量检测的一种有效方法。
根 据所基于的荧光显微镜配置不同而有不同的应用侧重,可在多细胞,单细胞,细胞膜,细胞 器等不同层次对生物大分子间的相互作用距离,动力学特性等进行研究。
二、FRET的原理和实现方法FRET的原理和发生的基本条件:1. 2. 3. 4. 发色团之间的距离在10A到100A 。
供体D的荧光光谱和受体A的吸收光谱足够多的重叠。
供体D的量子产率和受体A的吸收系数足够大。
D和A的跃迁偶极矩有最佳的相对取向,或者两者之一有一定的快速旋转的自由度。
FRET的实现方法:1) 稳态方法(基于供体、受体的三通道计算校准) 供体荧光的减弱-主要的方法 受体荧光的增强 激发光谱和吸收光谱的比较 2) 3) 光漂白方法 (Pb-FRET) 时间分辨方法(TR-FRET) 供体荧光的衰减 受体荧光的增长PDF created with pdfFactory Pro trial version FRET 特点:1) 动态实验,采集速度快 / 高速Shutter、高速CCD 2) 3) 4) 维持活细胞活性-CO2培养箱、恒温培养箱、恒温板 尽量减少光毒性,减少光照时间 保证长时间观察奥林巴斯 FRET 系统组成:1、显微镜 2、光源、高速荧光激发光切换控制和电动光闸 3、电动 XY 载物台 4、环境控制 5、高灵敏度冷 CCD 6、多种部件同时工作的控制软件 7、图像分屏器——DualView三、Olympus FRET系统详细技术参数一)显微镜:Optics 光学性能Ø 光学系统(Optical System): 奥林巴斯 2005 年最新推出的 UIS2 无限 远光学系统(UIS2 Infinity optical system) (UIS2 光学系统具有的高光 透过率和全光谱范围的色差校正,及高信噪比的特点,非常适合荧光 方面的研究,可以说是目前最先进的光学系统之一) 光路设计: V型光路把反射时的光线损失减少到最小程度,保证最大光 通过量System Flexibility系统适应性Ø Ø Ø 光口: 双层多光口设计(奥林巴斯首创)保证了输入/输出灵活性,提 供 6 条射入/射出光路,最多可同时接 4 路采集原像的图像获取系统。
正置荧光显微镜一技术要求

一技术要求1光学系统:无限远光学系统国际标准(45mm齐焦距离),物镜/目镜独立双重色差校正2全系统齐焦技术,保证每个物镜和每个图像出口与观察口都有一致的齐焦性能3调焦系统:粗中细三档调焦,最大调焦精度1μm,行程≥24mm,带限位锁定和谐波齿轮调节4卤素透射光光源≥50w,保护视力,照明均匀5载物台:高抗磨损性金属阳极化处理覆盖台面6聚光镜:多功能聚光镜7宽视野目镜:10X,视场数:F.N.=23,视度可调节8物镜转换器:六孔物镜转换器9物镜:9.1平场消色差物镜5X9.2平场半复消色差物镜10X9.3平场半复消色差物镜20X9.4平场半复消色差物镜40X9.5平场半复消色差油镜100X10荧光光源:长效金属卤化物荧光光源,工作寿命≥2000h11荧光滤色镜块12同厂同品牌摄像系统12.1彩色数码冷CCD,芯片尺寸:≤1英寸12.2像素:≥280万12.3接口:通用C型接口12.4信号传输:USB3.0传输13显微图像控制及分析软件13.1系统控制平台模块:为以后的功能升级提供了操作平台,并对数码CCD实行自动控制13.2测量模块:测量程序向导,多种测量参数(含几何参数、光密度参数等);数据存储(CSV、XML文件),适用于Excel14提供详细的配置清单一技术要求1光学系统:无限远校正光学系统,45mm国际标准物镜齐焦距离2带扭矩调节装置,调焦行程≥15mm3明场照明装置,配备双光源4双目镜筒,视场数≥18,倾角30度5目镜筒360度自由旋转,实现40mm观察高度调节6瞳距48-75mm可调7目镜:10×,视野数≥18,含屈光度校正功能8物镜:所有物镜均为平场消色差物镜:4X、10X、40X、100X9物镜转盘4位,一体化设计,增强光路稳定10国际标准的M27物镜接口,具有齐焦功能11非摆动式高分辨率多功能聚光镜:NA≥0.9/1.25。
