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pco.edge 4.2 bi 在生命科学领域的应用——元奥

来源: 发布时间:2025-10-14

pco.edge 4.2 bi 在生命科学领域的应用——元奥仪器

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生命科学与人类和动植物的生存活动息息相关。生命科学应用中常出现的研究对象是细胞,即生命结构和功能的基本组成单位。借助荧光准确捕捉细胞细密的结构和微小动态,是常被采用的研究方法,而此方法对于相机的量子效率、分辨率、信噪比和位深都有极高要求。

sCMOS 相机以其高分辨率、低噪声、高动态范围、高速度等优点,近年来逐渐被应用在细胞研究中。作为 sCMOS 技术的开拓者,PCO 正继续将 sCMOS 技术推向新的高度。PCO 近几年新推出的产品 pco.edge 4.2 bi 即为本司一款主打产品之一,其制冷温度低达 -25°C,暗电流低至 0.2 e-/pixel/s;可根据您的应用选择适用于紫外或可见光波段的窗口玻璃;它具有 2048 x 2048 的高分辨率和 6.5 x 6.5 μm² 的像元尺寸,配合高达 95 %的量子效率,保证了图像的高质量。这款相机强大的性能非常适合用作细胞结构的研究,助您洞幽察微,让细节纤毫毕现。

以下为 pco.edge 4.2 bi 制冷型sCMOS相机助力生命科学研究的应用方案。

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标题:具有灵活多线并行扫描功能的基于 DMD 的高光谱显微镜

作者:Xue Dong, Geng Tong, Xuankun Song, Xingchen Xiao & Yiting Yu

文章信息:

作为其中一种常见的高光谱显微镜 (HSM) 技术,线扫描 HSM 目前在许多领域都有应用。然而,由于许多生物和化学过程发生得太快而无法被捕获,HSM的扫描效率仍然被认为是不够的。作者使用 pco.edge 4.2 bi 相机搭配数字微镜器件 (DMD) ,将荧光成像和HSM相结合,新的基于 DMD 的 HSM 系统在细胞生物学、材料分析等领域的快速发展方面具有巨大潜力。

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标题:介入式光学成像允许即时可视化消融**瘤周边的病理区域和残留**瘤检测

作者:Xuefeng Kan, Guanhui Zhou, Feng Zhang, Hongxiu Ji, Hui Zheng, Jeffrey Forris Beecham Chick, Karim Valji, Chuansheng Zheng, Xiaoming Yang

文章信息:

光学成像 (OI) 提供实时临床成像能力以及疾病过程的分子、形态和功能的同步信息。作者借助 pco.edge 4.2 bi 来成像被 ICG 处理过的VX2 **瘤细胞,基于此实验细胞,作者提出了一种新的介入性 OI 技术,该技术能够在体内可视化消融**瘤的三个不同病理区域,以便在射频消融 (RFA) 期间立即检测残留**瘤。

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标题:敲除 Bcl-2对iPS 细胞的心肌细胞分化延迟的影响

作者:Tim Vervliet, Robin Duelen, H. Llewelyn Roderick, Maurilio Sampaolesi

文章信息:

抗凋亡 B 细胞淋巴瘤 2 (Bcl-2) 调节涉及细胞死亡、细胞存活和自噬的细胞功能。为了进一步探讨 Bcl-2 在心肌细胞分化过程中的作用,作者借助pco.edge 4.2 bi 观察心肌细胞内钙离子的浓度,来研究了 CRISPR/Cas9 基因敲除 Bcl-2 对人诱导多能干细胞向心肌细胞分化和功能的影响。

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标题:相关的低温荧光显微镜和电子冷冻断层扫描显示外源性TRIM5α可以在体内形成六角晶格或自噬聚集体

作者:Stephen D. Carter, João I. Mamede, Thomas J. Hope, Grant J. Jensen

文章信息:

TRIM5 蛋白明显的特征之一是它们通过结合病毒衣壳来限制逆转录病毒***的能力。为了确定 YFP-rhTRIM5α 小体的点状和动态特性背后的细胞超微结构,作者将低温相关光和电子显微镜结合电子冷冻断层扫描技术应用于 TRIM5α 小体,并观察到 YFP-rhTRIM5α 定位于在细胞吞噬分支发现的细胞器上。此实验中使用pco.edge 4.2 bi 对在 EM 网格上生长的 YFP-rhTRIM5α HeLa 细胞 进行荧光成像。

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标题:细胞壁合成和重塑动力学决定细菌分裂位点结构和细胞形状

作者:Paula P. Navarro, Andrea Vettiger, Virly Y. Ananda, Paula, Montero Llopis, Christoph Allolio, Thomas G. Bernhardt, Luke H. Chao

文章信息:

细菌分裂装置通过催化隔膜肽聚糖 (sPG) 细胞壁的合成和重塑来构建子细胞极。作者使用先进的低温电子断层扫描 (cryo-ET) 技术和荧光显微镜来了解革兰氏阴性细菌大肠杆菌的分裂位点结构和 sPG 生物发生动力学。作者使用 pco.edge 4.2 bi 相机进行荧光成像。

pco.edge 4.2 bi的主要特点

  • 16 bit背照式sCMOS成像芯片技术

  • 冷却达到-25 °C

  • 分辨率2048 x 2048像素

  • 像素尺寸6.5 x 6.5微米

  • 量子效率可达95 %

  • 40 fps @ 4.2百万像素全分辨率

  • 26 667 : 1动态范围

  • 暗电流可低至0.2 e-/pixel/s

  • 滚动快门

  • 曝光时间范围: 10 μs到20 s

  • USB 3.1 Gen1接口


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