Członek VIP
Mikroskopy odwrócone Nikon ECLIPSE Ti
Nowa seria mikroskopów odwróconych TIRF, kofokusowych, FRET、 Technologia aktywacji światła i mikrowstrzykiwań pomogła naukowcom przezwyciężyć wiele tr
Szczegóły produktu
Nowa seria mikroskopów odwróconych do zaawansowanych badań biologicznych

TIRF、 skupić się,FRET、 Techniki aktywacji światła i mikrowstrzykiwania pomogły naukowcom przezwyciężyć wiele trudności w obrazowaniu żywych komórek. Sercem wszystkich technologii jest Ti, dzięki temu potężnemu, nowemu mikroskopowi odwróconemu możesz korzystać z Nikon CFI60. ® Łatwe korzystanie z powyższych technologii za pomocą systemu optycznego. Seria Ti jest dostępna w trzech modelach, a poprawiona prędkość systemu, zwiększona elastyczność i wydajne funkcje wielotrybowe sprawiają, że Ti jest idealnym systemem do zaawansowanych badań i obrazowania żywych komórek.
Wysokiej jakości obrazy różnicowe
Wiodący światowy projektant optyczny Nikon opracował unikalną zewnętrzną jednostkę diferencialną. Korzystając z tego innowacyjnego systemu, który umożliwia zintegrowanie pierścieni diferencialnych z ciałem mikroskopu zamiast obiektywem, użytkownicy nie muszą używać obiektywów specjalnych do obserwacji obrazu diferencialnego i mogą uzyskać obraz wysokiej jakości za pomocą obiektywów o wysokiej aperturze liczbowej. Można również użyć obiektów bez pierścieni różnicowych."Pełna jasność" obrazu fluorescencyjnego.

Pierścień różnicowy umieszczony w korpusie mikroskopu
Projektowanie ścieżki optycznej pierścienia fazowego pierwotnie umieszczonego w obiekcie fazowym w zewnętrznej jednostce fazowej ciała mikroskopu ułatwia użytkownikowi uzyskanie obrazu fazowego o wysokiej rozdzielczości przy użyciu obiektów o wysokiej otwarciu liczbowej. W zależności od używanego obiektywu dostępne są cztery rodzaje pierścieni fazowych (Ti-E/U/S powszechne).
Wysoka rozdzielczość
Korzystanie z obiektywów Nikon o wysokiej wydajności, w tymObiektywy 60x i 100xTIRF o największej na świecie aperturze liczbowej 1,49 i zintegrowanym pierścieniem korekcyjnym diferenciału zapewniają obraz o wysokiej rozdzielczości, którego nie mogą porównać inne standardowe obiektywy diferencialne.
Uzyskane za pomocą tego samego obiektywuObraz fluorescencyjny "w pełnej jasności" Z powodu utraty światła spowodowanej brakiem pierścienia fazowego w tym samym systemie można nie tylko obserwować fazę, ale także uzyskać jaśniejsze obrazy fluorescencyjne "w pełnej jasności", obrazy kofokusowe i obrazy TIRF.
Obserwuj różnice w obrazie za pomocą obiektów zanurzonych wodą
Dzięki zewnętrznej jednostce fazowej można uzyskać wyraźne obrazy fazowe o wysokiej rozdzielczości nawet przy użyciu obiektów zanurzonych wodą.
Obrazy o wysokiej rozdzielczości do analizy obrazu
Ze względu na różnice w obrazach iObserwacje TIRF i DIC mogą być wykorzystywane za pomocą tych samych obiektów, a uzyskane obrazy mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych o wysokiej precyzji i analizy obrazu, na przykład do definiowania profilu komórkowego obrazu TIRF.
Hierarchia wieloportowa wspiera badania wysokiej klasy
Posiada lewy port, prawy port i dno* Konstrukcja portu multi-image umożliwia podłączenie jednej kamery w każdym porcie. Dodatkowo warstwowe rozszerzenie przestrzeni może być dodane do tylnego portu, co ułatwia użytkownikowi uzyskiwanie obrazu za pomocą dwuwarstwowych filtrów fluorescencyjnych i wielu kamer. Opcjonalne porty dolne w kombinacji Ti-E/B i Ti-U/B

