光操控

Utilize the latest advances in photoswitchable fluorescent proteins

光操控 photomanipulation-res.jpg

术语光操作包含一系列技术,具体是利用荧光分子的属性,启动细胞活动及长时间观察活细胞中动态复合物的行为方式。

不管是光漂白、光激活、转化、光消融,还是组合技术,研究员都需要一个能够完全执行和以高分辨率来摄取细胞性活动的系统。

荧光漂白恢复 (FRAP)

荧光漂白恢复 (FRAP) 实验要求快速、轻柔、精确地漂白特定感兴趣区域 (ROI)。

FRAP 实验通常用于细胞动力学的生物研究,例如,膜扩散和蛋白结合。

徕卡通过 DMi8 倒置显微镜提供两种 FRAP 实验解决方案

活化

利用光开关荧光蛋白质的最新进展。

有选择地活化细胞区域,长期精确跟踪细胞中特定分子的行为。

在活化区域的波长、尺寸和形状选择上,无限远光路扫描仪让您有充分的灵活性。

完全集成到 LAS X 显微镜软件中

完全集成到 LAS X 软件中,使用全集成系统,您可轻松设计和执行光活化实验。

剪切/切除

在无限远光路扫描仪中添加脉冲激光器单元,执行激光烧蚀实验。

烧蚀实验需要根据特殊结构 (例如,微管) 或细胞区域进行大功率、精确切割,以便深入观察结构和发展过程。

光遗传学

光遗传技术使用光线刺激 蛋白质发生构形改变,从而研究员能够对活细胞和组织中的特定变化进行控制。使用多功能无限远光路扫描仪,用户能够执行光遗传学实验,并将附加的光操控技术融入到一个实验中。

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Fluorescence microscope image of a life-science specimen

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