System obrazowania in vivo małych zwierząt
Seria MOIS (HTP / HT / HTX) to system obrazowania in vivo o wysokiej czułości, przeznaczony do badań na małych zwierzętach. Integruje bioluminescencję, fluorescencję i obrazowanie spektralne, umożliwiając dokładne wykrywanie przy słabym oświetleniu w monitorowaniu guza, śledzeniu komórek odpornościowych i farmakologii
System obrazowania in vivo małych zwierząt
,Obrazowanie w vivo dla małych zwierząt
Przegląd
Aplikacje
-
Rak
-
Odporność i komórki macierzyste
-
Biologia rozwoju
-
Neuronauka
-
Genetyka i biologia molekularna
Najważniejsze cechy MOIS HTmałe zwierzęna żywoSystem obrazowania
-
Wyposażony w podświetlaną od tyłu kamerę CCD chłodzoną do temperatury -90°C, skutecznie redukującą szumy tła.
-
Charakteryzuje się wydajnością kwantową > 90%, a specjalna obróbka powłoki na chipie zapewnia wysoką czułość w zakresie 500-700 nm.
-
F/Stop ≤ 0,95. Obiektyw zbiera więcej fotonów w jednostce czasu, rejestrując drobniejsze szczegóły i mniej szumów.
-
Obejmuje szeroki zakres długości fal 400-900 nm, odpowiedni dla różnych powszechnie stosowanych barwników i sond w scenariuszach badań naukowych.
-
Zawiera standardowe wyposażenie z 19 filtrami wzbudzenia i 7 filtrami wąskopasmowymi emisji, zapewniającymi czysty sygnał, pozwalający uniknąć przesłuchów kolorów i zapewniający realistyczne dane.
-
Skalibrowane źródło światła spełnia standardy NIST dotyczące ilościowego oznaczania absolutnej bioluminescencji, zapewniając spójne wyniki w zakresie parametrów obrazowania.
-
Jednorodność natężenia światła wzbudzającego gwarantuje stałą siłę w różnych polach widzenia, zwiększając niezawodność gromadzenia danych fluorescencyjnych.
-
Pole widzenia (FOV) ≥ 25cm × 25cm, umożliwia jednoczesne monitorowanie co najmniej 5 zwierząt.
-
Wyposażony w 5-kanałową tacę do znieczulenia i aktywne maski oczyszczające zapobiegające wyciekom gazów.
Parametry specyfikacji
| Moduł | Parametry | MOIS HTP | MOIS HT | MOIS HTX |
| Moduły obrazowania | Moduł obrazowania fluorescencyjnego | √ | √ | √ |
| Moduł obrazowania bioluminescencyjnego | √ | √ | √ | |
| Obrazowanie widmowe w wysokiej rozdzielczości | √ | √ | √ | |
| Moduł rentgenowski | × | × | √ | |
| Moduł obrazowania fluorescencyjnego z konwersją w górę (UCFI). | Możliwość rozbudowy i modernizacji | |||
| Detektor | Typ aparatu | Czujnik podświetlany, CCD klasy naukowej | ||
| Temperatura pracy | -70 ℃ | -90 ℃ | -90 ℃ | |
| Liczba pikseli | 1024×1024 | |||
| Przysłona (przysłona F) | ≤ 0,95 | |||
| Minimalne pole widzenia (pole widzenia) | 2,5 cm × 2,5 cm (opcjonalnie) | |||
| Maksymalne pole widzenia | 25 cm x 25 cm | |||
| Wydajność kwantowa | ≥90%(500–700 nm) | |||
| System laserowy | Szerokopasmowe źródło światła | Szerokopasmowy halogenowo-wolframowy 150 W | ||
| Przewodnik laserowy | Centralny wyświetlacz FOV w czasie rzeczywistym do pozycjonowania | |||
| Filtry | Filtry wzbudzenia | 19 | ||
| Filtry emisji | 7 | |||
| Oprogramowanie | System akwizycji w czasie rzeczywistym | Obsługuje pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą podpowiedzi świetlnych, modułu szeregów czasowych, połączenia komunikacyjnego i przełączania obrazowania w wielu trybach bioluminescencji/fluorescencji. Obsługiwany moduł akwizycji synchronicznej. | ||
| Stacja robocza do analizy offline | Obsługa analizy obrazu, moduł analizy widma czasowego, wymaga autoryzacji przez moduł ilościowy oprogramowania molekularnego | |||
| Kontrola środowiska | Komora obrazowania wielu zwierząt | 5 kanałów | ||
| Moduł temperaturowy | Zakres regulacji temperatury: 20-40 ℃, dokładność: ±0,1 ℃ | |||
| System znieczulający | Kontrola gazu znieczulającego: iso stężenie: regulowane w zakresie 0,5% -5%. |
|||
Porównanie systemów obrazowania małych zwierząt in vivo: -70 ℃ w porównaniu z -90 ℃
|
Model
|
MOIS HTP
|
MOIS HT
|
|
Parametr
|
Wersja -70 ℃
|
Wersja -90 ℃
|
|
Ciemny Prąd
|
0,0004 (typowo) – 0,001 (maks.)