Tylny port zapewnia fotografowanie z wieloma kamerami
Rozszerzenie zdolności pozyskiwania obrazu za pomocą opcjonalnego projektu portu tylnego. W połączeniu z portem bocznym można uzyskać obraz dwukanałowy za pomocą dwóch kamer. Na przykład kiedyW przypadku dużych odstępów obserwacji pomiędzy białkami fluorescencyjnymi FRET (Forrester Resonance Energy Transfer), intensywność CFP i YFP może być porównywana, aby uzyskać obraz o wysokim stosunku sygnału do hałasu, regulując wrażliwość poszczególnych kamer.
Hierarchia zwiększa skalowalność
Struktura warstwowa Ti wykorzystuje w pełni zalety systemu optycznego nieskończonej odległości.PFS jest zintegrowany z konwerterem obiektywu. Dwa opcjonalne elementy oprócz PFS mogą być wprowadzone do ścieżki optycznej za pomocą wysokich bloków podkładowych, dzięki czemu można jednocześnie używać szpilki laserowej, jednostki aktywacji światła i urządzenia fluorescencyjnego. Każda warstwa elektrycznego filtru fluorescencyjnego może być kontrolowana indywidualnie.

Uzyskiwanie obrazów różnych barwników fluorescencyjnych z lepszą wydajnością w szerszym zakresie długości fali

Przez wprowadzenieUrządzenie blokujące długość fali o długości 870 nm pozwala naukowcom wykorzystać barwniki fluorescencyjne bliskiej podczerwieni, w tym Cy5.5. Ulepszone właściwości optyczne w zakresie od UV do podczerwieni, zwiększona liczba dostępnych obiektywów umożliwia stabilność fokusowania w szerokim zakresie zastosowań, niezależnie od tego, czy Ca jest w zakresie UV2+Pomiar stężenia jest również laserem w zakresie podczerwieni.
Nadzwyczajne szybkie pobieranie obrazów
Tak.96-otworowa płyta zapewnia trójkanałowe (dwukanałowe fluorescencje i różnice fazowe) szybkie fotografowanie z ponad dwukrotną prędkością.

Unikalny system doskonałego ostrzegania Nikon (PFS) wyklucza przesunięcie fokusu

Drift fokusu jest największą przeszkodą w obserwacji szeregów czasowych. Nikon.System PFS koryguje przesunięcia fokusu, które mogą wystąpić podczas długotrwałych obserwacji i podawania. Fokus można utrzymać nawet przy użyciu obiektywów wysokich lub technologii takich jak TIRF. Ponadto integracja PFS na konwerterze obiektywu pomaga zaoszczędzić miejsce i nie ogranicza skalowalnej hierarchii Ti. PFS wykorzystuje wydajny system kompensacji optycznej do korekty płaszczyzny osi Z w czasie rzeczywistym. Jeśli PFS nie jest potrzebny, można go po prostu wycofać z drogi światła.
Cyfrowy hub sterowania znacznie zwiększa prędkość akcesoriów elektrycznych
Ostatnio opracowany cyfrowy hub sterowania Nikon znacznie zwiększa ogólną prędkość pracy poprzez skrócenie czasu komunikacji między komponentami i zwiększenie prędkości poszczególnych akcesoriów.Sterowanie komputerem PC optymalizuje komponenty elektryczne Ti, skracając czas reakcji między poleceniami działania a ruchem, zapewniając kontrolę nad wysoką prędkością całości. Poprzez zwiększenie inteligentnego oprogramowania sprzętowego całkowity czas pracy komponentów elektrycznych jest znacznie skrócony, na przykład całkowity czas potrzebny do ciągłego pozyskiwania obrazu trójkanałowego (dwukanałowego fluorescencji i fazy) znacznie skrócony, co zmniejsza fototoksyczność dla komórek.
Sterowanie elektryczne o wysokiej prędkości i pozyskiwanie obrazu
Jednoczesne sterowanie kilkoma elementami elektrycznymi, takimi jak konwertery obiektywów, bloki filtrów fluorescencyjnych, bramki świetlne, konwertery koncentratorów i stacje nośne umożliwia naukowcom przeprowadzenie wielowymiarowych eksperymentów elektrycznych. Szybsze ruchy akcesoriów i pozyskiwanie obrazu skracają ogólny czas ekspozycji, zmniejszają odpowiednią toksyczność fotologiczną i pomagają naukowcom uzyskać bardziej istotne dane.
Zwiększenie prędkości każdego elementu elektrycznego

