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Produit

ZEISS LSM 910

Microscope confocal compact pour l'imagerie novatrice et l'analyse intelligente

ZEISS LSM 910 allie l'imagerie confocale de haute qualité à des possibilités novatrices pour vos prochains travaux de recherche. Effectuez des expériences multicolores en temps réel avec une précision spectrale. Obtenez davantage d'informations grâce à l'imagerie de super-résolution non invasive ou étudiez la dynamique de la vie en 3D à une vitesse impressionnante. L'assistance fournie par l'IA favorise des résultats rapides et reproductibles tout en vous guidant sur le sentier de la découverte scientifique.

  • Une imagerie confocale de haute qualité par nature
  • Tout à portée de main pour faire progresser vos projets de recherche
  • Des découvertes significatives plus rapidement
image de la brochure LSM 910

ZEISS LSM 910

Microscope confocal compact pour l'imagerie novatrice et l'analyse intelligente

Mise au point sur des expériences réussies

Une imagerie confocale de haute qualité par nature

Le microscope confocal ZEISS LSM 910 intègre des avancées technologiques de pointe et une conception optimisée pour offrir une qualité d'imagerie exceptionnelle et une flexibilité expérimentale accrue. L'optimisation du trajet optique assure une flexibilité spectrale remarquable, permettant une imagerie non invasive avec un rapport signal sur bruit exceptionnel. Grâce à la possibilité de sélectionner la largeur de bande spectrale avec une précision nanométrique, cet instrument est idéal pour la réalisation d'expériences complexes et personnalisées, ainsi que pour des processus de démixage spectral rapides. Le LSM 910 combine la microscopie confocale traditionnelle avec des capacités avancées d'imagerie en super-résolution et l'acquisition volumique à grande vitesse, vous permettant de concentrer vos efforts sur l'obtention de réponses à vos questions scientifiques.

Organoïde de poumon distal humain montrant des cellules en massue et des cellules ciliées, évidé depuis 10 jours.

L'essence de l'imagerie confocale

Sectionnement optique haute résolution de grands échantillons

Organoïde de poumon distal humain montrant des cellules en massue et des cellules ciliées, évidé depuis 10 jours.

Avec l'aimable autorisation du Prof. C. Kuo, Service de médecine, hématologie, Stanford University, États-Unis

Échantillon de tranche de cerveau à 4 couleurs acquise en mode multicolore et traitée avec LSM Plus.

Imagerie spectrale avancée

Compréhension approfondie de la biologie spatiale

Échantillon de tranche de cerveau à 4 couleurs acquise en mode multicolore et traitée avec LSM Plus. Les canaux sont spectralement séparés après le démixage spectral : DAPI, Map2-A488, Parvalbumin-A568, Iba-1-A647

Cellules RPE1 transfectées avec du plasmide H2B-GFP. Projection de l'intensité maximale de 117 plans Z. Sans LSM Plus.
Cellules RPE1 transfectées avec du plasmide H2B-GFP. Projection de l'intensité maximale de 117 plans Z. Avec LSM Plus.

LSM Plus

Améliorer l'expérience confocale

LSM Plus améliore toute expérience confocale avec facilité, indépendamment du mode de détection ou de la plage d'émission. Sa déconvolution par filtre de Wiener linéaire ne nécessite pratiquement aucune interaction manuelle et assure un résultat quantitatif fiable. Les informations sur les propriétés optiques sous-jacentes du système, telles que l'objectif, l'indice de réfraction et la plage d'émission, sont utilisées pour adapter automatiquement les paramètres de traitement et ainsi obtenir les meilleurs résultats possibles.

Cellules RPE1 transfectées avec du plasmide H2B-GFP. Projection de l'intensité maximale de 117 plans Z. Comparaison sans et avec LSM Plus.

