Andor的病毒学产品组合提供了一系列成像解决方案,这些解决方案有助于进一步了解病毒。这包括解决诸如细胞中病毒如何运输的问题,病毒如何劫持细胞以复制以及它们如何与之相互作用并逃避免疫系统。其他领域包括开发用于检测环境中病毒的技术以及潜在的抗病毒治疗的发展。
我们的投资组合包括最敏感的成像摄像机,可检测荧光标记的病毒,高速共聚焦成像系统,允许多种成像技术和功能强大的软件,以帮助将病毒的复杂性释放到宿主细胞相互作用。
了解不同的研究小组如何使用IXON EMCCD摄像机来帮助了解病毒周期的不同方面。
EMCCD和反向摄像机非常适合用于成像病毒的主要技术 - 例如共聚焦,TIRF,单分子定位超级分辨率或FRET。这些技术各自都有自己的好处 - 那么哪一个最适合?以下指南提供了不同摄像机模型与各种实验要求的比较
反向刷新的EMCCD摄像机 | 反向刷新的SCMOS摄像机 | |||
申请要求 | ixon Life/ ultra 888 | ixon Life/ ultra 897 | SONA 4.2B-6 | Sona 4.2b-11 |
捕获最弱的信号 | ![]() |
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高传感器分辨率1 | ![]() |
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图像广阔的视野 | ![]() |
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高速成像2 | ![]() |
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高动态范围 | ![]() |
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长时间的适合性3 | ![]() |
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高定量精度 | ![]() |
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概括 | 当需要最终灵敏度时。最大的视野和最快的EMCCD选项。 | 当需要最终灵敏度并且广泛的视野不是优先级时。 | 高度灵活的成像解决方案可提供高灵敏度,视野和最高速度。 | 为了平衡高灵敏度和视野。 |
1光学显微镜的有效图像分辨率是通过显微镜物镜(分辨率=λ/2NA)和所使用的技术设置的。较小的像素尺寸将满足或超过较低客观宏伟的Nyquist采样,并可能有助于基于定位的超级分辨率或反卷积。
2EMCCD摄像机可能会通过将传感器裁剪到较小的视野来以高帧速率运行。
3SCMOS摄像机最适合短曝光。EMCCD摄像机由于异常低的深色电流,可用于扩展到分钟。
仍然不确定要选择哪种相机联系我们的申请专家。
除了世界上最敏感的病毒摄像机外,我们还为图像获取和分析提供了最合并的解决方案,将蜻蜓高速共享聚焦与Imaris软件相结合,用于跟踪,统计分析和3D渲染。
蜻蜓允许多种成像方式用于病毒学研究,例如共焦旋转盘,TIRF,DSTORM和SRRF-stream+。所有这些成像模式都在一个单个系统中传递,使用户可以为每个特定实验选择最佳匹配。在我们的解决方案注释中了解有关新蜻蜓系统如何在病毒学中使用的更多信息:如何使用共聚焦显微镜图像病毒。
要求定价请在下面看看学习中心可用的一些病毒学文章。你也可以听我们的病毒播客在这里。
进步的原始显微镜技术和标记方法在病毒学研究中的实验能力方面具有更大的灵活性。超级分辨率技术,例如风暴,棕榈,Sim,tirfand srrf-stream+允许克服光的衍射极限,并将成像分辨率提高到50 nm或以上。
改进的分辨率可以更深入地了解病毒在感染周期中与宿主细胞相互作用的复杂和动态性质。因此,可以使用光学显微镜技术进行研究的范围可以跨越研究组织样品中的一般组织病理效应,在样品中检测病毒,细胞中的病毒定位以及潜在地跟踪病毒感染周期中的活病毒。