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Producto

ZEISS LSM 910

Microscopio confocal compacto para una captura de imágenes innovadora y un análisis inteligente

ZEISS LSM 910 combina la captura de imágenes confocal de alta calidad con posibilidades innovadoras para sus próximos trabajos de investigación. Realice experimentos multicolor de muestras vivas con precisión espectral. Obtenga más información con una suave captura de imágenes de superresolución o estudie la dinámica de la vida en 3D a una velocidad increíblemente alta. La asistencia de IA garantiza unos resultados rápidos y reproducibles, y guía su viaje hacia descubrimientos científicos.

  • Captura de imágenes confocal de alta calidad mediante el diseño
  • Todo a mano para avanzar en su investigación
  • Un camino más corto hacia hallazgos relevantes
imagen de folleto de producto de LSM 910

ZEISS LSM 910

Microscopio confocal compacto para una captura de imágenes innovadora y un análisis inteligente

Céntrese en el éxito de sus experimentos

Captura de imágenes confocal de alta calidad mediante el diseño

Para ofrecerle una calidad de captura de imágenes y una flexibilidad experimental excepcionales, el microscopio confocal ZEISS LSM 910 combina una tecnología puntera con un diseño inteligente. Su eficiente trayectoria del haz garantiza una magnífica flexibilidad espectral para realizar una captura de imágenes delicada con las mejores relaciones señal-ruido. Elija el ancho de banda espectral que desee con una precisión nanométrica para poder realizar complejos experimentos personalizados y rápidos flujos de trabajo de segregación espectral. Combine la microscopía confocal convencional con una captura eficiente de imágenes con superresolución y adquisición de volúmenes a alta velocidad para centrar sus esfuerzos de captura de imágenes en la dirección que le permita obtener respuestas a sus incógnitas científicas.

Organoide pulmonar distal humano que muestra células exocrinas bronquiolares y células ciliadas, evertidas durante 10 días.

La esencia de la captura de imágenes confocal

Seccionamiento óptico de alta resolución de muestras grandes

Organoide pulmonar distal humano que muestra células exocrinas bronquiolares y células ciliadas, evertidas durante 10 días.

Cortesía del Prof. C. Kuo, Departamento de Medicina, Unidad de Hematología, Universidad de Stanford, EE. UU.

Muestra de corte cerebral de 4 colores adquirida mediante un barrido multicolor y procesada con LSM Plus.

Captura de imágenes espectrales de última generación

Comprender en profundidad la biología espacial

Muestra de corte cerebral de 4 colores adquirida mediante un barrido multicolor y procesada con LSM Plus. Los canales están separados espectralmente mediante segregación de canales: DAPI, Map2-A488, parvalbúmina-A568, Iba-1-A647

Células RPE1 transfectadas con plásmido H2B-GFP. Proyección de máxima intensidad de 117 planos z. Sin LSM Plus.
Células RPE1 transfectadas con plásmido H2B-GFP. Proyección de máxima intensidad de 117 planos z. Con LSM Plus.

LSM Plus

Mejora de la experiencia confocal

LSM Plus mejora cualquier experimento confocal con facilidad, de forma independiente del modo de detección o del rango de emisión. Su deconvolución de filtro Wiener lineal prácticamente no precisa interacción manual y garantiza un resultado cuantitativo fiable. La información subyacente sobre las propiedades ópticas del sistema, como la lente del objetivo, el índice de refracción y el rango de emisión, se utiliza para adaptar automáticamente los parámetros de procesamiento y obtener los mejores resultados.

Células RPE1 transfectadas con plásmido H2B-GFP. Proyección de máxima intensidad de 117 planos z. Comparación de sin y con LSM Plus.