在4x物镜观察下,无需摆动操作12提供详细的配置清单组织包埋机(含冰台)一技术要求1分体式组织包埋机,适合左右利手2可拆式加热镊子架,可放置不少于5把镊子,从两侧进行操作3独立冷台可以随意放置在热台的两侧4触摸屏幕5石蜡出口的触发开关高度可调6工作区域配有废蜡导流系统,废蜡收集槽≥2个,防止石蜡漫溢7石蜡流量可以调节8LED灯照明,耐用,抗疲劳9速冷点面积≥6.5cm*6.5cm,可满足超大包埋盒的包埋10石蜡槽≥4升11包埋盒加热槽/模具加热槽:容量约100个包埋盒或50个模具12包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控,可调温度范围:50℃至70℃,以1℃递进13电热钳,安全高效,镊子座单独加热温度:70℃14可选配方形放大镜15可预设自动开机、关机时间16可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日17提供出错消息,便于监控操作条件18提供加热功能,以便更快速地熔化石蜡19提供详细的配置清单一技术要求1防溅水设计冰冻切片机2压缩机制冷箱体、样品头(双压缩机)3冷冻箱制冷温度:0℃~-35℃4冷冻箱自动除霜功能:每24小时一次5有冷冻箱手动除霜功能6速冻架冷冻位点:≥15个7速冻位点:2个8速冷架制冷温度最低达-40℃以下9切片厚度范围:1-100um10切片厚度可以调节11电动粗进速度:≥2档12带样品回缩功能13样品定位:8°定位及360°旋转14抗菌银表面涂层有效阻止染性物质在仪器外部的繁殖15紫外线表面消毒16配套数字水浴锅1台,抗原修复高压锅2台,抗原修复电磁炉2台,摇床17提供详细的配置清单一技术要求1切片厚度:1-60μm2修块模式≥2种,修块厚度10µm和30µm3手动切片模式≥2种,半刀模式和全手轮旋转模式4水平进样幅度:≥24mm5垂直样品行程:≥70mm6静音样品回缩:40μm7最大样品体积(L×H×W):≥55×50×30mm8手轮为弹簧原理平衡系统,手轮平滑,减轻用户的疲劳9二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片10带0位的样本定位系统,可X/Y轴调节,8度水平定位样本11废屑槽可拆卸,具有抗静电功能(选配)和磁力吸附功能,方便清洁废屑12具备刀架三点锁定及侧向移动功能,可充分利用刀片全长13手轮有2个独立的安全锁定系统14快速转换样本夹,可单手操作15提供详细的配置清单全自动脱水机一技术要求1彩色触摸屏,耐试剂腐蚀,全中文界面2具有试剂相容性检测功能3具有预检测功能,可在正式启动程序之前及时发现潜在的故障4具有外接式灌注和排放功能5可以自定义运行程序,≥15个6具备自动清洗程序,≥4个7包埋盒数量≥300个8液面高度探测,在屏幕上显示9试剂缸和蜡缸容量≥4L10蜡缸温度范围:40—65℃11脱水缸温度范围:室温或30—55℃(脱水),50-65℃(清洗)12蜡缸数量≥3个13试剂瓶数量≥10个14废液瓶1个15清洗瓶≥3个16具有试剂智能管理系统17所有的试剂缸均可拆卸清洗18提供详细的配置清单全自动染色封片一体一技术要求1全自动染色机:从烤片开始到整个染色过程一台仪器完成,实现无人操作2允许操作人员同时进行多个程序染色,适用于常规的病理科3染色速度:≥240片/小时4程序数≥20个,每个程序可有40步5总站点≥40个,染色站点≥35个6可同时处理≥10个染色架(30张/架),并可以在任意时刻运行任意程序7玻片自动计数8智能化