借助IXON EMCCD显微镜相机,Andor提供了一个专门的,真正的高端但易于访问的超敏感摄像机平台,专门用于在所有关键性能规格和参数中从EMCCD技术中推动绝对最佳。
ixon Life-专门用于荧光显微镜
多年来,Andor的IXON EMCCD一直是生物物理实验室的黄金标准探测器。直到今天,他们仍然是主要的探测器类型,在低光制状态下运行,甚至不适合反向释放的SCMOS摄像机,尤其是在最小化荧光团光漂白的严重要求的条件下。加速的读数率ixon生活,尤其是与“光学中心作物模式”结合在一起的,这意味着动态的单分子过程可以更好地表征。
888模型的13μm像素在衍射极限下提供了出色的单分子分解能力,同时保留光子光子收集效率。
要求定价无与伦比的EMCCD敏感性和出色的自定义ROI速度使得IXON LIFE 888和897在最小的染料浓度下暂时解决快速钙火花和波浪的最佳探测器,对于减少可能扭曲正在研究的生理学的“染料缓冲效应”至关重要。
当与低光的光学截面方式结合使用时,光线级别变得越来越具有挑战性,使EMCCD超敏性更加必要。相同的EMCCD优势在运动单元的成像中同样出色。
要求定价Ixon Life 888是从共聚焦旋转磁盘技术中推动最高级性能的理想探测器。尽管具有出色的共同点和低光毒性的速率,但旋转磁盘实验固有地是光子饥饿的,这是由于对光学切片的隐含的光子排斥反应。
优越的灵敏度ixon生活探测器将这些低光图像栩栩如生。
注意,通常,高端共聚焦系统配备了第二个Andor Zyla SCMOS摄像头,以访问最高的分辨率和视野,前提是样本足够明亮。
要求定价生物发光显微镜比荧光显微镜的优点取决于没有自动荧光背景,并且由于不需要光源激发探针,因此很大程度上降低了光漂白或光毒性效应。然而,与荧光团相比,生物发光蛋白的亮度相对较弱。因此,理想的检测器应具有较高的量子效率和降低的噪声源,以优化检测极限。
ixon Ultra为在一系列暴露条件下进行超敏生物发光成像提供了一流的解决方案。单个光子灵敏度,后刷量化的量化宽度和深度冷却结合缩短暴露时间,因此可以很容易地实现高质量的更快的延时成像。EMCCD和CCD模式的“ 2合1”选择进一步增强了应用灵活性。
要求定价srrf-stream+是我们增强的实时超分辨率显微镜功能,可在Andor的IXON Life和IXON Ultra EMCCD摄像机上运行。
与Andor的看法相符,即“ SRRF-Stream+已启用”摄像机应轻松访问超分辨率,从而解锁了对常规现代荧光显微镜进行实时超级分辨率显微镜的手段。可以预期从2倍到6倍(50-150nm最终分辨率)的分辨率改进取决于原始数据集。
因为只有最好的才能。市场领先的EMCCD摄像头Andor的IXON Ultra长期以来一直被认为是最高的性能,最通用的解决方案,最高的光饥饿应用程序。万博电脑网页版登录IXON Ultra可用于物理和生命科学应用,可提供无与伦比的灵活性和功能,提供市场领先的万博电脑网页版登录TE冷却,“ 2合1” EMCCD和CCD读数模式以及许多其他高端功能。
Andor的最新IXON LIFE EMCCD平台专门用于荧光显微镜应用,并经过精心设计,可通过绝对无与伦比的价格/性能提供单个光子灵敏度。万博电脑网页版登录具有无与伦比的灵敏度,IXON寿命非常适合具有最小化光毒性或光漂白的单分子检测和活细胞显微镜,但价格通常与高性能EMCCD摄像机相关。
ixon Ultra | ixon生活 | |
常规的CCD放大器 | 是的 | - |
集成的快门 | 是的 | - |
最低TE冷却温度 | -100°C | -80°C |
直接数据访问(Cameralink) | 是的 | - |
EMCCD模式读数速度(MHz) | 888型号-30、20、10和1897型号-17、10、5&1 | 888型号-30&10897型号-17&10 |
单光子计数模式 | 是的 | - |
srrf-stream+兼容的 | 是的 | 是的 |
列出的每种型号类型都可以在“ Ultra”和“ Life”平台中使用
楷模 | ixon 888 | ixon 897 | ||
核心属性 | 视野,灵敏度和速度 | 灵敏度和速度 | ||
传感器格式 | 1024 x 1024 | 512 x 512 | ||
传感器对角线 | 18.8毫米 | 11.6毫米 | ||
QE选项 | BV(Life)或BV,EX2,UVB(Ultra) | BV(Life)或BV,EX2,UVB(Ultra) | ||