|
0,000177 (typowo)
|
|
Odczyt szumu
|
@100KHz: 3,0 e⁻ (typowo), 5 e⁻ (maks.) @2MHz: 9 e⁻ (typowo), 15 e⁻ (maks.)
|
@50KHz: 2,9 e⁻ (typowo) @1MHz: 6,6 e⁻ (typowo)
|
|
Stosunek sygnału do szumu (SNR)
|
Nieco niższy współczynnik SNR może wpływać na obrazowanie o wysokiej precyzji
|
Wyższy współczynnik SNR, odpowiedni do obrazowania o bardzo niskim poziomie szumów i wysokiej rozdzielczości
|
|
Jakość obrazu
|
Dobry do standardowego obrazowania, mniej skuteczny w przypadku sygnałów o słabym świetle
|
Doskonałe przechwytywanie przy słabym oświetleniu, idealne do obrazowania o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie szumów
|
|
Scenariusze zastosowań
|
Ogólne eksperymenty z obrazowaniem małych zwierząt
|
Obrazowanie o wysokiej precyzji, wykrywanie niskiego sygnału, monitorowanie długoterminowe
|
|
Stabilność
|
Wyższy prąd ciemny i szum mogą mieć wpływ na spójność wyników
|
Niższy prąd ciemny i szumy zwiększają stabilność i niezawodność obrazu
|
Dodatkowe zalecenia:
- Obrazowanie o wysokiej precyzji: Wersja -90℃ charakteryzuje się znacznie niższym prądem ciemnym i szumami odczytu, zapewniając ostrzejsze i bardziej szczegółowe obrazy.
- Stabilność i niezawodność: Niższy prąd ciemny poprawia stabilność, co jest kluczowe w przypadku długotrwałych eksperymentów.
- Przyszłościowe: Wersja -90℃ zapewnia długoterminową wartość w przypadku coraz bardziej precyzyjnych wymagań w zakresie obrazowania.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu: Idealny do wykrywania słabych sygnałów świetlnych w obrazowaniu fluorescencyjnym i molekularnym.
Zalety
Bardzo wysoka czułość
Chłodzenie CCD do -90°C i wydajność kwantowa ≥90% umożliwiają wyjątkową wydajność przy słabym oświetleniu w obrazowaniu bioluminescencyjnym i fluorescencyjnym
Szeroka kompatybilność widmowa
Długości fal wzbudzenia od 400 do 900 nm obsługują różnorodne fluorofory stosowane w onkologii, immunologii i badaniach nad komórkami macierzystymi
Niezawodne obrazowanie multimodalne
Integruje obrazowanie bioluminescencyjne, fluorescencyjne, rentgenowskie i Czerenkowa w jednym systemie, zapewniając wszechstronne przebiegi eksperymentów in vivo.
Dokładność ilościowa
Kalibracja, rozmieszanie widmowe i korekcja płaskiego pola zapewniają wiarygodną ocenę ilościową podczas sesji obrazowania.
Skalowalne pole widzenia
Zakres obrazowania od 2,5 × 2,5 cm do 25 × 25 cm obejmuje zarówno zastosowania miejscowe, jak i całego ciała.
Spójność danych
Korekcja odchylenia, tła i promieniowania kosmicznego zwiększa jednolitość i powtarzalność obrazu.