· 除具备常规的激光共聚焦功能之外,STORM适用于观察固定的贴壁细胞等极薄样品中蛋白质的精确定位、分布以及相互作用等,要求荧光探针具有光转换性质(常用的荧光染料:Alexa 647;荧光蛋白:PAGFP或mEos系列);另外可以结合TIRF模块可进行单分子追踪以及膜表面荧光信号探测 。2/5/21 · 仪器名称 超分辨率显微镜 NSTORM 技术参数 尼康NSTORM共聚焦显微镜由下列附件组成:全自动显微镜(100*TIRF油镜、60*油镜、40*、*、10*干镜),405nm、4nm、567nm、647nm激光器,STORM激光器,计算机操作控制系统。横向分STORM成像的荧光探针 适合用于成像与暴风相关的超分辨率方法的荧光探针是那些具有非常高的亮度和对比度的水平,在光漂白前每个分子的光子产生的最大数目,或返回到一个黑暗的,非荧光的状态。 对于所有的荧光基团的摩尔消光系数和荧光量子产率,低疲劳率,和交换动力学,很容易地控制。 因此,在光漂白或光控暗状态而言,最好的探针是那些失活可以平衡,以
尼康显微镜 随机光学重建显微镜 Storm 奥林巴斯显微镜 奥林巴斯金相显微镜 工业显微镜 生物显微镜 倒置显微镜 上海普赫光电科技有限公司官网
Storm 显微镜
Storm 显微镜-15年3月15日,NSTORM 40在德国哥廷根的"聚焦显微镜"会议上首次亮相,并于3月底正式上市。 自从10 年NSTORM发布以来,尼康在超分辨显微镜领域一直处于领先地位。 NSTORM基于由哈佛大学霍华德休斯医学研究所庄小威博士开发的随机光学重构显微技术,其原理是通过荧光分子的闪烁,暂时分离出单个的荧光分子并对其进行精确定位,从而重构出纳米级分辨率的图像目前,各种超分辨率显微镜的出现为外泌体的研究提供了强大的工具。 16 年 9 月,东南大学先进光子学中心主任崔一平教授团队在 ACS applied materials & interfaces 杂志(IF=7145)发表文章,展示了超分辨率成像技术(PALM / STORM)的单分子定位在癌症外泌体的成像和示踪上应用。
28/1/21 · nstorm能够显著提高分辨率可达到传统光学显微镜分辨率的十倍或者更多,nstorm可采集纳米级的二维或三维多光谱图像,横向分辨率接近nm轴向分辨率也接近50nm。nstorm将光学显微镜的分辨能力延伸到了前所未有的分子水平。 特点: 远大于传统光学显微镜的分辨率647nm固体激光 探测器:Andor PCI CCD 适用功能: 1.主要用于固定样品(细胞或组织样品)的超高分辨成像和分析。1/10/14 · 随机光学重构显微镜Nikon NSTORM 3110 人浏览 0 人评价 3 人收藏 评分 0 仪器分类:高端荧光显微镜 运行状态: 空闲 所属机构:厦门大学 > 医学部 > 生命科学学院 生产厂家:Nikon 购置日期:
17/6/16 · 配置倒置研究级电动显微镜;活细胞工作站;电动载物台;第三代完美对焦系统;激光器:405nm、4nm、561nm和640nm。 NSTORM:可实现超分辨成像(STORM,分辨率可达 nm),共聚焦成像,TIRF成像。显微镜:倒置显微镜Olympus IX71 物镜:5X 干镜,100X/149 TIRF物镜。 激光:405nm 固体激光;远场超分辨随机光重建显微镜(storm)研究进展pdf,第37卷第1期 光学技术 v01.37no.1 1 1年1月 ()pticai。technique jan. 11 文章编号:1002—15(11)01—0042—07 远场超分辨随机光重建显微镜 (storm)研究进展。 王成1,马俊领1,魏勋斌2'3 (1.上海理工大学医疗器械与食品学院,上海093) (2.复旦大学生物医学
超 分辨率 显微镜 简介:随机光学重建显微(storm)技术通过探测显微标本内的各荧光团的精确定位信息重建 超 分辨率 荧光影像。 品牌: nikon 型号: nstorm 参考报价: 面议 · 2 随机光学重建显微镜(STORM) zui有名的"基于探针"的技术是Betzig等人研发的光激活定位显微技术(photoactivated localization microscopy, PALM)和哈佛大学庄小威实验室发明的随机光学重建显微技术(stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)。zui初所有的荧光标签都8/12/ · 超分辨率显微镜NSTORM缓冲液 发布时间:年12月08日 浏览次数: 44 次 资料下载请见附件 附件 超分辨率显微镜NSTORM缓冲液pdf 已下载 15 次 上一条: 南方医科大学中心实验室超速流式分选系统Moflo XDP配置表 下一条: 蔡司激光扫描共聚焦软件
8/10/14 · 庄小威为何没能依靠超分辨荧光显微镜的storm技术获得14年诺贝尔化学奖? Eric Betzig 凭借STED(更正:应该是PALM)技术获得14年诺贝尔化学奖,同期发表STORM技术的美籍华裔科学家庄小威却未获得。 · 把常规confocal显微镜改造成PALM或STORM显微镜非常简单。此外,生命科学家们也可以从各大光学仪器公司购买相对经济的移动监测的超分辨显微镜,例如Carl Zeiss Microscopy公司的ELYRA系统或是尼康公司的NSTORM系统。非专业使用者需要花上一些时间进行实验设计。NSTORM 是一种超分辨率数字显微镜系统的新技术,该技术将"随机光学重构显微术"(哈弗大学授权)与 尼康 的Eclipse Ti 研究级 倒置显微镜 结合在了一起。 NSTORM能够显着提高分辨率可达到传统 光学显微镜 分辨率的十倍或者更多,NSTORM可采集纳米级的二维或三维多光谱图像,横向分辨率接近nm轴向分辨率也接近50nm。 NSTORM将光学显微镜的分辨能力延伸到了前所未有的
