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相(xiàng)關文(wén)章

生物原子力顯微鏡 NanoWizard® 4 XP Biosescience

更新時間:2023-11-14

產品品(pǐn)牌:布魯克/Bruker

產(chǎn)品型號:NanoWizard® 4 XP Biosescience

產品描述:專(zhuān)為生物科學研(yán)究打造的具有更高(gāo)性能與更高(gāo)靈活性的生物(wù)型(xíng)原子力顯微鏡NanoWizard® 4 XP Biosescience

生物科學原子力顯微鏡 NanoWizard® 4 XP Biosescience

更高性能(néng)與更高靈活性(xìng)的理想結合

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      NanoWizard® 4 XP生物型(xíng)原子力顯微鏡在一個(gè)係統中可提(tí)供原子分辨率,高達150/秒的快速掃描以及100µm大掃描範圍。設(shè)備適用於從單分子到活細(xì)胞和組織的樣品的長期(qī)實驗,具有(yǒu)優異的機械和熱穩定性。

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更高性能 - 每秒150行掃描速度,100µm掃描範圍

理解生物係統的複雜性:通過精確控製(zhì)溫度、PH值和液體/氣體交換(huàn)觸發事(shì)件(jiàn)。觀察對刺激物的反應和樣品的(de)動態(tài)變化。

更高分辨率 - 定量成像

生物樣品的結構分析(xī)和納米力學表征。精準研究分子機製(zhì)、生物化學相互作用和細胞力學。

更高靈活性 - 與先進光(guāng)學顯微鏡整合

FRETTIRFFLIMFCSepifluorescence、共(gòng)聚焦激光掃描和STED顯(xiǎn)微鏡等技術同時進(jìn)行相關的測量。

更多功能

NanoWizard 4 XP生物型原子(zǐ)力顯微鏡係統配備了一係列(liè)新功能,包括:

·      PeakForce Tapping® 技術,輕鬆實現(xiàn)成像。

·      Fast Scanning 快速掃(sǎo)描選項,可(kě)達每秒150行。

·      NestedScanner嵌(qiàn)套掃描技術,實現超高速成像。分辨率和穩定性出眾,可成像垂直方向高達(dá)16.5微米的表麵結構。

·      新的Tiling Functionality拚接(jiē)功能,可自動大樣品(pǐn)區域成(chéng)像。

·      V7軟(ruǎn)件,擁有基於工作流程的用戶(hù)界麵。

·      DirectOverlay™ 2 軟件,用於先進的(de)熒光顯微鏡平台,進行數據集(jí)成和關聯。

·      Vortis™ 2 控製器,實現高速信號處理(lǐ)和(hé)低噪音水平。

·      高靈活性和可升級性,擁有廣泛的模式和配件。

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利用新的Tiling功能對大樣品區域進行自動化分(fèn)析

      利用HybridStage™或機動精密樣品台可以直接進入一(yī)個大的樣品區,自動地、機動地移動到選定的位(wèi)置、網格和(hé)製圖(tú)區域。

      從DirectOverlay 2光學(xué)校準開(kāi)始,然後選擇一個(gè)區域進行光學拚接,大小可達數毫米。

      精確運動的馬達會自(zì)動將整個樣品帶入視野,很容易選擇區域(yù)和特征進行進一步研究。一次點擊就可以從(cóng)一個點導航到另一個點,或者利用MultiScan實驗在選定的點上(shàng)自動進行一係列的測量。

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在37°C的(de)PetriDishHeater™中(zhōng),細胞培養(yǎng)液中(zhōng)的活體(tǐ)Vero細胞圖。

630 µm×450 µm區域的5×6相襯圖像的光學拚接。使(shǐ)用PeakForce Tapping對選定區域進行AFM形貌掃描


與光學顯微鏡的卓越集成,提供真正的關聯顯微學

      NanoWizard 4 XP具有獨特的針尖(jiān)掃描技術和快速成像能力,是利用AFM和超分辨率顯微鏡之間協同作(zuò)用的理想選擇(zé)。

      NanoWizard 4 XP兼容多種光學平台(tái),如(rú)蔡司(PALM/STORMSIM)、徠卡(STED)、PicoQuantSTED)、尼(ní)康(SIMSTORM)和阿(ā)貝羅(STED)的平台。

      AFM掃(sǎo)描器(qì)的980nm激光允許同時使用光(guāng)學顯微鏡(jìng)和聚焦穩定係統,這對長(zhǎng)期(qī)實驗(yàn)至關重要,並避免了與熒光或光譜測量的衝(chōng)突(tū)。

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A549活細胞在37℃培養基中STED和AFM成(chéng)像。

