Os marcadores fluorescentes tornaram-se uma das principais ferramentas na geração de contraste claro em microscopia óptica, permitindo a visualização simples de moléculas, organelas e tipos de células para estudos ultraprecisos de localização e transporte. O sistema de scanner de lâminas fluorescentes pode ser estendido para digitalizar amostras fluorescentes, proporcionando uma perspectiva completamente única – uma lâmina gravada em fluorescência total pode ser examinada minuciosamente sem qualquer risco de branqueamento ou danos às células. Todos os componentes do sistema de scanner de fluorescência de lâminas são projetados para interagir perfeitamente, produzindo um sistema de digitalização de fluorescência multicanal totalmente automatizado e de alta velocidade, com excelente flexibilidade e operação simples.



A série GScan-Pro possui dois modos de digitalização, campo claro e fluorescência, e é compatível com fatias grandes com o dobro do tamanho padrão. As amostras em pesquisas científicas costumam ser diversas, incluindo fluorescência, campo claro, fatias padrão e fatias grandes com o dobro do tamanho padrão. Para obter uma experiência verdadeiramente fácil de usar, o GScan-Pro inteligente permite que esses cortes com vários requisitos sejam concluídos automaticamente em uma única execução. Fatias com diferentes requisitos e tamanhos podem ser inseridas aleatoriamente no slot de amostra para realizar a digitalização automática em vários modos.
A distribuição in situ do gene HER2 na cromatina dentro dos núcleos do tecido cancerígeno foi demonstrada por hibridização in situ fluorescente (FISH). Por ser um importante marcador tumoral, é amplamente utilizado na prática clínica para identificação de tipos de câncer de mama e predição de prognóstico.

Recursos do produto
1. Imagens de alta resolução
O scanner é equipado com óptica avançada e um sistema de imagem de alta precisão que permite capturar imagens extremamente detalhadas de amostras marcadas com fluorescência. Com resolução que rivaliza com as melhores do mercado, permite a visualização clara de estruturas subcelulares, complexos moleculares e até moléculas únicas. Este nível de detalhe é crucial para estudos aprofundados em biologia celular, biologia molecular e patologia.
2. Capacidade de detecção multicanal
Um dos recursos de destaque do nosso scanner é a capacidade de realizar detecção de fluorescência multicanal. Ele pode detectar e analisar simultaneamente vários sinais fluorescentes, cada um correspondendo a uma molécula alvo ou componente celular diferente. Isto significa que os investigadores podem estudar a co-localização e interacção de várias biomoléculas dentro de uma única amostra, proporcionando uma compreensão abrangente de processos biológicos complexos. Por exemplo, num estudo de investigação sobre o cancro, um canal poderia ser utilizado para detectar um marcador específico do tumor, enquanto outro poderia monitorizar a actividade de uma via de sinalização específica.
3. Sensibilidade Excepcional
Nosso scanner exibe uma sensibilidade notável, capaz de detectar até mesmo os sinais fluorescentes mais fracos. Isto é possível graças aos seus detectores de alta qualidade e circuitos de amplificação de sinal otimizados. A sensibilidade aprimorada garante que nenhuma informação valiosa seja perdida, especialmente quando se trata de biomarcadores de baixa abundância ou de genes de expressão fraca. Permite a detecção precoce de doenças e a descoberta de novos biomarcadores, o que é inestimável tanto no diagnóstico clínico como no desenvolvimento de medicamentos.
4. Operação Automatizada
Para agilizar os fluxos de trabalho do laboratório e aumentar a produtividade, o scanner de lâminas de fluorescência multicanal oferece operação totalmente automatizada. Ele pode lidar com um grande número de slides com o mínimo de intervenção humana. A interface de software amigável permite fácil programação de parâmetros de digitalização, como comprimentos de onda de excitação, tempos de exposição e configurações de captura de imagem. Uma vez definidos os parâmetros, o scanner pode funcionar sem supervisão, liberando um tempo valioso para o pessoal do laboratório se concentrar em outras tarefas importantes.
5. Flexível e personalizável
Entendemos que diferentes aplicações de pesquisa e diagnóstico possuem requisitos únicos. É por isso que nosso scanner é altamente flexível e personalizável. Ele pode ser configurado para funcionar com uma ampla gama de corantes e sondas fluorescentes, acomodando diversas configurações experimentais. Além disso, o software pode ser adaptado às necessidades específicas de análise, permitindo que os usuários desenvolvam seus próprios algoritmos e protocolos personalizados de análise de imagens.