Operacja i/ lub przekształcenie obiektów, bloków filtrów, XPrędkość aktywowania/blokowania filtrów na nośniku Y jest znacznie zwiększona, dzięki czemu naukowcy mogą skupić się na obserwacjach i pozyskiwaniu obrazów. Nowo opracowany kontroler może nagrywać i replikować warunki obserwacji, umożliwiając kontrolę stołu nośnika za pomocą myszy, a cały mikroskop jest jak przedłużenie oczu i ręki badacza.
Każda metoda obserwacji wykorzystuje zoptymalizowaną technologię optyczną, aby uzyskać doskonały obraz
Zoptymalizowana przez Nikon technologia optyczna oferuje wiele sposobów obserwacji próbek, aby przedstawić naukowcom każdy szczegół komórki.
NomarskiegoInterwencje różnicowe (DIC)
Równowaga wysokiego kontrastu i wysokiej rozdzielczości ma kluczowe znaczenie dla obserwacji drobnych struktur. Nikon jest wyjątkowySystem DIC może uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości nawet przy niskim powiększeniu. Nowy suwak DIC (suchy) oferuje wysoką rozdzielczość i wysoki kontrast. Inspektor DIC typu blok filtracyjny może być umieszczony w elektrycznej skrzynce bloku filtracyjnego, znacznie skracając czas przełączania obserwacji DIC i obserwacji fluorescencyjnej.
Różnica
Może być używany podczas obserwacji zdjęć różnicCFI Plan Fluor ADH 100x (Oil)。 Obiektyw ten zmniejsza halo zdjęcia z różnicą w porównaniu do tradycyjnych obiektów z różnicą i zwiększa kontrast obrazu.
Ciemne pole
Wysokie użycieFokus NA może prowadzić do obserwacji ciemnego pola. Można obserwować drobne cząstki przez długi czas i unikać wybielania światłem.
Różnica modulacji Hofmanna (HMC®
Obiekty HMC orazKombinacja komponentów HMC pozwala uzyskać obrazy o wysokim kontraście i bez halo, podobne do 3D, które mogą być stosowane do hodowania przezroczystych próbek w plastikowych talerzach petri.
dlaNowe obiektywy z serii Ti
CFI S Plan Fluor ELWD/ELWDObiekty różnice
Nowo opracowane obiektywy dla bliskiego UV (Ca2+) do zakresu długości fali bliskiej podczerwieni ma wysoką przepuszczalność i poprawiła korekcję różnicy koloru. Wysokiej jakości obraz bez odchyleń barwnych można uzyskać w różnych trybach oświetlenia.
Plan Apochromat 20xObiekt
NowyObiektyw 20x dołącza do patentowej serii obiektywów VC firmy Nikon, który ma osiową różnicę kolorystyczną korektowaną do 405 nm i jest idealnym obiektywem do obserwacji kofokusowej i technologii aktywacji światła.
Zwiększenie operacyjności
Wszystkie klawisze i konwertery sterujące do pracy elektrycznej zostały zaprojektowane w sposób bardzo przyjazny dla człowieka, dzięki czemu naukowcy mogą skupić się na badaniach bez wpływu operacji mikroskopowej.

