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概述
Related Videos | 简而强大的成像: 更快、更智能、更清晰FLUOVIEW FV5000 是为探索的每一个维度而打造的平台。 从表面清晰的光子级定量分析到厚活体样本中的深度多光子成像,FV5000能够捕捉各个尺度的生物学现象。 SilVIR™ 探测器具备卓越的灵敏度、宽广的动态范围和光子级精度,而 2K 谐振式与 8K 振镜扫描器可在实时中冻结运动,获得卓越的清晰度。 智能自动化简化了设置和工作流程,并确保了结果的一致性和可重复性。 结合先进的检测技术、智能设计和直观的操作,FV5000让强大的成像功能前所未有地触手可及,帮助研究人员在更短时间内更可靠地捕捉更多细节。 |
值得信赖的精准成像源自逾百年的光学卓越,FV5000在神经科学、细胞生物学、药物研发、癌症研究和发育生物学等生命科学成像领域树立了新的标准,为复杂的生物学问题提供清晰的答案。 FV5000 是新一代平台,能够以前所未有的速度和便捷性采集更清晰、完全可量化的数据:
亲自体验 FV5000——它将成为你唯一需要展示的激光扫描显微镜。 | 表达七色 Tetbow 的小鼠脑切片,采用 SeeDB2 进行透明化处理(宫内电穿孔)。 样品由以下提供: 多位博士 Satoshi Fujimoto 和 Takeshi Imai,九州大学医学研究生院。 |
深入探索
MAP2(绿色)和Hoechst(蓝色),DIV 45的皮层类器官,细胞系KOLF2.1J。 样品由以下提供: Declan J. Brennan,尼高德实验室,不列颠哥伦比亚大学。 | 绝对定量——每个像素,每次运行在先进显微镜检查领域树立新标杆,我们的SilVIR™探测器以卓越的灵敏度和超高信噪比,在业界最广泛的动态范围内实现光子级定量分析。 信赖业界首款内置激光功率监控器(Laser Power Monitor),确保对现在和将来采集的样品实现一致、可重复的照明。 最后,将精美的图像与可量化的结果结合起来。 |
| “得益于探测器的动态范围,我们能够对多种不同标记进行成像,而以前要实现这一点,必须在过度曝光或曝光不足之间进行权衡取舍。” 乔纳森·埃普博士 |
SilVIR™ 新一代探测器技术SilVIR 技术基于 Evident 的专利硅光电倍增管设计,能够以卓越的灵敏度和业界最宽的动态范围捕获每个光子。 低噪声电子元件和内置激光功率监测器可保持照明稳定性,并确保从微弱信号到深层组织成像获得可重复的定量结果。 |
在各级信号下,期待卓越的成像效果。 在同一样本中清晰呈现高信号和超低信号,成像质量毫无妥协。 直方图显示具有可量化强度和最小背景的离散光子计数。 |
顶图: 使用 GaAsP-PMT 探测器观察到的图像饱和现象(红色)。 | 让饱和图像成为过去SilVIR 检测器具有宽广的动态范围,可防止信号削波,并最大限度地减少调整设置所花费的时间。 每次采集都能提供有效、未饱和的数据,可用于反卷积、拼接或光谱解混。 从单光子事件到强荧光,SilVIR 一次采集即可记录全部信号范围。 高动态范围既能保留微弱细节,又能防止明亮区域饱和,减少再采集的需求,保障一致且精确的图像分析。 |
速度和分辨率
双扫描器,一套工作流程: 高密度采样和高速成像。 绝不妥协。无论您需要高速成像序列还是高像素密度图像,FV5000 都能胜任。 我们的共振扫描器能够在 20 毫米视场范围内几乎无需平均地清晰捕捉快速的细胞动态,为您提供高质量、高信噪比的原始图像,帧率高达 438 FPS。 切换至 8K × 8K 振镜扫描,实现大面积高空间分辨率成像,像素停留时间最短可达 0.2 微秒。 利用高数值孔径物镜和FV-OSR软件,无需额外硬件,即可在六个光谱通道上实现高达120 nm的XY分辨率。 结果: 更少的妥协,更快的数据获取速度。 | 经 SeeDB2 透明化并拼接的小鼠脑切片 在 Thy1-YFP-H 转基因小鼠的皮层第 5 层锥体神经元中表达 EYFP,图像采用 LUPLAPO25XO 物镜和共振扫描仪采集。 样品由以下提供: 多位博士 Satoshi Fujimoto 和 Takeshi Imai,九州大学医学研究生院。 |
采集速度可达振镜的九倍,同时保持同样惊人的清晰度。 左图: 43.5分钟,2K振镜Z-stack(振镜扫描,未进行累积) 右图: 2K 共振 Z 堆栈(共振扫描,4 倍累积),耗时 4.6 分钟。 小鼠脑组织经 SeeDB2 透明化处理。 EYFP 在 Thy1-YFP-H 的皮质第 5 层锥体神经元中表达。 样品由以下提供: 多位博士 Satoshi Fujimoto 和 Takeshi Imai,九州大学医学研究生院。 |
