在這里了解千眼狼最新動態
研究背景
在生物和醫學研究前沿領域,胞內運輸、細胞外基質重構、細胞器等動態過程的實時觀測是解析生命活動機制的關鍵密碼,對成像系統的靈敏度、速度、光毒性等指標要求苛刻。傳統寬場顯微鏡受限于相機的讀出噪聲和動態范圍,無力在高倍鏡下捕獲高速細胞運動的微弱信號。近日,千眼狼技術工程師開展了細胞生物樣本熒光采樣實驗。
實驗工況
實驗1
1)樣本:BPAE 細胞。
2)轉盤共聚焦顯微鏡工況:物鏡60×,525 nm光源。
3)sCMOS科學相機工況:2024×2024,采用USB 3.1接口,16bit高動態模式,曝光時間10 ms,46 fps拍攝。

4)數據與結果:實驗清晰展示了細胞內微管和肌動蛋白的交織網絡,微管呈現出長而直的纖維狀結構,貫穿細胞全程,肌動蛋白則在細胞邊緣形成密集的網狀結構。
實驗2
1)樣本:小鼠眼腺體。
2)轉盤共聚焦顯微鏡工況:物鏡20x。
3)sCMOS科學相機工況: 2024×2024,采用USB 3.1接口,16 bit高動態模式,曝光時間10 ms,46 fps。

4)數據與結果:相機成功捕獲到眼腺體區域的高信噪比熒光圖像,其信號強度與空間分布特征經ROI分析呈現顯著的組織特異性。
實驗結論與展望
通過熒光采樣實驗,驗證了千眼狼Revealer sCMOS高速高靈敏科學相機在生物醫學領域采集高質量熒光圖片的性能,揭示了sCMOS相機在信號微弱、光毒性敏感、快速動態變化的復雜生物場景中的高靈敏度、低讀出噪聲、高速采集的技術優勢。
隨著芯片與圖像處理技術邊界的不斷突破,sCMOS科學相機必將為前沿生命科學研究提供優質、清晰的弱光成像解決方案。
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