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超微型&显微成像系统(CaSight-CT1)
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超微型&显微成像系统(CaSight-CT1)是一款超微型、宽场荧光显微成像系统,致力于在自由活动动物中实现单细胞分辨率的神经元钙离子动态观测。它凭借优异的稳定性与微型化设计,犹如植入脑中的“高清神经活动摄像机”,为神经科学家提供长时程、清晰的神经活动观测窗口。
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超微型&显微成像系统(CaSight-CT1)是一款电子对焦超微型显微成像系统包含了微型光学器件、微型成像元件和微型镜体结构的微型化宽场荧光显微镜,可精确定位目标区域,极大的提高成像质量,是自由活动动物进行在体神经活动光学成像的理想方案。目前已经开始应用于国内外的神经科学研究中。具有全新的镜体设视场更大;航天级硬件设计,更稳定的热管理;兼容视频同步行为学软件;多模式输入端口;长时间跟踪相同细胞,进行可重复的科学研究等特点。

特点与优势:

  • 超微型镜体与高清成像:集成微型光学器件、成像元件和镜体结构,镜体尺寸极小,视场更大,能精确定位目标脑区,提升在体成像质量。

  • 单细胞分辨率追踪:可在自由活动的动物中对神经元Ca²⁺动态进行单细胞分辨率级别的成像,并支持长时间跟踪相同细胞,满足可重复科学研究的需求。

  • 稳定的设计:采用航天级硬件设计与热管理方案,确保系统在长时间实验中的极端稳定性和可靠性。

  • 全功能集成与同步:系统兼容视频同步行为学软件,提供多模式输入/输出端口(Trig口、模拟SYNC口),轻松与光遗传、电生理系统同步耦合。

  • 便捷的电子调焦:支持25μm的电子调焦,无需机械移动即可获得清晰图像,操作更为便捷。

技术参数


项目参数
激发光波长475±15nm
成像分辨率800×600 pixels
采样率默认30 fps
电子调焦范围25μm
输入/输出接口1个Trig口;1个模拟SYNC口


实验方案:

适用于啮齿类动物、灵长类动物,用完全植入式的Grain lens记录目的脑区。可通过将光遗传系统或电生理系统信号耦合,以准确记录神经活动,解码生理行为神经机制。



采集软件与分析软件构成的全套解决方案

轻松成像,操控大脑环路;一体化分析方案,轻松解释Ca2+动力学


该系统是洞悉大脑动态活动的理想工具,主要应用领域:

  • 在体神经活动观测:在自由活动的啮齿类或灵长类动物中,实时记录特定脑区神经元群体的钙信号活动。

  • 神经环路机制解析:通过与光遗传(NeuroLaser-OL2)或电生理系统联动,实现“刺激-记录”闭环实验,准确解码神经环路功能与行为关联。

  • 长期纵向研究:用于神经可塑性、疾病进程(如神经退行性疾病)的长时程监测与评估。

灵活的系统设计:神经接口leyu·乐鱼(中国)体育官方网站线在全国范围内用于从神经调节到神经记录的各种附加应用。我们的销售工程师与研究人员一起设计定制系统,以满足独特的实验需求。CaSight-CT1以其优异的稳定性与单细胞分辨

率追踪能力,如同在自活动的动物脑中植入一台“高清神经摄像机”,实现对神经元群体动态的长时程、稳定观测。选择CaSight-CT1,即是选择一个由精密科技背书的清晰视界,让您在探索大脑奥秘的征程中,看

得更清、记录更稳、发现更多。



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超微型&显微成像系统(CaSight-CT1)是一款电子对焦超微型显微成像系统包含了微型光学器件、微型成像元件和微型镜体结构的微型化宽场荧光显微镜,可精确定位目标区域,极大的提高成像质量,是自由活动动物进行在体神经活动光学成像的理想方案。目前已经开始应用于国内外的神经科学研究中。具有全新的镜体设视场更大;航天级硬件设计,更稳定的热管理;兼容视频同步行为学软件;多模式输入端口;长时间跟踪相同细胞,进行可重复的科学研究等特点。

特点与优势:

  • 超微型镜体与高清成像:集成微型光学器件、成像元件和镜体结构,镜体尺寸极小,视场更大,能精确定位目标脑区,提升在体成像质量。

  • 单细胞分辨率追踪:可在自由活动的动物中对神经元Ca²⁺动态进行单细胞分辨率级别的成像,并支持长时间跟踪相同细胞,满足可重复科学研究的需求。

  • 稳定的设计:采用航天级硬件设计与热管理方案,确保系统在长时间实验中的极端稳定性和可靠性。

  • 全功能集成与同步:系统兼容视频同步行为学软件,提供多模式输入/输出端口(Trig口、模拟SYNC口),轻松与光遗传、电生理系统同步耦合。

  • 便捷的电子调焦:支持25μm的电子调焦,无需机械移动即可获得清晰图像,操作更为便捷。

技术参数


项目参数
激发光波长475±15nm
成像分辨率800×600 pixels
采样率默认30 fps
电子调焦范围25μm
输入/输出接口1个Trig口;1个模拟SYNC口


实验方案:

适用于啮齿类动物、灵长类动物,用完全植入式的Grain lens记录目的脑区。可通过将光遗传系统或电生理系统信号耦合,以准确记录神经活动,解码生理行为神经机制。



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该系统是洞悉大脑动态活动的理想工具,主要应用领域:

  • 在体神经活动观测:在自由活动的啮齿类或灵长类动物中,实时记录特定脑区神经元群体的钙信号活动。

  • 神经环路机制解析:通过与光遗传(NeuroLaser-OL2)或电生理系统联动,实现“刺激-记录”闭环实验,准确解码神经环路功能与行为关联。

  • 长期纵向研究:用于神经可塑性、疾病进程(如神经退行性疾病)的长时程监测与评估。

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