Escopo de aplicação
1. Pesquisa Biomédica
Biologia Celular: Investigue a dinâmica das organelas, como mitocôndrias e retículo endoplasmático, e estude vias de sinalização celular e interações célula-célula.
Biologia Molecular: Analise padrões de expressão gênica, interações proteína-proteína e eventos de ligação DNA-proteína.
Biologia do Desenvolvimento: Acompanhe a diferenciação e o desenvolvimento de células e tecidos durante a embriogênese e compreenda os mecanismos subjacentes aos distúrbios do desenvolvimento.
2. Diagnóstico Patológico
Diagnóstico de Câncer: Auxilia na classificação e classificação precisa de tumores, detectando biomarcadores específicos de câncer e analisando a morfologia e heterogeneidade das células tumorais.
Diagnóstico de doenças infecciosas: identifique e localize rapidamente agentes infecciosos, como vírus e bactérias, em amostras de tecidos e estude a resposta imunológica do hospedeiro.
3. Desenvolvimento de medicamentos
Validação de alvos de medicamentos: verifique a ligação e a atividade de candidatos a medicamentos em suas proteínas-alvo e avalie os efeitos posteriores na sinalização e função celular.
Avaliação da eficácia de medicamentos: Monitore os efeitos dos medicamentos na viabilidade celular, apoptose e outros processos celulares para determinar a eficácia de novos candidatos a medicamentos.
Razões pelas quais os scanners de slides de fluorescência são amplamente utilizados em algumas indústrias
Com base em anos de excelência óptica, o scanner de lâminas de fluorescência oferece qualidade de imagem ideal para todas as suas lâminas de biomarcadores moleculares e proteômicos. Baseado no microscópio, o scanner de lâminas de fluorescência combina um caminho óptico inigualável com registro preciso da platina, garantindo imagens precisas e de alta resolução para os estudos de multiplexação mais sofisticados. A alternância automática entre câmeras dedicadas de campo claro e fluorescentes garante imagens consistentes e nítidas.
Com uma interface intuitiva e recursos de digitalização rápida com um clique, o scanner de lâminas de fluorescência combina lindamente a simplicidade de uso com tecnologias de imagem sofisticadas, garantindo o máximo uso e adoção do sistema. Altos níveis de automação e configuração rápida de protocolos de digitalização facilitam a digitalização autônoma de lotes contendo uma mistura de até 200 scanners de campo claro, fluorescência ou fluorescência. As imagens são totalmente compatíveis com o portfólio de software, permitindo a revisão remota de slides e uma sofisticada análise de imagens.
O scanner de slides de fluorescência oferece excelência em imagens de campo claro e fluorescentes, com a resolução e co-localização ponto a ponto necessárias para FISH. A configuração simples de protocolos permite que os usuários personalizem as configurações de exposição específicas para cada fluoróforo, enquanto as 7 posições de filtro e a grande seleção de filtros oferecem comprimentos de onda ideais, para maximizar as relações sinal-ruído. A escalabilidade do sistema significa que a digitalização fluorescente ou o carregador automático de slides 200-podem ser adicionados a qualquer momento.
A ampla gama de lentes objetivas de 1,25x a 63x, com ponteira motorizada para troca automática, permite que os usuários digitalizem facilmente slides em sua resolução ideal. Scanners de slides fluorescentes de 00,9 mm a 1,2 mm de espessura1, com tempos de digitalização de 206 segundos2 para 15x15mm a 20x. As lentes automatizadas de lubrificação e imersão em óleo para 40x e 63x facilitam a captura de digitalizações de alta resolução nos modos em lote e autônomo.
As imagens do scanner de slides de fluorescência são perfeitamente integradas em uma ampla gama de soluções de análise de imagens. Seja procurando análise local, baseada em estação de trabalho e de usuário único, ou quantificação multiusuário em nível empresarial, a Leica Biosystems tem a solução ideal para atender às suas necessidades. Com um amplo portfólio para detecção e quantificação de marcadores celulares, subcelulares e moleculares em campo claro e fluorescente, os algoritmos são facilmente ajustados, para que possam ser adaptados às suas necessidades específicas de pesquisa.