轻松实现超高分辨率成像轻松获取强大的亚细胞层面答案无需额外硬件,即可在 FV5000 上实现超分辨率成像。 通过将高数值孔径物镜(如我们的 A Line™ HR 系列)与 FV-OSR 软件结合使用,您可以轻松地在 XY 方向上分辨低至 120 nm 的亚细胞结构。 FV-OSR 可自动调节共焦光圈,以捕获并增强高频信号成分,实时生成清晰、细节丰富的图像。 结合SilVIR探测器的灵敏度,FV5000可同时在多达六个光谱通道上实现超分辨率。 让您的成像和发现达到前所未有的新高度。 | 表达Lifeact-mScarlet-I和EB3-3xmNeonGreen的培养HeLa细胞。 使用 FV5000 的超分辨率模式拍摄。 样品由以下提供: 三井晴香、青木一洋,京都大学生命科学研究科(Graduate School of Biostudies, Kyoto University)。 要了解更多关于亨丽埃塔·拉克斯(Henrietta Lacks)的生平及其对现代医学的贡献,请访问 henriettalacksfoundation.org。 |
无与伦比的动态范围,轻松满足奈奎斯特标准,兼顾大视野与细腻的细节。 Galvo 8192 × 8192,0.9 倍变焦,0.8 a.u.,LUPLAPO25XO 物镜,Ypet: 514 / 530-570,Z: 60-150 µm,Z 轴步长: 0.82 µm,MIP。 使用 SeeDB2(透明化试剂)处理的小鼠脑切片。 YPet 在第 2/3 层锥体神经元中表达(子宫内电穿孔(in utero electroporation))。 样品由以下提供: 多位博士 藤本聪与今井健,九州大学医学研究院。 |
快速捕捉响应得益于SilVIR探测器的高信噪比,只需极少的图像平均或累积即可获得高质量结果。 |
Related Videos使用 SeeDB-Live 透明化处理的表达 GCaMP6f 的急性嗅球切片的活体成像。 使用 LUPLAPO25XS 物镜在距表面 70 微米深度处采集的图像。 样品由以下提供: 多位博士 稻垣茂则与今井健,九州大学医学研究院。 | Related Videos使用 SeeDB-Live 透明化处理的表达 GCaMP6f 的急性嗅球切片的活体成像。 图像使用 LUPLAPO25XS 物镜在距表面 120 µm 深度处获取。 样品由以下提供: 多位博士 稻垣茂则与今井健,九州大学医学研究院。 | Related Videos使用 SeeDB-Live 透明化处理的表达 GCaMP6f 的急性嗅球切片的活体成像。 图像使用 LUPLAPO25XS 物镜在距表面 200 µm 深度处采集。 样品由以下提供: 多位博士 稻垣茂则与今井健,九州大学医学研究院。 |
运动中的生物学:从细胞到胚胎深入观察生物动态。 从 FRAP 到消融,SilVIR 定量检测和快速扫描使您能够以极少的平均次数捕获微弱信号,从而在实时帧速率下获得高信噪比。 在活体样本中,精确的刺激能够实现可重复、定向的扰动,因此您可以随时间跟踪修复、迁移和信号传导。 宽广的线性动态范围有助于防止饱和,确保延时数据可直接用于分析。 |
在活体斑马鱼胚胎中,延时摄影序列显示微管(绿色)经局部多光子消融后的修复反应。 样品由以下提供: 索拉娅·维拉塞卡博士,剑桥大学生理学、发育与神经科学系。 |
“如此高质量的成像,我以前从未见过类似的。” 索拉雅·维拉塞卡博士 |
极致简单
实现端到端的简洁性,尽在 FLUOVIEW Smart™ 软件受一线研究人员应对科学挑战的启发,FV5000正在革新共聚焦成像技术,使其更智能、更高效。
注: FLUOVIEW Smart 适用于 FV5000 倒置配置。 FLUOVIEW Smart 与龙门架、立式或 MPE 配置不兼容。 阅读更多内容,了解 Evident 如何通过 FLUOVIEW Smart 直观的 AI 增强型工作流程,革新共聚焦显微镜检查。 | ![]() |
基于深度学习的图像分割超越常规阈值法传统的基于强度的阈值分割方法速度较慢、结果不一致,并且对样本条件高度敏感。 TruAI 图像分割利用深度学习识别传统方法无法察觉的细微模式和微弱信号,从而实现对弱标记结构和复杂组织的准确、可重复分割。 清晰区分细胞——并快速找到答案。 | ![]() 利用TruAI进行球状体成像和分析。 左图: 无 TruAI。 右图: 使用TruAI。 TruAI 能够分割和分类细胞(右图),即使在穿透深度较高、细胞核 DAPI 信号因散射而减弱的情况下也是如此。 |
可靠性和灵活性