Klawisze operacyjne znajdują się po obu stronach i przed ciałem mikroskopu

Przełączanie bloków filtrów fluorescencyjnych, konwersja obiektywów,Regulacja grubości / drobności osi Z, kontrola włączania / wyłączania PFS i kontrola włączania / wyłączania oświetlenia transmisyjnego można szybko przełączać za pomocą przycisku umieszczonego w przedmiocie mikroskopu.
Nowo opracowany kontroler ludzko-mechaniczny

Możliwość sterowania prędkością elektryczną za pomocą uchwytu lub sterownika mechanicznegoStolik XY i osi Z.
Przed ciałem mikroskopuEkran VFD i klawisze obsługi
Stan mikroskopu, w tym informacje o obiekcie iStatus włączenia/wyłączenia PFS jest wyświetlany na ekranie VFD. Dostosowanie.
PFSFunkcja kompensacji
Funkcja kompensacyjna PFS jest łatwa do sterowania i przełącza grubość za pomocą jednego przycisku klawisza/ dostosowanie.

Panel zdalnego sterowania i domyślne klawisze
Za pomocą panelu zdalnego sterowania można obsługiwać mikroskop i potwierdzać obecny stan mikroskopu. Można również automatycznie przełączać warunki obserwacji za pomocą domyślnego przycisku. Przełączenie z obserwacji różnicy na obserwację fluorescencyjną jest możliwe za pomocą jednego przycisku.