Avec l'aimable autorisation de Tingsheng, laboratoire Mitosis, Singapour

Mise au point sur l'innovation

Tout à portée de main pour faire progresser vos projets de recherche

Les microscopes à balayage laser ont longtemps été extrêmement performants pour une raison : ils offrent une imagerie confocale fiable et intègrent des technologies innovantes de manière continue. Peu de systèmes parviennent de manière aussi efficace que le ZEISS LSM 910 à allier l'essence de l'imagerie confocale et des possibilités technologiques innovantes. Divers modes d'imagerie vous permettent d'intégrer des informations allant du niveau moléculaire aux grands volumes lors d'une seule session d'acquisition. Par exemple, la technologie Airyscan permet de collecter davantage de photons et d'informations spatiales par rapport aux détecteurs conventionnels. Cette capacité accrue peut être exploitée pour obtenir des images en super-résolution avec peu de phototoxicité, améliorer l'efficacité des acquisitions, ou encore pour analyser les dynamiques moléculaires avec une précision renforcée. En ajoutant le module Lightfield 4D, vous pourrez en outre suivre des dynamiques à haute vitesse ou observer des processus au fil du temps dans de grands échantillons avec jusqu'à 80 volumes par seconde sans aucun délai temporel.

Lightfield 4D

Acquisition de structures intracellulaires fortement mobiles grâce à une imagerie volumique à grande vitesse

Afin de véritablement capturer l'essence des processus biologiques, l'imagerie doit être effectuée en 4D, le volume et le temps étant tous deux des facteurs primordiaux pour étudier les systèmes vivants. Lightfield 4D apporte une solution unique en imageant un volume entier à un moment précis et sans temporisation.

Hypocotyle (tige) transgénique Arabidopsis thaliana âgé de 3 jours, marqué par une protéine mobile régulée par les photorécepteurs et en GFP. La vidéo montre 5 minutes d'expositions de 50 ms acquises toutes les 200 ms après une première stimulation à la lumière bleue.

Avec l'aimable autorisation de Hannah Walters, Cellular Analysis Facility, MVLS-Shared Research Facilities, University of Glasgow. Données acquises au Cellular Analysis Facility, University of Glasgow, Royaume-Uni.

Cellules Cos-7 marquées au DAPI (noyaux, blanc), Anti-TOM 20 (Alexa 488, bleu), Anti-Tubuline (Alexa 555, orange), et Actin-SiR (Actine, magenta).

Airyscan

Imagerie non invasive en super-résolution de structures extrêmement petites

Au lieu que la lumière ne passe par un sténopé pour atteindre un détecteur unique, l'Airyscan se compose de 32 éléments agissant comme de minuscules sténopés, qui prennent une image dans le plan du sténopé à chaque position scannée. En combinant 32 de ces petits détecteurs semblables à des sténopés avec un détecteur de zone large, Airyscan permet de recueillir davantage de lumière et d'enregistrer des informations de fréquence plus élevée.

Cellules Cos-7 marquées au DAPI (noyaux, blanc), Anti-TOM 20 (Alexa 488, bleu), Anti-Tubuline (Alexa 555, orange), et Actin-SiR (Actine, magenta).

Des cellules vivantes U-2 OS ont été mesurées avec Dynamics Profiler pour déterminer les changements dynamiques à la frontière des nucléoles.

Dynamics Profiler

Accès simplifié aux dynamiques moléculaires sous-jacentes au sein d'échantillons vivants

Avec ZEISS Dynamics Profiler, mesurez facilement et en une seule fois la concentration moléculaire, la diffusion et la dynamique de flux des protéines fluorescentes dans vos échantillons vivants.

Des cellules vivantes U-2 OS ont été mesurées avec Dynamics Profiler pour déterminer les changements dynamiques à la frontière des nucléoles.

Échantillons fournis avec l'aimable autorisation de P. Hemmerich et T. Ulbricht (Core Facility Imaging, Leibniz Institute on Aging, Jena, Allemagne).

Mise au point sur l'utilisabilité

Des découvertes significatives plus rapidement

La collecte de données scientifiquement pertinentes nécessite une interaction optimale entre divers composants. Le ZEISS LSM 910 est équipé de nombreux outils conçus pour réduire les temps de formation, favoriser une imagerie ciblée et garantir des résultats reproductibles, même dans le cadre d'expériences complexes. Grâce à l'assistance de l'intelligence artificielle, vous pouvez rapidement identifier votre porte-échantillon et les régions d'intérêt pertinentes. Profitez de fonctionnalités de configuration intelligentes pour appliquer des réglages optimaux à travers toutes les modalités d'imagerie. Vous avez la possibilité de créer vos propres pipelines de traitement des images et de garder une vue d'ensemble sur tous les éléments expérimentaux, tant pendant l'imagerie qu'au moment de partager vos résultats avec vos collaborateurs. Les options de traitement, d'analyse et de visualisation sont facilement accessibles en quelques clics.