试剂管理系统:实时监测试剂效期、批次、浓度等,达到染色的标准化9全中文、彩色触摸屏10USB接口:便于数据的输入和追溯,可下载1个月内实验数据11上下载站点均可容纳≥5个染色架(150片)12染色单元内置烤箱可容纳≥6个染色架(180张玻片),自动烤片后染色13可自动进行染缸布局、自动扫描液面高度14内置UPS提供短暂供电,断电时提醒用户,来电时可启动断电前程序15适用于细胞涂片和组织切片等多种封片处理16可分别进行两种载玻片进行封片,HE和IHC/FISH可分别进行封片17处理量≥240片/小时(含干片)18封片机配合配套封片机、盖玻片:易上载、避免气泡19与全自动染色机无缝链接,组成无人值守工作站20切片自动计数,并可连接实验室LIS系统21自带烤箱,便于封片后快速干片22适用于干湿性封片23有破损盖玻片自检功能24有活性碳滤网和气体抽排装置25提供详细的配置清单,及配套耗材试剂价格摊片机、烘片机一技术要求(一)摊片机1精确而稳定的温度控制,温控范围:环境温度~75℃,温控精度:±1℃2黑色防腐蚀、防划表面便于观察载玻片上样品。
荧光显微镜技术参数

荧光显微镜技术参数荧光显微镜技术参数1.可观察普通染色、荧光染色的切片,用于研究工作2.研究级正置显微镜,可作明场的观察3.光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准45mm4.调焦:带聚焦粗调上限停止位置,最小微调刻度单位≤1微米5.照明装置:长效白光LED光源,寿命≥20000小时。
6.物镜:万能平场半复消色差物镜,4X,10X,20X,40X,100X7.目镜:10X宽视野目镜,视野数为22;带屈光度校准8.物镜转换器:六孔物镜转盘9.荧光系统:≥8孔位激发镜转换器;荧光激发块:U、B、G激发,12V100W超高压汞灯,中性密度滤色片。
10.成像系统参数不低于以下标准:单芯片彩色CMOS(像素位移)制冷系统:Peltier制冷>2000万像素有效图像分辨率*1:5760×3600(像素位移,3-CMOS模式)2880×1800(像素位移,3-CMOS模式)1920×1200(1×1,3-CMOS模式)1920×1080(1×1),1600×1200(1×1)960×600(1×1,2×2)ROI灵敏度:0.5X/1X/2X/4X/8X/16X(ISO 200/400/800/1600/3200/6400相当于)A/D:12位测光模式:自动,SFL自动,手动测光区域:全幅,30%,1%,0.1%像素融合:2×2实时帧速:1920×1200(1×1):60 fps*2,1920×1080(1×1):60 fps*2静态图像传输时间:5760×3600(3×3):大约4s1920×1200(1×1):大约0.3s。
显微成像分析系统最新指标

一、日本OLYMPUS型号:BX53+DP721、荧光生物显微镜BX531.1、光学系统:最新无限远校正光学系统,齐焦距离:国际标准的45mm1.2、调焦:垂直运动距离为25mm,带有粗调限位器,粗调旋钮扭矩可调,具有高敏感度的微调旋钮(最小调焦精度:1微米)。
1.3、照明装置:内装式透射光柯勒照明器光强预设按钮,光强度发光二极管指示灯内装式滤色片(LBD-IF, ND6, ND25和一个可选空位)12V、100W卤素灯(预定心型),带光源自动关闭功能1.4、物镜转盘:≥6孔物镜转盘,6位电动物镜转换器,并可直接选定;任意两个物镜交替转换功能键1.5、观察镜筒:宽视场三目观察筒,视野数≥221.6、载物台:左手或右手用低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,带旋转装置和扭矩调节装置。