Parâmetros do produto
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Nome |
Scanner de slides de fluorescência |
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Item |
GScan-20Pro |
GScan-120Pro |
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Capacidade |
20 |
120 |
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Slides aceitáveis |
1 polegada x 3 polegadas/2 polegadas x 3 polegadas |
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Objetivo |
20X, NA 0.8; 40X, NA 0,95 |
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Modo de digitalização |
Digitalização de fatia única, digitalização de múltiplas fatias |
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Câmera |
Câmera fluorescente de alta sensibilidade, câmera RGB de alta resolução em campo claro |
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Modelo de fluorescência |
DAPI,FITC,CY5 (filtro cubo até 8) |
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Fonte de luz |
Fonte de luz de excitação híbrida de estado sólido LED monocromático |
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Formato de slide digital |
Formato de slide digital proprietário SDPC, compatível com formatos de slide SVS e TIFF |
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Modo de navegação |
Suporta software local, navegador, visualização móvel |
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Modo de foco |
Automático/Manual |
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Princípio de funcionamento
1.Princípio de excitação por fluorescência
O ponto de partida da operação do sistema de scanner de fluorescência é a excitação de fluorescência. Este sistema geralmente é equipado com fontes de luz de excitação de comprimentos de onda específicos, como lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de xenônio ou fontes de luz laser. Essas fontes de luz podem emitir luz de alta intensidade, e a faixa de comprimento de onda da luz é selecionada de acordo com as características dos diferentes corantes fluorescentes. Por exemplo, para o corante fluorescente comumente usado FITC (isotiocianato de fluoresceína), seu comprimento de onda de excitação ideal é de aproximadamente 490 nm, e o sistema usará uma fonte de luz com comprimento de onda próximo a este para excitar. Quando a luz de excitação irradia a amostra marcada com fluorescência na lâmina, os elétrons nos rótulos fluorescentes (como proteínas fluorescentes, anticorpos ou ácidos nucléicos marcados com corantes fluorescentes, etc.) absorverão a energia dos fótons e farão a transição do estado fundamental para o estado excitado.
Diferentes rótulos fluorescentes possuem diferentes espectros de absorção e emissão, que são determinados por suas estruturas moleculares. Por exemplo, para o corante DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) usado para marcar núcleos celulares, ele absorve principalmente luz ultravioleta (com comprimento de onda de aproximadamente 358 nm) e depois emite fluorescência azul ( com comprimento de onda de aproximadamente 461 nm). Esta especificidade permite o uso de múltiplos rótulos fluorescentes em uma amostra, e diferentes sinais fluorescentes podem ser excitados e detectados respectivamente, selecionando luz de excitação e filtros apropriados, realizando assim a detecção multicanal.
2.Princípio de coleta de sinais de fluorescência
Uma vez que os rótulos fluorescentes são excitados para gerar sinais de fluorescência, eles precisam ser coletados. O sistema de scanner contém elementos ópticos de alta qualidade, como lentes objetivas e lentes condensadoras. A lente objetiva é usada para focar os sinais de fluorescência gerados pela amostra, e o tamanho de sua abertura numérica (NA) determina sua eficiência e resolução na coleta de fluorescência. De modo geral, quanto maior a abertura numérica, mais sinais de fluorescência podem ser coletados e maior será a resolução da imagem. Por exemplo, uma lente objetiva de imersão em óleo com alta abertura numérica (NA pode atingir cerca de 1,4) tem um efeito melhor na coleta de sinais de fluorescência fracos.
A lente condensadora desempenha o papel de convergir os sinais de fluorescência coletados para o detector. Neste processo, a perda de sinal e a interferência precisam ser consideradas. Para reduzir a perda de luz, os materiais dos elementos ópticos são geralmente selecionados a partir de vidro de alta transmitância ou materiais ópticos especiais, e suas superfícies serão revestidas com alta precisão para melhorar a transmitância da luz. Enquanto isso, para evitar a interferência de luz difusa, o projeto do caminho óptico dentro do sistema de scanner adotará estruturas como protetores de luz e diafragmas para garantir que apenas os sinais de fluorescência da amostra sejam efetivamente coletados.