Oryginalny projekt nachylony
Przednia część ciała mikroskopu jest nieco wychylona do tyłu, aby skrócić odległość między punktem oczu operatora a próbką.40mm, Zwiększona operacyjność.
specyfikacja
Ty-E
Ty-E
|
portów
|
4
Ti-E: Okulary100%, lewo 100%, prawo 100%, okulary 20% / lewo 80% Ti-E/B: okulary 100%, lewa 100%, prawa 100%, dolna 100% Przełączanie portów elektrycznych Możliwość dodania dwóch innych portów (bocznego portu na podstawie okularu; tylnego portu) |
|
Skoncentruj
|
Przez konwerter obiektywu elektrycznego/Spokój
Przebieg (elektryczny): góra 7,5 mm, dolna 2,5 mm Elektryczny (silnik krokowy) Minimalny krok: 0,025 μm Maksymalna prędkość: 2,5 mm/s lub wyższa Elektryczny mechanizm ponownego skupienia (gruby) Przełącznik grubości / średniej prędkości / delikatności |
|
Zmiana pośrednia
|
1,5 razy
|
|
Inne
|
kontrola intensywności światła; Otwórz.Przełącznik/wyłącznik, VFD z przodu nadwozia, sterowanie kontrolerem
|
|
Okulary
|
Obiektywy podwójne TI-TDD, TI-TS podwójne okulary S, TI-TERG ludzko-mechaniczne okulary
|
|
Podstawa okularu
|
Podstawa okularów TI-T-B,Podstawa okularu TI-T-BPH F/PH z bocznym portem fotograficznym, Podstawa okularu TI-T-BS z bocznym portem
|
|
Okulary
|
CFI 10x, 12,5x, 15x
|
|
Kolumna oświetleniowa
|
Kolumna oświetlenia transmisyjnego TI-DS30W, TI-DH kolumna oświetleniowa 100W
|
|
lustro koncentracyjne
|
okulary ELWD,LWD Fokus, HMC Fokus, ELWD-S Fokus, High NA Dry & Oil Fokus, Darkfield Focus, CLWD Fokus
|
|
Konwerter obiektów
|
TI-ND6-E elektryczne sześciotworyKonwerter obiektywu DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-N6, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6 DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6-PFS z elektrycznym konwerterem obiektywu sześciotworowego DIC
|
|
Obiekt
|
Obiektyw CFI60
|
|
Stacja przewozowa
|
Z koderem.Stacja elektryczna TI-S-ER
Elektryczna stacja TI-S-E, zasięg: X110 x Y75mm, wymiary W400 x D300mm Stolik mechaniczny TI-SR, zasięg: X70 x Y50mm, wymiary: W310 x D300mm Stawka TI-SP, wymiary: W260 x D300mm Stawka założycielska TI-SAM: przebieg: X126 x Y84mm do połączenia z stacją założycielską TI-SP |
|
Funkcje elektryczne korpusu
|
Fokusowanie (grubo)/ średnia prędkość / przycinanie), przełączanie portu
|
|
Akcesoria fluorescencyjne
|
Sześciotworowy konwerter bloków filtrów fluorescencyjnych, wprowadzający bloki filtrów z mechanizmem eliminacji hałasu
Pola widzenia średnie, otwór świetlny, filtr ND4/ND8 Opcjonalnie: elektryczny sześciotworowy konwerter bloku filtru fluorescencyjnego, elektryczne koło filtru podnieconego, elektryczne koło filtru blokującego |
|
Nomarskiego DIC
systemu |
Kontrola różnic:Metoda Senarmonta (za pomocą polarizatora obrotowego)
Prizmat boczny obiektywu: specjalnie skonfigurowany dla każdego obiektywu (zainstalowany w konwerterze obiektywu) Poziom boczny: LWD N1/N2/NR (suche), HNA N2/NR (suche/olejowe) |
|
Waga (około)
|
Konfiguracja różnic:41,5 kg
Konfiguracja fluorescencji: 45,4 kg |
|
zużycie energii (maksymalna)
|
Pełny zestaw (w tymHUB-A i urządzenia otoczenia): około 95W
|
Ty-U
|
portów
|
4
Ti-U: Okulary100%, lewa 100%, prawa 100%, opcja użytkownika Ti-U/B: okulary 100%, lewa 100%, prawa 100%, dolna 100%, opcjonalne dla użytkownika Ręczne przełączanie portów Możliwość dodania dwóch innych portów (bocznego portu na podstawie okularu; tylnego portu) |
|
Skoncentruj
|
Przez konwerter obiektywu/Spokój
Przebieg (ręczny): góra 8mm, dolna 3mm Przebieg grubości: 5,0 mm / okrąg Szybkość przebiegu: 0,1 mm / koło Minimalna dokładność ostrzenia: 1 μm Mechanizm ponownego skoncentrowania |
|
Zmiana pośrednia
|
1,5 razy
|
|
Okulary
|
Okulary podwójne TI-TDD, TI-TS podwójne okulary S, TI-TERG ludzko-mechaniczne okulary
|
|
Podstawa okularu
|
Podstawa okularów TI-T-B,Podstawa okularu TI-T-BPH F/PH z bocznym portem fotograficznym, Podstawa okularu TI-T-BS z bocznym portem
|
|
Okulary
|
CFI 10x, 12,5x, 15x
|
|
Kolumna oświetleniowa
|
Kolumna oświetlenia transmisyjnego TI-DS30W, TI-DH kolumna oświetleniowa 100W
