德國Lavision Biotec 雙光子熒光顯微鏡TriM Scope
雙光子吸收/激發(fā)技術的原理:
在強光激發(fā)下,分子同時吸收兩個光子,從基態(tài)躍遷到兩倍光子能量的激發(fā)態(tài)的過程。兩個光子可以是相同波長的,也可以是不同波長的,但必須是同時吸收(兩個光子到達被激發(fā)分子的時間間隔小于1飛秒)??梢赃@樣理解,先吸收一個光子的能量躍遷到一個虛擬的中間態(tài),然后再吸收一個光子的能量躍遷到激發(fā)態(tài)。
LaVision BioTec的雙光子顯微鏡TriM Scope的優(yōu)勢(同類產(chǎn)品中的優(yōu)點):
☆ 的多光束快速掃描模式:用戶可根據(jù)需要調節(jié)光束模式從傳統(tǒng)的單光束掃描模式到La Vision BioTec的多光束快速掃描模式,即1、2、4、8、16、32、64束光的不同模式選擇。多光束平行掃描技術是指入射光經(jīng)過分光器,分解為64束光,同時進入顯微鏡,通過物鏡聚焦在樣品上,通過XY掃描器利用這64束光同時進行掃描,并調整Z軸進行三維成像,保證的樣品損傷的同時極大地提高了掃描速度。
☆ 一個可用軟件調節(jié)的雙光子顯微鏡:ImSpector Pro軟件支持了*的掃描模式,并且支持用戶在ms毫秒之內切換掃描區(qū)域。因此,TriM Scope 是研究光活化、光釋放和光漂白(photo activation, uncaging and FRAP )的理想工具。
☆ 同類產(chǎn)品中具有的檢測效率:TriM Scop可以支持最多達8個 non-descanned PMT, NDD可以是cooled generation III GaAsP PMT或者APD detector可以多傳輸40%效率的量子,比同類產(chǎn)品具備更佳的檢測效率。
☆ 世界上能夠支持OPO技術的顯微鏡:OPO技術– 紅光和蛋白的激發(fā):經(jīng)典的Ti:Sa激光器成像紅光的能力是非常有限的,因為經(jīng)典的激發(fā)波長是1125到1250 nm, 并不在Ti:Sa激光器的轉換范圍之類。OPO技術解決了這個問題,因為它能傳輸可調的fs激光脈沖到>1100 nm的范圍。
雙光子顯微鏡相對于共聚焦等其他顯微鏡的優(yōu)點:
☆ 光損傷小:由于雙光子顯微鏡使用的是可見光或近紅外光作為激發(fā)光源,這一波段的光對活體細胞和組織的光損傷小,適用于長時間的研究;
☆ 穿透能力強:相對于紫外光,可見光和近紅外光都具有更強的穿透能力,因而受生物組織散射的影響更小,解決對生物組織中深層物質的層析成像研究問題;研究表明,共聚焦熒光成像的成像深度一般在50微米左右,而雙光子顯微鏡的成像深度可達1000微米;
☆ 高分辨率:由于雙光子吸收截面很小,只有在焦平面很小的區(qū)域內可以激發(fā)出熒光,雙光子吸收僅局限于焦點處的體積約為波長3次方的范圍內;
代雙光子顯微鏡:LaVision BioTec革新的技術提供了的雙光子顯微鏡-TriM Scope I:
☆ 用戶可根據(jù)需要調節(jié)光束模式:從傳統(tǒng)的單光束掃描模式到La Vision BioTec的多光束快速掃描模式,即1、2、4、8、16、32、64束光的不同模式選擇。快速掃描模式即可保證可允許64束光同時掃描,并且保證的樣品損傷,主要有下面三個原因:
? 64束光能夠提供單光束的64倍熒光強度并且保證低損傷高熒光強度
? 保證了高的幀速率
? CCD攝像頭比PMTs更高靈敏度
☆ TriM Scope 可以提供最多達8個NDD攝像頭給經(jīng)典的單光束掃描顯微鏡,2個CCD攝像頭,1個TCSPC 探測器為FILM(Fluorescence Lifetime Imaging Microscope )測量。3 個NDD可以安裝到靠近物鏡的位置,2個 NDD可以插入到傳送器。
☆ LaVision BioTec的ImSpector Pro軟件支持了*的掃描模式,并且支持用戶在ms毫秒之內切換掃描區(qū)域。因此,TriM Scope 是研究光活化、光釋放和光漂白(photo activation, uncaging and FRAP )的理想工具。
☆ TriM Scope 還可以結合1個OPO使用,OPO可以轉換Ti:Sa激光器的波長從800-880 nm轉變到1100-1300 nm。因此紅光染料或者蛋白質可以被有效地激發(fā)出雙光子,保證了很低的漂白率和最深的穿透深度。LaVision BioTec可以同時使用Ti:Sa激光和OPO來掃描,就能同時激發(fā)出綠/黃和紅光。