专为长期高精度而设计,经久耐用FV5000 专为长期精度和适应性而设计,能够提供科学研究所需的可靠性和灵活性。 根据当前需求配置系统,并随着研究的进展轻松扩展。 随着工作流程的推进,可添加探测器、相机或激光器,或通过 MPE(多光子成像模块)模块升级为多光子成像,实现单光子和多光子采集,以及二次和三次谐波产生。 智能硬件和软件持续监控和优化成像性能,确保结果的一致性和可重复性。 凭借Evident的全球服务和支持网络,每个系统都旨在带来持久的信心和高可用性。 专为可复现性设计FV5000依靠主动系统监控保障测量精度。 激光功率监测器(LPM)确保在不同成像会话中激光输出始终如一,使不同用户即使在相隔数天或数周的情况下,也能在相同条件下采集图像。 这种稳定性为定量和纵向研究所需的可重复性提供了支持。 为进一步保障性能,显微镜性能监视器(MPM)会自动评估系统灵敏度和成像一致性。 它能够及早发现偏差,帮助研究人员保持对结果的信心,并确保每个数据集反映真实的实验条件。 | ![]() |
配置专为各种应用而设计FV5000平台支持全系列配置,从用于高速活细胞成像的IX85倒置系统、用于常规成像或电生理的正置机型,到适用于大型或不规则样本的龙门架方案。 对于更深层的成像,MPE(多光子激发)配置可用于小动物和厚组织研究,包括大体积和3D类器官优化设计。 共聚焦和多光子模式也可以结合在一个系统中,使研究人员在一个平台上拥有无与伦比的多功能性。 SilVIR 探测器最多可配置 6 个通道用于共聚焦成像,另有 6 个通道用于多光子检测,可实现多达 12 个跨模态的同步通道,并具备光子级灵敏度。 |
共焦 |
![]() 正置系统用于玻璃载玻片样品成像。 | ![]() 正置系统用于电生理学。 | ![]() 龙门架系统适用于需要最大空间的体内观察。 | ![]() 倒置系统用于观察组织培养、三维培养和细胞培养(细胞球)。 |
多光子 |
![]() 正置系统大行程对焦可容纳从组织切片到活体小鼠及其他小型动物等多种标本。 | ![]() 龙门架系统机架在物镜下方保持了较大的工作空间,便于放置实验设备。 | ![]() 倒置系统该机架支持观察使用直立框架难以成像的三维培养物和多细胞团簇。 |
了解更多关于 FV5000MPE 在多光子应用方面的信息。 | ||
世界级成像物镜除了屡获殊荣的 X Line™ 物镜外,Evident 还提供丰富的 A Line™ 物镜系列,能够满足各种研究需求,进一步提升您的共聚焦系统性能。 使用我们的 物镜查找器 来找到适合您应用的理想物镜。 |
![]() | “凝胶物镜是我用过最喜欢的产品。” “图像质量、采集速度以及灵敏度都令人印象深刻。” 艾玛·斯泰弗斯,理学硕士,哲学硕士 |
全新油浸物镜我们新推出的长WD油浸物镜,让您能够观察透明化样品深处的细节。
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![]() 用肉桂酸乙酯透明化的整只小鼠胚胎,用 Alexa Fluor 405、488 和 568 标记。 在共聚焦模式下采集(XY 方向 170 个图块,深度 700 微米),使用 25 倍油浸物镜(1 毫米工作距离)。 样品由以下提供: Emma Siragher 博士,Hanna 课题组,剑桥大学生理学、发育与神经科学系。 |
![]() | 引领高端成像研究的未来FV5000 集精密工程与智能自动化于一体,为每一位用户——从核心设施到个人研究人员——带来可靠且可重复的结果。
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| 维护 | 保护 | 性能增强 | |
|---|---|---|---|
| 优先远程支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预防性维护 | ✓ | ✓ | ✓ |
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维修范围
(零件、人工、差旅) | 10% 折扣 | ✓ | ✓ |
| 快速现场回复 | - | - | ✓ |
规格
| 规格 | FV5000 | FV5000-RS | |
|---|---|---|---|
| 扫描单元 | 振镜扫描器 | 64 × 64 – 8192 × 8192 像素,0.2 微秒/像素 – 1000 微秒/像素 | |
| 共振扫描器 | 512 × 512 像素,1024 × 1024 像素,2048 × 2048 像素 | ||
| 视场数 | 20(适用于两种扫描仪类型) | ||
| 光谱共聚焦检测器 | 检测器 | SilVIR 检测器(冷却式 SiPM,宽带型/红移型) | |
| 最大通道数 | 六个通道 | ||
| 光谱法 | VPH,可检测波长范围: 400 nm–900 nm | ||
| 激光器 | 可见光激光器 | 405 nm、445 nm、488 nm、514 nm、561 nm、594 nm、640 nm | |
| 近红外激光器 | 685 nm、730 nm、785 nm | ||
| 激光功率监测器 | 内置 | ||
| 图像 | 高动态范围光子计数(1G cps,16 位) | ||

