|
|
lustro koncentracyjne
|
okulary ELWD,LWD Fokus, HMC Fokus, ELWD-S Fokus, High NA Dry & Oil Fokus, Darkfield Focus, CLWD Fokus
|
|
Konwerter obiektów
|
TI-ND6-E elektryczne sześciotworyKonwerter obiektywu DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-N6, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6 DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6-PFS z elektrycznym konwerterem obiektywu sześciotworowego DIC
|
|
Obiekt
|
Obiektyw CFI60
|
|
Stacja przewozowa
|
Z koderem.Elektryczna stacja TI-S-ER,
Elektryczna stacja TI-S-E, zasięg: X110 x Y75mm, wymiary W400 x D300mm Stolik mechaniczny TI-SR, zasięg: X70 x Y50mm, wymiary: W310 x D300mm Stawka TI-SP, wymiary: W260 x D300mm Stawka założycielska TI-SAM: przebieg: X126 x Y84mm do połączenia z stacją założycielską TI-SP |
|
Akcesoria fluorescencyjne
|
Sześciotworowy konwerter bloków filtrów fluorescencyjnych, wprowadzający bloki filtrów z mechanizmem eliminacji hałasu
Pola widzenia średnie, otwór świetlny, filtr ND4/ND8 Opcjonalnie: elektryczny sześciotworowy konwerter bloku filtru fluorescencyjnego, elektryczne koło filtru podnieconego, elektryczne koło filtru blokującego |
|
Nomarskiego DIC
systemu |
Kontrola różnic:Metoda Senarmonta (za pomocą polarizatora obrotowego)
Prizmat boczny obiektywu: specjalnie skonfigurowany dla każdego obiektywu (zainstalowany w konwerterze obiektywu) Poziom boczny: LWD N1/N2/NR (suche), HNA N2/NR (suche/olejowe) |
|
Waga (około)
|
Konfiguracja różnic:38,5 kg
Konfiguracja fluorescencji: 42,3 kg |
|
zużycie energii (maksymalna)
|
Pełny zestaw (w tymHUB-B i urządzenia otoczenia): około 40W
|
Ty-S
|
portów
|
2
Ti-S: OkularyOkulary 20% / lewy 80% Ti-S/L100: Okulary 100%, lewo * 100% Ręczne przełączanie portów * Można przełączyć lewy port na prawy |
|
Skoncentruj
|
Przez konwerter obiektywu/Spokój
Przebieg (ręczny): góra 8mm, dolna 3mm Przebieg grubości: 5,0 mm / okrąg Szybkość przebiegu: 0,1 mm / koło Minimalna dokładność ostrzenia: 1 μm |
|
Okulary
|
Okulary podwójne TI-TDD, TI-TS podwójne okulary S, TI-TERG ludzko-mechaniczne okulary
|
|
Podstawa okularu
|
Podstawa okularów TI-T-B,Podstawa okularu TI-T-BPH F/PH z bocznym portem fotograficznym, Podstawa okularu TI-T-BS z bocznym portem
|
|
Okulary
|
CFI 10x, 12,5x, 15x
|
|
Kolumna oświetleniowa
|
Kolumna oświetlenia transmisyjnego TI-DS30W, TI-DH kolumna oświetleniowa 100W
|
|
Fokus
|
okulary ELWD,LWD Fokus, HMC Fokus, ELWD-S Fokus, High NA Dry & Oil Fokus, Darkfield Focus, CLWD Fokus
|
|
Konwerter obiektów
|
TI-ND6-E elektryczne sześciotworyKonwerter obiektywu DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-N6, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6 DIC, konwerter obiektywu sześciotworowego TI-ND6-PFS z elektrycznym konwerterem obiektywu sześciotworowego DIC
|
|
Obiekt
|
Obiektyw CFI60
|
|
Stacja przewozowa
|
Z koderem.Elektryczna stacja TI-S-ER,
Elektryczna stacja TI-S-E, zasięg: X110 x Y75mm, wymiary W400 x D300mm Stolik mechaniczny TI-SR, zasięg: X70 x Y50mm, rozmiar: W310 x D300mm TI-SP poziomy nośnik, rozmiar: W260 x D300mm TI- Stawka nośna dodatkowa SAM: przebieg: X126 x Y84mm wspólnie z stacją nośną poziomą TI-SP |
|
Akcesoria fluorescencyjne
|
Sześciotworowy konwerter bloków filtrów fluorescencyjnych, wprowadzający bloki filtrów z mechanizmem eliminacji hałasu
Pola widzenia średnie, otwór świetlny, filtr ND4/ND8 Opcjonalnie: elektryczny sześciotworowy konwerter bloku filtru fluorescencyjnego, elektryczne koło filtru podnieconego, elektryczne koło filtru blokującego |
|
Nomarski DIC System
|
Kontrola różnic:Metoda Senarmonta (za pomocą polarizatora obrotowego)
Prizmat boczny obiektywu: specjalnie skonfigurowany dla każdego obiektywu (zainstalowany w konwerterze obiektywu) Poziom boczny: LWD N1/N2/NR (suche), HNA N2/NR (suche/olejowe) |
|
Waga (około)
|
Konfiguracja różnic:29,6 kg
Konfiguracja fluorescencji: 33,4 kg |
|
zużycie energii (maksymalna)
|
Cały zestaw (w tymHUB-B i urządzenia otoczenia): około 40W
|
Zapytanie online
