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Leica K8 CMOS摄像头
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详细信息

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 a.png

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8

K8科学研究级CMOS显微镜摄像头为挑战性的活细胞实验提供手艺先进的解决计划。。。。。 K8摄像头接纳量子效率(QE)高达95%的薄型背照式CMOS传感器,,, ,,资助您在迅速度决议一切的情形里从样本中收罗更大都据*。。。。。 

K8摄像头纵然在亮度极低的成像条件下也能够拍摄到清晰的THUNDER图像,,, ,,资助您充分挖掘显微成像系统的潜力。。。。。 K8摄像头大限度地控制了本底噪点和传感器伪影,,, ,,与其极高的量子效率(QE)团结后,,, ,,使您能够从样本中获得精准的可量化的数据,,, ,,同时将对样本的光毒性降到很低。。。。。 

运用尖端的传感器手艺,,, ,,让您对突破的实验极限充满信心。。。。。 无论是您想获得令人赞叹的高区分率图像,,, ,,照旧在超低光条件下追踪亚细胞器,,, ,,或是对高速转变的细胞内心理征象举行成像,,, ,,以上以及更多的应用K8都能从容应对。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 b.png

在对活细胞举行荧光成像时,,, ,,高强度光线的照射可能会激活应激通路,,, ,,从而导致细胞过早衰亡。。。。。 

由于K8摄像头迅速度更高,,, ,,以是能够使用较低的光剂量*捕获图像,,, ,,阻止过高强度的光线对细胞的造成损害,,, ,,从而提高活性,,, ,,使您能够更长时间地从样本中获取有意义的数据。。。。。

K8摄像头的性能优势主要体现在量子效率方面,,, ,,其高达95%的性能可以提供市场上的光子探测效率,,, ,,从而助您进一步突破实验的极限。。。。。

*较之量子效率为80%的古板CMOS摄像头有着无法相比的性能优势。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 1.png

活细胞成像光毒性演示,,, ,,左侧细胞在一小时后殒命。。。。。 右侧举行延时成像的细胞坚持康健。。。。。 用MitoView Green(线粒体燃料,,, ,,绿色通道) 和四甲基罗丹明乙酯 (TMRE)(红色通道)染色的COS-7细胞。。。。。 TMRE染色显示线粒体膜电位,,, ,,染色在对光毒性等负荷刺激的反应下消逝,,, ,,批注细胞正在启动凋亡。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 c.png

关于牢靠样本,,, ,,用户通常只需要对稳固显色后的样本拍摄一张图像,,, ,,而活细胞成像实验与此差别,,, ,,需要对光敏样本拍摄数百甚至数千张图像,,, ,,以便获得一个延时序列。。。。。 为了获得有意义的效果,,, ,,往往需要在很短的曝光时间内以较低的引发强度成像,,, ,,以免对样本造成光损伤,,, ,,致使图像的信噪比(SNR)降低。。。。。 

照射样本的光线越少,,, ,,信噪比就越低,,, ,,而K8摄像头纵然在亮度极低的成像条件下也能够拍摄到清晰的图像,,, ,,这正是真正体现其性能先进的地方。。。。。 K8摄像头通过对算法优化可以增强的THUNDER图像质量,,, ,,且在较往常更低的光照强度下也能镌汰伪影,,, ,,从而有用助力您的研究事情。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 2a.png

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 d.png

THUNDER与Aivia强强团结,,, ,,让您能够使用人工智能手艺增强图像的清晰度和准确度,,, ,,纵然在用弱光引发时也能以更高的准确度剖析荧光图像。。。。。 

徕卡的K8科学研究级CMOS显微镜摄像头、THUNDER和Avia组成奇异的手艺三部曲,,, ,,使您能够真正突破研究的极限,,, ,,同时还能从图像中获取高质量的可量化数据。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 3.png

视频(A和B,,, ,,上方)显示了用TMRE染色的COS-7细胞的线粒体。。。。。 两个序列都使用15毫秒的曝光和相同的照明强度收罗。。。。。 细胞先用量子效率为80%的摄像头举行成像,,, ,,以消除光漂白的影响(左侧)。。。。。 在相同的曝光量下,,, ,,K8(右侧)爆发的信噪比显着更高。。。。。 视频(C和D,,, ,,下方)显示了在用K8摄像头拍摄的数据序列中,,, ,,Aivia剖析软件能够识别和跟踪的工具增添了75%。。。。。

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 4.png

此THUNDER强化图像显示了用DAPI染色的COS细胞(蓝色)、微管(绿色)、线粒体(红色)和上皮钙黏素(灰色)。。。。。.jpg

此THUNDER强化图像显示了用DAPI染色的COS细胞(蓝色)、微管(绿色)、线粒体(红色)和上皮钙黏素(灰色)

为科学研究而生的CMOS摄像头 K8 5.png

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