[1] 用矽羅丹明標記的微(wēi)管的STED與AFM形貌圖疊加。

[2] 在240pN成像力下的AFM QI形貌圖像(高度範圍3.5μm)。

[3] 相應的QI楊氏模量圖像(z範圍(wéi)100kPa)。


分子、細胞和組織的(de)傑出定量數據

      先進的QI™以真實的力曲線為基(jī)礎,為從單(dān)分子到(dào)活細胞的應(yīng)用提供了令(lìng)人震驚的速度和(hé)分辨率。定量數據可以精確快速地分析力學或生物化學的(de)相互(hù)作用,例如(rú)結(jié)合點的定位(wèi),直接疊加熒光標記和分子(zǐ)識別(bié)成像(xiàng)的三維形貌。先進的批處理選項包括用於模量擬(nǐ)合(hé)的多種模型,並可通(tōng)過接觸點成像(CPI)揭示零力時的表麵形貌(mào)。

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使用CellHesion模塊進行的(de)單細胞(bāo)力(lì)譜測量,Z範圍增加到100微米,顯示了單(dān)個A549細(xì)胞從纖連蛋白(bái)(FN)和牛血清(qīng)白蛋白(BSA)塗層培養皿中的分(fèn)離力曲線。


全麵的材料性質分析 - 力學、 電學、 熱學性質

      NanoWizard® 4 XP NanoScience AFM擁有多種工作模(mó)式與附件的支持,工作(zuò)模式(shì)與附件有著易於操作的設計,可滿足研究人(rén)員個性化的需求

·      導電原(yuán)子力顯微鏡(CAFM)

·      開爾文探針原子力顯微鏡(KPMAFM)

·      電化學(EC)與掃描電化(huà)學(SECM)

·      掃描隧道電流顯微鏡(STM)

·      基於QI™ 模式的掃描熱原子力顯微鏡(SThM)

·      壓(yā)電力響(xiǎng)應顯微鏡(PFM)

·      靜(jìng)電力顯微鏡( EFM )

·      磁力顯微鏡(MFM)

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左一、二:導電原(yuán)子力顯微鏡成像(CAFM-QI模式)。右(yòu)一、二(èr):開爾文探針原子力顯微鏡成像(one-pass模式)

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左一、二:靜電力顯微(wēi)鏡成像(one-pass模式)。右二:壓電力響應(yīng)顯微鏡成像(PFM)右一:磁力顯微鏡(MFM)。


全新基(jī)於工作流(liú)的用戶(hù)界麵,重新定義用戶(hù)友好性

      新的V7軟件界麵可以指導用戶通過工作流程直觀地設置實驗,即使沒有AFM經驗的用戶也能簡單、自信地進行高質量的數據采集。每個設置和操作界麵作為優化的桌麵,一鍵將所有重要信息聚焦。

·      屏幕上文本幫助(zhù)顯示

·      AligmentSetup的狀態反饋

·      高效(xiào)的基於任務的(de)實驗選擇

·      快速訪問收藏和近期(qī)使用的實驗設置

·      一鍵探針校準

·      關鍵(jiàn)數據的即(jí)時預覽

·      針對多(duō)用戶平台的用戶管理。

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生物型原子力顯微鏡 NanoWizard 4 XP 應用展示(shì)

      Bruker的生物原子力顯微鏡使得生命科學和生物(wù)物理學領域的研究人員能夠在細胞力學和黏附、力學生物學、細(xì)胞間和細胞表麵相互作(zuò)用、細胞動力學以(yǐ)及(jí)細胞形態學等領域進(jìn)行深入研究。

      以下是這(zhè)些應用的一些圖像展示:

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左:緩存液中(zhōng)使用倒置光學顯微鏡上的(de)XY閉環測量,觀察雲母的原子晶格

右:活的成纖(xiān)維細胞在(zài)絲狀偽足形成過程(chéng)中,細胞骨架肌動蛋白(bái)以橫向弧與輻射狀纖(xiān)維的形式重組(上圖(tú))。連續拍攝的相位成像(單幅成像時間(jiān)15秒)允許識別單人的動態事件,如囊泡的形(xíng)成或者貨物分子的轉移(下圖) 。

樣品由柏林洪堡大學的A.Hermann教授提供。

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左:單個DNA分子在雲母表麵的液下成像(高度範圍: 2.6 nm)。DNA大溝的形貌(mào)特征隨處可見,插圖展示了紅線處的界(jiè)麵(miàn)圖,螺旋重複周期分別為3.5nm與3.6nm

右:細菌視紫紅(hóng)質蛋白膜在緩衝液中的AFM成(chéng)像,高度範圍600nm

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小鼠小(xiǎo)腦組織嵌入到4%瓊脂糖中固(gù)定(dìng)。

通(tōng)過BioMAT工作站將63xDAPI染色的正置熒光顯(xiǎn)微鏡成像與AFM力(lì)曲線陣列高度圖(高度範圍30 μm)或相關楊氏模量(liàng)分布(模量範圍5kPa)疊加在一起,采用全新開發的高度自動(dòng)補償(cháng)係統,克服了組織樣(yàng)本形貌起伏較大的問題。

樣品由德(dé)國德累斯頓工業大學的Jochen Guck教授與Elke Ulbricht博士提供。

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