英国Raptor Photonics公司推出的Eagle百万像素CCD相机,是专门为活体荧光成像、生物自发光成像和显微荧光成像等高端科研应用研制的科学级相机,具有高QE响应、低暗电流、体积紧凑等特点,并采用风冷/水冷一体的制冷方式,非常适合OEM系统集成和实验室使用。
主要特性>>
来自Teledyne e2v的背照式CCD芯片
量子效率高达95%,100%填充因子
制冷温度可达-90℃
极低的暗电流<0.0001e-/p/s
C-mount接口和机械快门
PantaVacTM真空技术,7年真空质保
技术参数>>
典型应用>>
活体荧光成像
生物自发光成像
显微荧光成像
单分子成像
天文观测
半导体检测
小动物活体成像
小动物活体成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光用荧光素酶基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP、Cvt及dves等)进行标记。采用Eagle1MP百万像素、深度制冷型CCD相机的光学检测系统,可检测生物发光,GFP、RFP、DsRed、Cv5.5等常见荧光染料或荧光探针以及量子点(auantum dot)标记。
单分子成像
目前生命科学领域研究正朝着更为微观的层次发展,在单分子层次观测亚细胞器结构,将更加精确的揭示细胞中单分子动力学过程与其作用机制。单分子定位技术(SMLM)是可以同时提供高空间分辨率和定量信息的超分辨光学成像技术。全内反射荧光显微镜(TIRF)是单分子荧光成像最常用的方法之一,集成高灵敏度的CCD相机,具有极高的单分子空间成像能力,可以清晰地观察到单个荧光分子的存在并跟踪其运动过程。
化学发光成像
为了能够探测生物化学反应,化学发光成像需要高灵敏度和长时间曝光。选用英国Raptor Photonics公司的Eagle4MP相机,利用改良拟南芥在已知热冲击基因上表达萤火虫荧光素酶,观测到植物根部意外的情况。这两张照片均在5分钟曝光的情况下拍摄的,在热冲击前后相距约45分钟,增加的发光在根部清晰可见。
制药/生物制药 2024-07-09
1年
否
有
5-10人次技术培训,提供线上远程支持
无
免费维修及维护
24小时内响应并处理,48小时抵达现场
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