1.7、聚光镜:摇入摇出式聚光镜1.8、目镜:10X广视场高眼点目镜(15X)1.9、万能平场半复消色差物镜:数值孔径(分辨率)必须满足以下参数:1)、4X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.13;工作距离:≥17mm 2)、10X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.30;工作距离:≥10mm 3)、20X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.50;工作距离:≥2.1mm 4)、40X万能平场半复消色差物镜(弹簧):数值孔径:≥0.75;工作距离:≥0.51mm5)、100X万能平场半复消色差物镜(弹簧,油):数值孔径:≥1.30;工作距离:0.2mm1.10、荧光系统:*采用最新复眼荧光照明技术,保证整个视野荧光均匀性和高信噪比*荧光照明器: 滤色镜转盘:≥8孔荧光激发块:兰色激发块,绿色激发块,紫外激发块。
荧光光源:100W汞灯灯室和汞灯专用电源,100W汞灯灯泡,荧光照明器滤色片:两个中性密度滤色片1.11、附件:电线、防尘罩、30ml无荧光镜油2瓶,12V 100W卤素灯泡10个,中英文操作说明书等。
荧光显微镜的分析

生物仪器分析综述——荧光显微镜分析技术荧光显微镜分析技术摘要:荧光显微镜是以紫外线为光源,用以照射被检物体,使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。
荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。
细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一,已有100多年历史。
近年来,由于免疫荧光在医学研究、诊断领域里的广泛应用, FISH、绿色荧光蛋白(GFP)技术分别在基因组学、蛋白质组学研究方面的推广,显微照相、数字CCD成像技术的辅助驱动,赋予这一传统技术更新的应用价值和生命力。
本文主要介绍荧光显微镜的结构、原理、操作及应用、特点。
关键词:荧光显微镜、原理、操作方法、应用、特点1.鉴别荧光显微镜和普通显微镜有以下的区别:1)照明方式通常为落射式,即光源通过物镜投射于样品上;2)光源为紫外光,波长较短,分辨力高于普通显微镜;3)有两个特殊的滤光片,光源前的用以滤除可见光,目镜和物镜之间的用于滤除紫外线,用以保护人眼。
荧光显微镜也是光学显微镜的一种,主要的区别是二者的激发波长不同。
由此决定了荧光显微镜与普通光学显微镜结构和使用方法上的不同。
2.荧光显微镜原理及结构特点荧光显微镜是利用一个高发光效率的点光源,经过滤色系统发出一定波长的光(如紫外光3650入或紫蓝光4200入)作为激发光、激发标本内的荧光物质发射出各种不同颜色的荧光后,再通过物镜和目镜的放大进行观察。
这样在强烈的对衬背景下,即使荧光很微弱也易辨认,敏感性高,主要用于细胞结构和功能以及化学成分等的研究。
荧光显微镜的基本构造是由普通光学显微镜加上一些附件(如荧光光源、激发滤片、双色束分离器和阻断滤片等)的基础上组成的。
荧光光源——般采用超高压汞灯(50一200W),它可发出各种波长的光,但每种荧光物质都有一个产生最强荧光的激发光波长,所以需加用激发滤片(一般有紫外、紫色、蓝色和绿色激发滤片),仅使一定波长的激发光透过照射到标本上,而将其他光都吸收掉。
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荧光显微图像分析系统技术参数
一、多维图像渲染
1.可对数据进行分类管理,建立检索并进行标注,并支持多线程运行。
2.*可以打开所有著名厂家的共聚焦和宽视场显微的3D、4D图像原始格式,自动识别各