中科院苏州医工所推出分辨率达 50nm 的 STED 超分辨显微镜样机,采用超连续谱皮秒脉冲光源,分出两路光,一路作为激发光( 4nm ),另一路作为损耗光( 592nm );在损耗光光路中设置一个 02π 的涡旋相位板在物镜焦点处形成一个中央光强为零的面包圈形的损耗光斑;激发光在物镜焦点处形成Nikon STORM超高分辨率显微镜, 超分辨率荧光显微镜技术大大的超出了传统光学显微镜的分辨率极限 NSTORM是一种超分辨率数字显微镜系统的新技术,该技术将"随机光学重构显微术"(哈弗大学授权)与尼康的EclipseTi研究级倒置超分辨显微成像技术 是近些年来发展迅速并受到广泛关注的光学成像技术。 这类技术突破了光学衍射极限的限制,将光学显微镜的分辨率从几百纳米提高到几十纳米,为生命科学和医学的发展提供了有利的工具。 本次培训依托于尼康超分辨结构化照明成像(SIM)和随机光学重建超高分辨显微镜(STORM)设备,通过对两种超分辨技术SIM和STORM的原理介绍、样品制备、数据
16年10月 尼康的 NSTORM 超分辨率显微镜用于绘制染色质纤维上核小体的分布,揭示染色质折叠、基因表达和多能性的机制。 多色STORM用于探索分化的干细胞和多能干细胞之间核小体分布的差异,以及复制过程中其他重要因子的分布相关,如RNA聚合酶II。 下载 22DSTORM (nSTORM, cSTORM) 3DSTORM (nSTORM, cSTORM),3DStack功能 最大视野 80 µm x 80 µm 拍摄速度 高达 500 Hz 多色成像 最多3种颜色 兼容的激光 LUNV series laser unit 405 nm, 4 nm, 561 nm, 647 nm LUDH series laser unit 405 nm, 4 nm, 561 nm, 640 nm 兼容的显微镜 电动倒置显微镜 ECLIPSESTORM是庄小威发明的一种超分辨荧光成像技术,是 St ochastic O ptical R econstruction M icroscopy(随机光学重构显微镜)的缩写。
/12/ · 随机光学重建显微镜 (STORM) zui有名的"基于探针"的技术是Betzig等人研发的光激活定位显微技术 (photoactivated localization microscopy, PALM)和哈佛大学庄小威实验室发明的随机光学重建显微技术 (stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)。Stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) STORM is the most widely used SRM method, and it uses the sequential activation and timeresolved localization of photoswitchable fluorophores to generate highresolution images7/6/18 · 目前超分辨率成像技术主要分为三大类,第一种是基于单分子定位的PALM/ STORM技术,第二种是基于受激发射淬灭的STED技术,第三种就是基于结构光照明成像的SIM技术。 虽然我们知道STED技术和PALM/STORM技术在空间分辨率上有非常高的提升(可达到50nm的分辨率),但是他们也有明显的缺点:样品需要很强的激发光来照射。 这样不仅使我们的荧光蛋白或分子漂白,还
Nikon SIM/STORM超分辨率显微镜 用于荧光组织光学切片和活细胞的超高分辨的观察和分析,三维图像重建分析研究,细胞物理和生物化学等测定。 观察各种染色,非染色、荧光标记的组织、细胞等,包括细胞组织结构的精确描绘、定位(二维和三维)和上述结构的动态变化,进行精确、快速和准确的定性、定量、定时和定位分布观察,细胞生物物质、离子的准确定性、定量1/9/ · 主要规格及技术指标1物镜配置 1)NSIM模式物镜:100xSR复消色差TIRF物镜 2)NSTORM模式物镜:HP Plan Apo VC 100xH 物镜2激光器配置 1)405nm激光 2)445nm激光 3)4nm激光 4)561nm激光 5)647nm激光 3 配有活细胞二氧化碳培养系统 4 为倒置型显微镜,可以兼容玻片、共聚焦皿等样品载体主要功能及特色主要NSTORM 40作为NSTORM 的升级产品,实现了活细胞动态过程的超分辨成像。 14年的诺贝尔化学奖授予了超分辨显微镜领域,这证明超分辨显微镜技术正得到越来越多的关注,与此同时,超分辨技术应用扩展的需求也在增加。 的研究表明,基于随机光学重构的超
随机光学重建显微( STORM)技术通过探测显微标本内的各荧光团的精确定位信息重建超分辨率荧光影像。 NSTORM 利用NIKON的强大 TiE 倒置式显微镜应用 3 维高精度多通道分子定位和重建,从而实现了比传统显微镜 高 10 倍(横向约 nm )的超高分辨率。4/9/ · 尼康显微镜:随机光学重建显微镜(STORM) 所提供的宽视场的多个成像模式中, 激光 点扫描共聚焦, 多光子荧光显微镜 允许非侵入性的,固定和活细胞和组织中有高水平的特异性生化时间分辨成像。 尽管传统的 荧光 显微镜的优点,该技术在超微结构的调查,由于光的 衍射 ,可以与标准的目标捕获的信息量限制设置的 分辨率 极限的阻碍。 在过去的几年中随机光学重构显微镜 STORM结构:包括简单全内反射显微镜、低压连续波长激光器和光转换染料,如花青素Cy3和Cy5。 优缺点 分辨率:横向分辨率为1030nm,轴向分辨率为1075nm,时间分 辨率可达秒
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