Cortesía de Tingsheng, Mitosis Lab, Singapur

Céntrese en la innovación

Todo a mano para avanzar en su investigación

Los microscopios de barrido láser gozan de gran éxito desde hace tiempo por una razón: ofrecen una captura de imágenes confocal fiable e incorporan tecnologías innovadoras una y otra vez. Difícilmente encontrará un sistema que combine la esencia de la captura de imágenes confocal con funciones innovadoras de forma más ventajosa que el ZEISS LSM 910. Los diversos modos de captura de imágenes le permiten integrar datos de moléculas en una única sesión experimental en grandes volúmenes. Por ejemplo, Airyscan recoge más luz e información espacial que los detectores convencionales, lo que puede aprovecharse para obtener una superresolución delicada, mejorar la productividad o incluso medir la dinámica molecular. Por otra parte, puede añadir Lightfield 4D para realizar un seguimiento de la dinámica a alta velocidad o seguir procesos a lo largo del tiempo en muestras de gran tamaño con hasta 80 volúmenes por segundo sin ningún retraso temporal.

Lightfield 4D

Cómo capturar estructuras intracelulares de gran movilidad con la captura de imágenes volumétrica y de alta velocidad

Para captar realmente la esencia de los procesos biológicos, la captura de imágenes debe hacerse en 4D, ya que tanto el volumen como el tiempo son esenciales para investigar los sistemas vivos. Lightfield 4D ofrece una solución única al capturar imágenes de todo un volumen en un punto exacto en el tiempo, sin ningún retraso temporal.

Hipocótilo (tallo) de Arabidopsis thaliana transgénico de 3 días de edad marcado con una proteína móvil regulada por fotorreceptores marcada con GFP. El vídeo muestra 5 minutos de exposiciones de 50 ms tomadas cada 200 ms, adquiridas tras una estimulación inicial con luz azul.

Cortesía de Hannah Walters, Centro de Análisis Celular, MVLS-Shared Research Facilities, Universidad de Glasgow. Datos adquiridos en el Centro de Análisis Celular, Universidad de Glasgow, Reino Unido.

Células Cos-7 marcadas con DAPI (núcleos, blanco), Anti-TOM 20 (Alexa 488, azul), Anti-Tubulina (Alexa 555, naranja) y SiR-Actina (Actina, magenta).

Airyscan

Captura de imágenes delicada con superresolución de las estructuras más pequeñas

En lugar de que la luz pase a través de un pinhole para llegar a un único detector, Airyscan consta de 32 elementos detectores que actúan como pinholes muy pequeños y toma una imagen de plano pinhole en cada posición escaneada. Al combinar estos 32 pequeños detectores tipo pinhole en un gran detector de área, Airyscan permite recoger más luz y captar mayor información de frecuencia de una estructura.

Células Cos-7 marcadas con DAPI (núcleos, blanco), Anti-TOM 20 (Alexa 488, azul), Anti-Tubulina (Alexa 555, naranja) y SiR-Actina (Actina, magenta).

Las células vivas U-2 OS se sometieron a mediciones con Dynamics Profiler para determinar los cambios dinámicos en el borde de los nucléolos.

Dynamics Profiler

Acceso fácil a la dinámica molecular subyacente en las muestras vivas

ZEISS Dynamics Profiler descubre la concentración, la difusión asimétrica y la dinámica del flujo moleculares de las proteínas fluorescentes en sus muestras vivas en una única y sencilla medición.

Las células vivas U-2 OS se sometieron a mediciones con Dynamics Profiler para determinar los cambios dinámicos en el borde de los nucléolos.

Muestras cortesía de P. Hemmerich y T. Ulbricht (Core Facility Imaging, Instituto Leibniz para el estudio del envejecimiento, Jena, Alemania).

Céntrese en el manejo

Un camino más corto hacia hallazgos relevantes

Recopilar datos científicamente relevantes requiere una interacción perfecta entre varios componentes. ZEISS LSM 910 incluye numerosas herramientas que permiten acortar los tiempos de formación, facilitar la captura de imágenes significativa y obtener resultados reproducibles incluso en experimentos complejos. Identifique rápidamente el portamuestras y las regiones de interés prometedoras con la ayuda de la IA. Utilice las funciones de configuración inteligente para aplicar los ajustes óptimos en todas las modalidades de captura de imágenes. Desarrolle sus propios pipelines de procesamiento y mantenga el control de todos los elementos del experimento, tanto durante la captura de imágenes como después, cuando comparta toda la historia con sus colaboradores. Con unos pocos clics se accede fácilmente a las opciones de procesamiento, análisis y visualización.