个采集图像软件获得的采集数据。
3.有最大强度投影,混合投影,普通阴影,阴影投影和最小强度投影5种模式,对切片,
切面,图像库,Surpass正交面,Surpass斜切面和Surpass体积进行渲染。
4.*正交以及任意角度斜切时可以自由选择保留不变的通道和需要被切割的通道。
5.可通过surfaces 或者spots 对图像进行3D渲染和展示
6.可显示标尺,并能在3D图像后面显示标度网格,为图像提供其结构尺寸信息。
7.自带的影像编辑功能,能轻而易举地创建电影,展示实验结果。
8.*支持超大数据,可打开单帧50G的图像。
二、多维空间测量
1.通过surface 或者spot 渲染之后,可自动得到包括荧光强度,大小,形状,位置在内
的各种参数。
2.*可通过软件提供的各种参数,对实验数据进行分类、排序和筛选。
并可输出所有的数
据信息。
3.*3D空间测量功能,可根据荧光强度的分布,测算任意3D结构的中心,表面或其他空
间距离及角度信息。
4.*3D手绘功能,提供强大的半自动surface绘制,可通过Z轴层切,自定义感兴趣的区
域并进行3D渲染,得到该区域的各种参数信息。
三、运动轨迹追踪
1.*具有多种轨迹追踪算法,针对布朗运动,自回归运动,连贯运动等多种运动方式。
2.适用于宽视场荧光、共聚焦(CLSM 和SDC )、双光子和DIC图像的物质动态追踪。
3.可对多个对象同时跟踪,显示可视化的轨迹,并可通过颜色编码显示时间维度信息。
轨
迹可以与任何3D渲染目标结合在一起,形成多维可视化图像。
4.*可自动获得多种轨迹追踪的实验数据,包括持续时间、移动距离、速度、加速度等,
并可显示目标随着时间产生的例如大小,荧光强度等各种参数变化情况,还可根据软件提供的所有参数,进行分类,排序和筛选,并可输出所有的数据信息。
四、多维图像共定位分析
1.*提供3D或4D图像的全自动共定位分析,适用于弥散类的荧光共定位分析。
2.提供3D或4D图像的阈值法共定位分析,方便目标的选择和自定义。
3.可实时输出2D、3D、4D的共定位图像。
4.共定位信息和原图像一起显示,并可同时应用视图编辑器进行实时图像效果调节。
5.*生成共定位通道,运用程序中的多维图像处理,建立共定位多维空间图像,即:可以
与任何在Surpass 中获得的目标合在一起,从而产生3D 和4D 可视化图像并对其进行空间图像测量,如共定位表面积和体积等。
6.自动得到Pearson`s coefficient;Mander`s coefficient等国际通用的共定位参数,并可针
对整体或者自定义区域从而得到更为准确的数据结果。
五、交互式编程接口
1.*可通过多种编程语言例如Matlab®, Java® and Python®,对软件的图像处理、分类等其他
算法进行调用和编辑。
2.可编写新的算法,并添加软件中。
3.在软件中整合了Fiji/ImageJ插件。
4.*整合了近五十种自定义程序,提供更加简便和全面的数据分析和处理插件。
六、数据批处理
1.可自动批量软件的图像处理和分析进程。
2.*所有批处理的进程,都可以在后台运行。
3.*支持多线程批处理运行,最多支持4个独立进程同时进行。
4.批处理后的所有数据,可以输出在一个完整的Excel表格中。
七、细胞分析
1.*可通过渲染细胞膜或者细胞核,从而对图像中的每个细胞单独进行数据分析和处理。
2.*通过对细胞膜、细胞核及细胞内容物进行渲染和处理,从而得到细胞内微环境的一系
列数据,例如穿透深度、入核率等与细胞内定位相关的特定数据。
八、数据展示和分析
1.可提供多维数据展示模式
2.对2D-5D数据进行立体视图展示
3.可根据2-5个数据参量,对不同组间的数据进行展示和分析。
4.对轨迹按照一定属性进行分析和排列
5.在任意视图中自由添加注释
九、售后服务
1. 1年维保。