Capture d'écran d'une conversation entre l'assistant IA Microscopy Copilot et l'utilisateur

Microscopy Copilot

La découverte interactive de nouvelles approches pour vos expériences

Microscopy Copilot est votre assistant IA personnel. Il vous aide à découvrir de manière interactive de nouvelles possibilités pour réaliser vos expériences d'imagerie. Posez des questions probantes pour vos travaux en cours. Réduisez le temps de formation en obtenant immédiatement de nouvelles informations. Faites passer vos recherches au niveau supérieur et explorez tout le potentiel de votre système LSM spécifique.

Efficacité du flux de tâches

Combinaison transparente de diverses modalités

Neurones et astrocytes dans des coupes épaisses de cerveau. Différentes modalités d'imagerie et de traitement des données combinées en un seul projet à l'aide de Connect Toolkit : vue d'ensemble du champ large pour la définition des régions d'intérêt ; acquisition rapide de volumes avec ZEISS Lightfield 4D ; imagerie sensible de super résolution avec ZEISS Airyscan en mode Multiplex ; traitement Airyscan jDCV ; visualisation 3D avec ZEISS arivis Pro.

Échantillon fourni avec l'aimable autorisation de Luisa Cortes, Centre d'imagerie microscopique de Coimbra, CNC, Université de Coimbra, Portugal

ZEISS arivis Pro

De la simple visualisation en 3D à la segmentation, au suivi et à l'analyse de données avancés

Flux d'hémocytes (cellules sanguines d'insectes) marqués par la GFP dans l'hémolymphe de prépupe blanches de Drosophila melanogaster. Combiné à ZEISS arivis Pro, ZEISS Lightfield 4D est le seul système capable d'imager et d'analyser le flux sanguin dans des conditions physiologiques in vivo. Avec sa vitesse inégalée de 80 volumes par seconde, Lightfield 4D est en mesure d'imager un grand volume suffisamment rapidement pour qu'il soit possible d'observer ce processus. Les algorithmes 3D d'arivis Pro permettent ensuite de segmenter et de suivre les cellules sanguines pendant un certain lapse de temps.

Échantillon fourni avec l'aimable autorisation de Iwan Robert Evans, University of Sheffield, Royaume-Uni. Données acquises au Wolfson Light Microscopy Facility à la School of Biosciences de l'University of Sheffield.

Aperçu de la technologie

Efficacité optique optimisée, sensibilité améliorée et flexibilité spectrale avancée

image de LSM 910 avec Airyscan
  • Trajet optique ZEISS LSM 910

    Les composants de haute qualité et la conception du trajet optique du LSM 910, associés à son électronique à large bande passante, garantissent une préservation optimale de la lumière et une sensibilité accrue, établissant ainsi une base solide pour des améliorations innovantes et permettant la visualisation d'une large gamme dynamique de signaux.

  • Rendement quantique spectral typique (QE) des photomultiplicateurs multialcalins (MA) et GaAsP.

    Rendement quantique spectral typique (QE) des photomultiplicateurs multialcalins (MA) et GaAsP.

    Les tubes photomultiplicateurs multi-alcalins (MA-PMT) ou les détecteurs à haute sensibilité en arséniure de gallium phosphide (GaAsP) sont calibrés pour optimiser les performances dans toutes les expériences multicouleurs et spectrales. Pour garantir une imagerie peu phototoxique et quantifiable, les lasers modulés directement peuvent être contrôlés de manière linéaire à des niveaux de puissance inférieurs à 1 % de leur capacité totale.

Téléchargements

  • Comprendre les fondamentaux de la vie

    ZEISS LSM 910

    34 MB
  • Des possibilités expérimetales qui surpasset les ormes e microscopie cofocale

    ZEISS LSM Airyscan

    11 MB
  • Suivre le rythme des processus biologiques en temps réel

    ZEISS LSM Lightfield 4D

    9 MB


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