像素大小 | 13 µm | 16 µm | ||
帧速率 | 26 fps(670 fps具有128 x 128裁剪模式) | 56 fps(595 fps具有128 x 128裁剪模式) | ||
阅读噪音 | <1 e-与EM增益 | <1 e-与EM增益 | ||
像素井深 | 80,000 e- | 180,000 e- | ||
界面 | USB 3.0 | USB 2.0 | ||
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电子乘以CCD(EMCCD)通过将弱信号事件的扩增(EM增益)运行到信号级别,该信号水平以任何读取速度清楚地远离摄像机的读取噪声,从而使它们具有单个光子敏感。
尽管最近在高量化宽松的创新中,低噪声SCMOS技术肯定受到广泛的科学用法的欢迎,但通过利用“ EM收益”,EMCCD摄像机提供的原始敏感性超出了最新的后退SCMOS摄像机的敏感性。EMCCD摄像机应用于最光线的饥饿条件,并解锁明确的应用益处。
Andor市场领先的IXON设计可确保定量科学数码相机的绝对最高灵敏度,尤其是在快速帧速率条件下。
Andor的经过7年保修的Andor验证的Ultravac™真空技术对于确保对传感器的深冷却和完全保护至关重要。IXON系列旨在是市场上最灵活但易于使用的EMCCD摄像头,可以通过OptAcquire™功能单击一单击,可针对各种应用程序进行优化。此外,可以用电子或光子的单位(实时或后处理)定量校准信号。
单分子检测- 单分子实验给我们带来了巨大的挑战,即通过动态的,单个荧光分子来利用有限的光子预算,同时也避免了光漂白。Andor IXON EMCCD在最苛刻的光饥饿应用区域中一直在从根本上超过SCMOS探测器。
超分辨率-srrf-stream+是我们实时超分辨率显微镜功能的最新版本,该功能在兼容的Andor摄像头上运行。’srrf-stream+解锁在常规现代荧光显微镜上执行实时超级分辨率显微镜的手段。可以预期从2倍到6倍(50-150nm最终分辨率)的分辨率改进取决于图像数据集。对最新版本进行了修订,以提供更好的图像质量,同时携带SRRF-Stream的所有原始好处。
降低的光毒性- IXON促进使用最低的激发能力,同时保持高级信号与噪声比,从而最大程度地减少光毒性效应。没有其他相机可以在长时间的测量过程中保留细胞的生理行为。
荧光团浓度最低- 荧光显微镜的持续驱动器以推向较低和降低荧光团浓度,以免扰动正在研究的活细胞的生理学。IXON的出色灵敏度有助于使用前所未有的低标签浓度,从而最大程度地减少了“观察者效应”。
单光子计数- IXON Ultra提出了可能的绝对最低噪声水平,提供了自信地检测和注册单个光子事件所需的歧视水平,非常适合要求量子物理应用(例如纠缠的光子研究)。万博电脑网页版登录
作者 | 标题 | 年 |
Inomoto T.等。 | 单细胞水平的绝对生物发光成像,在attowatt水平上具有光信号 | 2018 |
Chaurasiya K.R.等。 | DNA结合蛋白的单分子FRET分析 | 2018 |
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Hu M. D.等。 | 上皮IL-15是肠内粘膜内上皮内淋巴细胞运动的关键调节剂 | 2018 |
Woodruff K.和Maerkl S. J. | 高通量哺乳动物蛋白表达的微流体转染 | 2018 |
Tracey K. M.等。 | 有丝分裂相关的LNCRNA(MANCR)影响侵略性乳房的基因组稳定性和细胞分裂 | 2018 |
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Gunaratne G. S.等。 | 通过Praziquantel立体异构体激活宿主瞬态受体电位(TRP)通道 | 2018 |
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Chakraborty S.&Hasan G. | 自发性Ca 2+果蝇pupal神经元的涌入由IP |
2017 |
Gustafsson N.等。 | 通过超分辨率径向波动与ImageJ进行快速活细胞传统荧光团纳米镜检查 | 2016 |
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