联系我们
荧光寿命成像显微术

寿命成像:荧光不仅仅只有颜色信息

过去,寿命成像一直是一种缓慢、复杂的专业化技术。 只有经验丰富的显微镜专家或物理学家才会使用这种技术。 徕卡显微系统公司处于当今荧光寿命成像技术的前沿。 我们的系统使寿命成像比以往更快、更易于使用,将这项技术的各种优势引入日常的共聚焦成像实验中。
 

联系我们

联系当地专家,获取有关符合您需求和预算的专家建议

通过荧光寿命信息改进共聚焦成像效果

荧光寿命成像显微术 (FLIM) 是一种利用荧光染料固有特性的成像技术。 除了具有特有的发射光谱外,每个荧光分子还有特有的寿命,它反映了荧光基团在发射光子之前处于激发态的时间。 除了标准的荧光强度测量外,寿命分析还可以提供其他信息。

Single slice taken from a zebrafish heart showing the ventricle with an injury in the lower area. Image shows the nuclei of all cells (blue), nuclei of the cardiomyocyte (heart muscle cells, green) and the proliferating cells (red). Image courtesy of Laura Peces-Barba Castaño, Max Planck Institute for Heart and Lung Research.

提高质量

荧光寿命成像提供了额外的信息,有助提高共聚焦成像的质量。 它非常适合用于区分荧光发射光谱重叠的荧光探针,或消除不需要的背景荧光信号。

功能成像

FLIM 是一种用于测量和量化成像数据的重要应用。 由于寿命信息与荧光基团浓度无关,因此它非常适合用于功能成像。 功能成像超越了传统的分子样本位置和浓度记录,通过该技术可以进一步研究分子功能、相互作用及其环境。

新颖的成像应用

此外,FLIM 还支持多种新的成像应用,例如使用生物传感器研究细胞的微环境或基于样本的固有荧光特性进行成像。请参考此 应用文档,详细了解 FLIM 及其在 SP8 FALCON 系统中的成像应用。

S设立寿命成像标准

STELLARIS 8是未来导向性系统,具有扩展光谱的WLL和专有的Power HyD系列探测器选项,不仅提供STELLARIS 5核心系统的所有优势,还有额外增添的功能。

徕卡显微系统公司的 FLIM 解决方案让您能够利用荧光寿命的强大特性,从共聚焦成像实验的每一个样本中提取新的信息维度。 使用 FALCON 研究细胞生理学和探索细胞动力学。 利用 STELLARIS 中的 Tausense 技术可以立即获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度。

使用我们简化的集成平台,您可以在实验中获得新的视角,从而获得对实验问题的新解答。

快速和完全集成的终身成像技术

随着快速且完全整合的寿命成像技术 SP8 FALCON 的推出,徕卡显微系统公司为未来的寿命成像树立了标杆。 徕卡显微系统公司的 SP8 FALCON 系统荣获了著名的百大科技研发奖。 此奖项表彰了该解决方案使用的创新的寿命成像方法。

STELLARIS 8 FALCON

相关文章

阅读我们的最新文章

徕卡显微系统的知识门户网站 提供有关显微镜学的科学研究资料和教学材料。 网站内容专门面向初学者、经验丰富的从业者和科学家,为他们的日常工作和实验提供支持。

更多文章

Virtual Reality Showcase for STELLARIS Confocal Microscopy Platform

In this webinar, you will discover how to perform 10-color acquisition using a confocal microscope. The challenges of imaged-based approaches to identify skin immune cells. A new pipeline to assess…
[Translate to chinese:] Combining spectrally resolved detection and fluorescence lifetime multiplexing

使用有机荧光团的活细胞荧光寿命多标技术

点播网络研讨会: 如何利用荧光寿命多标技术结合光谱分辨检测技术对更多亚细胞目标进行成像。
Donor (D) and acceptor (A) molecule which participate in FRET (Förster resonance energy transfer).

荧光寿命成像与荧光共振能量转移

荧光寿命是荧光团在发射荧光光子返回基态之前保持其激发态的平均时间长度。这取决于荧光团的分子组成和纳米环境。 FLIM将寿命测量与成像相结合:对每个图像像素以测得的荧光寿命进行颜色编码,产生额外的图像反差。因此,FLIM可以提供关于荧光分子空间分布的信息和有关其生化状态或纳米环境的信息。…

通过非拟合且简便的 FRET-FLIM 方法可视化蛋白质 - 蛋白质相互作用

了解活细胞中的分子相互作用对于解读大多数细胞功能背后的分子机制至关重要。研究蛋白质-蛋白质相互作用的金标准是福斯特共振能量转移(FRET)。尽管有几种方法可以在生物样品中证明FRET,但使用荧光寿命成像显微镜(FLIM)可以基于仅供体荧光的行为直接量化FRET。
Transverse histological cut of a rabbit tongue. 50 Mpixels images (2326 µm x 1739 µm) in 14 x 18 tiles. Lifetime gives an additional contrast that allows to differentiate different structures in histological stainings.

荧光寿命成像显微镜(FLIM)指南

荧光寿命成像显微镜(FLIM)利用荧光染料的固有特性生成图像。荧光分子已成为细胞生物学家的重要工具。荧光分子被广泛应用于显微镜观察细胞、组织甚至整个生物体内的许多不同结构、目标和动态过程。
[Translate to chinese:]

TauInteraction——TauSense新成员,研究分子间相互作用

荧光显微镜是生命科学的重要研究工具之一,用于观察细胞结构和功能。荧光显微镜的一个关键优势在于能够识别多个目标,并能够观察他们之间的相互作用。

荧光活细胞成像技术

理解复杂和/或快速的细胞动力学是探索生物过程的重要一步。因此,如今的生命科学研究越来越关注动态过程,例如细胞迁移,细胞、器官或整个动物的形态变化,以及活体样本中的实时生理事件(如细胞内离子成分的变化)。 满足此类高难度需求的一种方法是采用某些统称为活细胞成像的光学方法。

基于荧光寿命的成像图库

共聚焦显微镜技术依赖于荧光探针的有效激发以及由荧光过程所发射的光子的高效收集。荧光特性之一是其发射波长(即荧光团的光谱特征)。另一个更为强大但尚未充分探索的特性是荧光寿命(荧光团在激发态的持续时间)。基于荧光寿命的信息增加了共聚焦实验的一个额外维度,能够揭示荧光团微环境的信息,并允许对光谱特性相重叠的物种进行多重分析。

如何量化单细胞代谢状态的变化

代谢成像通过感应代谢过程的产物或副产品来表征细胞和组织的代谢途径或状态。为此已经使用了广泛的方法和技术,从宏观尺度上的正电子发射断层扫描(PET)、核磁共振和光声成像,到细胞和亚细胞尺度上的荧光显微镜。

Adding Dimensions to Multiplex Molecular Imaging

Molecular imaging of living specimens offers a means to draw upon the growing body of high-throughput molecular data to better understand the underlying cellular and molecular mechanisms of complex…
Scroll to top