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Les avantages clés de ce microscope laser inversé résident dans son système d’excitation laser multi-longueurs d’onde, qui prend en charge l’imagerie synchrone de jusqu’à 4 marqueurs fluorescents sans diaphonie spectrale. Il utilise un groupe d’objectifs à grande ouverture numérique, capable de capturer clairement les détails structuraux minuscules des échantillons avec une résolution de 0,2 μm. La conception de trajet optique fermé réduit efficacement les interférences de la lumière environnementale extérieure, assurant la stabilité des résultats d’imagerie. De plus, il est équipé d’un logiciel professionnel d’analyse d’images capable de quantifier automatiquement le nombre de cellules, l’intensité de fluorescence et la reconstruction de structures tridimensionnelles, résolvant efficacement les points douloureux de l’analyse manuelle traditionnelle qui est longue et sujette à des erreurs subjectives.
Les principales spécifications sont les suivantes : dimensions globales de 850 mm (longueur) × 650 mm (largeur) × 450 mm (hauteur), poids net de 85 kg, alimentation électrique de 100-240 VCA 50/60 Hz, consommation maximale de 1200 W. Il est équipé d’un toureau à objectifs à 6 positions prenant en charge des objectifs allant de 5x à l’objectif à immersion huileuse de 100x. Le trou de broche confocal peut être réglé sans à-coups de 20 μm à 50 μm, et la plage de balayage de l’axe Z est de 0 à 1000 μm. Le capteur d’imagerie utilise un CCD refroidi de 10 mégapixels, et le logiciel de support est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10/11 et Linux.
Ce produit est principalement adapté aux scénarios de recherche en sciences de la vie tels que l’observation de cultures cellulaires, l’analyse d’immunohistochimie fluorescente, la reconstruction de structures tissulaires 3D et l’imagerie en temps réel de cellules vivantes. Il est largement utilisé dans les départements de biologie universitaires, les instituts de recherche biomédicale, les centres de R&D des sociétés pharmaceutiques et d’autres domaines. Par exemple, les chercheurs peuvent l’utiliser pour observer en temps réel le processus de migration des cellules immunitaires, ou analyser quantitativement le niveau d’expression de protéines spécifiques dans les cellules tumorales, fournissant un soutien technique important pour la recherche médicale fondamentale et le développement de nouveaux médicaments.