3.Princípio de detecção e conversão de sinal
Os sinais de fluorescência coletados serão detectados por detectores. Detectores comuns incluem tubos fotomultiplicadores (PMT) e dispositivos de carga acoplada (CCD). O tubo fotomultiplicador é um detector altamente sensível que pode converter sinais de luz fracos em sinais elétricos e amplificar os sinais elétricos através de eletrodos multiplicadores internos. Seu princípio de funcionamento é baseado no efeito fotoelétrico. Quando fótons fluorescentes atingem o fotocátodo do tubo fotomultiplicador, fotoelétrons serão gerados. Esses fotoelétrons irão acelerar e atingir os eletrodos multiplicadores sob a ação de um campo elétrico, gerando mais elétrons secundários. Após múltiplas multiplicações, um sinal elétrico amplificado será finalmente emitido. Este efeito de amplificação permite que o tubo fotomultiplicador detecte sinais de fluorescência muito fracos e é adequado para a detecção de fluorescência de baixa intensidade.
O dispositivo de carga acoplada (CCD) é um detector baseado em tecnologia de semicondutores. É composto por muitas unidades fotossensíveis (pixels). Quando o sinal de fluorescência irradia o CCD, cada pixel irá gerar cargas correspondentes de acordo com a intensidade da luz recebida. Estas cargas serão armazenadas e lidas em sequência para formar um conjunto de sinais elétricos correspondente à distribuição de intensidade do sinal de fluorescência. O detector CCD tem as vantagens de alta resolução, baixo ruído e ampla faixa dinâmica. Ele pode detectar simultaneamente sinais de fluorescência de grandes áreas e otimizar ainda mais os sinais por meio de técnicas de processamento de sinal digital, como redução de ruído, aumento de contraste, etc.
4.Princípio de Processamento de Dados e Imagem
Os sinais elétricos emitidos pelos detectores serão transmitidos para a unidade de processamento de dados. Na unidade de processamento de dados, primeiro, os sinais elétricos serão submetidos à conversão analógico-digital (conversão A/D) para converter os sinais elétricos analógicos em sinais digitais para processamento por computador. Em seguida, os sinais digitais serão processados por algoritmos de software especializados. Esses algoritmos incluem quantização da intensidade do sinal, dedução do ruído de fundo, posicionamento e análise morfológica dos sinais de fluorescência, etc. Por exemplo, ao quantificar a intensidade do sinal, o software converterá a intensidade do sinal elétrico no valor de intensidade de fluorescência correspondente de acordo com os padrões predefinidos e pode realizar codificação de cores de acordo com os sinais de fluorescência de diferentes canais para formar uma imagem de fluorescência colorida.
Em termos de imagem, as informações após o processamento dos dados serão utilizadas para construir uma imagem. O software irá gerar pontos de pixel correspondentes na tela do computador de acordo com a posição e intensidade dos sinais detectados pelo detector. Esses pontos de pixel combinados formarão uma imagem que pode exibir intuitivamente as informações de fluorescência da amostra. Enquanto isso, os parâmetros de imagem, como brilho, contraste e equilíbrio de cores, podem ser ajustados para otimizar o efeito de exibição da imagem, permitindo aos usuários observar mais claramente as estruturas marcadas com fluorescência e sua distribuição na amostra.
Nossa fábrica
Shenzhen East Scientific Instrument Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia altamente inovadora. Está comprometida com o desenvolvimento inovador da pesquisa e aplicação global de microbiologia e com a aplicação da tecnologia de imagem óptica no campo das ciências da vida. A empresa é liderada por acadêmicos da Academia Americana de Microbiologia, em conjunto com a Escola de Pós-Graduação de Shenzhen, Universidade de Tsinghua, Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, Universidade Normal do Sul da China, etc. automação, informática eletrônica, etc. de países nacionais e estrangeiros, e possui um grupo de jovens backbones técnicos de alta qualidade. Possui uma plataforma experimental de detecção óptica completa e integra a indústria de equipamentos de laboratório e a indústria da Internet.
Garantia de qualidade e suporte
Temos orgulho da qualidade e confiabilidade do nosso scanner de slides de fluorescência multicanal. Cada unidade passa por rigorosos testes de controle de qualidade antes de sair da fábrica para garantir um desempenho ideal. Nossa equipe de suporte técnico dedicada está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar com qualquer problema de instalação, operação ou manutenção. Também oferecemos programas de treinamento abrangentes para garantir que nossos clientes possam aproveitar ao máximo os recursos do scanner.
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