Captura de pantalla de una conversación entre el asistente de IA de Microscopy Copilot y el usuario

Microscopy Copilot

Descubra de forma interactiva nuevos enfoques para sus experimentos

Microscopy Copilot, su asistente personal de IA, le ayuda a descubrir de forma interactiva nuevas posibilidades para sus experimentos de captura de imágenes. Haga preguntas cuando resulten relevantes para su trabajo actual. Reduzca el tiempo de formación obteniendo nueva información de inmediato. Desarrolle constantemente su investigación y explote el potencial de la configuración específica de su sistema LSM.

Eficiencia del flujo de trabajo

Diferentes modalidades perfectamente combinadas

Neuronas y astrocitos en secciones cerebrales gruesas. Diferentes modalidades de captura de imágenes y procesamiento de datos combinados en un proyecto utilizando el kit de herramientas Connect: visión general de widefield para la definición de la región de interés; adquisición rápida de volúmenes con ZEISS Lightfield 4D; captura de imágenes sensible con superresolución con ZEISS Airyscan en modo Multiplex; procesamiento Airyscan jDCV; visualización 3D con ZEISS arivis Pro.

Muestra cortesía de Luisa Cortes, Centro de Microscopia de Imagem de Coimbra, CNC, Universidad de Coimbra, Portugal

ZEISS arivis Pro

Desde una simple visualización en 3D hasta una segmentación, seguimiento y análisis de datos avanzados

Flujo de hemocitos (células sanguíneas de insectos) marcados con GFP en la hemolinfa de prepupas blancas de Drosophila melanogaster. ZEISS Lightfield 4D, en combinación con ZEISS arivis Pro, ofrece la oportunidad única de capturar imágenes y analizar el flujo sanguíneo en condiciones fisiológicas in vivo. Lightfield 4D, gracias a su velocidad incomparable de 80 volúmenes por segundo, permite capturar imágenes de un gran volumen con la rapidez suficiente para seguir el proceso. Los algoritmos 3D de arivis Pro permiten segmentar y seguir las células sanguíneas a lo largo de una secuencia.

Muestra cortesía de Iwan Robert Evans, Universidad de Sheffield, Reino Unido. Datos adquiridos en Wolfson Light Microscopy Facility en la facultad de Biociencias de la Universidad de Sheffield.

Detalles sobre la tecnología

Preservación de la luz, sensibilidad y flexibilidad espectral de última generación

imagen de producto de LSM 910 con Airyscan
  • Trayectoria del haz de ZEISS LSM 910

    Los componentes y el diseño de primera calidad de la trayectoria del haz del LSM 910, junto con su electrónica de gran ancho de banda, garantizan una preservación de la luz y una sensibilidad óptimas, que proporcionan la base para lograr mejoras innovadoras y permiten la visualización de un amplio rango dinámico de señales.

  • Eficiencia cuántica espectral (QE) habitual de fotomultiplicadores multialcalinos (MA) y detectores GaAsP-PMT.

    Eficiencia cuántica espectral (QE) habitual de fotomultiplicadores multialcalinos (MA) y detectores GaAsP-PMT.

    Los MA-PMT (fotomultiplicadores multialcalinos) o los detectores GaAsP (fosfuro de arseniuro de galio) de alta sensibilidad están calibrados para ofrecer un rendimiento óptimo en todos los experimentos espectrales y multicolor. Para una captura de imágenes realmente delicada y cuantificable, los láseres modulados directamente pueden controlarse de forma lineal hasta muy por debajo del 1 % de su capacidad total de potencia.

Descargas

  • Comprender los fundamentos de la vida

    ZEISS LSM 910

    5 MB
  • Al ritmo del pulso de la vida

    ZEISS LSM Lightfield 4D

    1 MB
  • Posibilidades experimetales que supera los estádares cofocales

    ZEISS LSM Airyscan

    1 MB


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