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Andor高速高靈敏sCMOS相機(jī)
Andor的科學(xué)CMOS(sCMOS)相機(jī)系列提供了一系列先進(jìn)的性能特性,使其成為高精密、定量科學(xué)測(cè)量的理想選擇。 在生物和物理科學(xué)領(lǐng)域提供廣泛的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),百萬(wàn)像素級(jí)sCMOS相機(jī)提供大視場(chǎng)和高分辨率,而不會(huì)影響讀取噪聲,動(dòng)態(tài)范圍或幀速率。
- Sona sCMOS?- Back-illuminated 95% QE & -45 °C cooled, up to 4.2 Megapixel, 6.5 & 11 μm pixel size
- Neo sCMOS?- 5.5 Megapixel, 6.5 μm pixel, Vacuum cooled to -40 °C, Global & Rolling Shutter
- Zyla sCMOS?- up to 82% QE & 100 fps, 4.2/5.5 Megapixel - ultimate price/perfomance workhorse
sCMOS用于生命科學(xué)的應(yīng)用
細(xì)胞運(yùn)動(dòng)-1627578641.jpg)
在宏觀水平上,包括細(xì)胞極性、細(xì)胞黏附和胞膜褶皺等在內(nèi)的細(xì)胞運(yùn)動(dòng)只是與軸突生長(zhǎng)的指導(dǎo)、組織再生和器官形成等少數(shù)幾個(gè)復(fù)雜生理過(guò)程相關(guān)的細(xì)胞現(xiàn)象。在單細(xì)胞水平上,細(xì)胞運(yùn)動(dòng)包括更廣泛的研究領(lǐng)域,包括在癌癥轉(zhuǎn)移變化期間不受調(diào)控的細(xì)胞生長(zhǎng)和繁殖的機(jī)制。
我們可以幫助您在高分辨率和高靈敏度水平觀察細(xì)胞骨架的動(dòng)力學(xué)和膜形態(tài)變化,通過(guò)盡可能減少熒光團(tuán)的光毒性損傷和光漂白,來(lái)更長(zhǎng)時(shí)間地維持細(xì)胞活性。
Andor sCMOS系列提供了一系列相機(jī),非常適合于運(yùn)動(dòng)細(xì)胞的大視野、高分辨率、高速成像要求。
發(fā)育生物學(xué)-1627578642.jpg)
成像有助于追蹤有機(jī)體的整個(gè)生命周期以追蹤發(fā)育中的細(xì)胞、組織和器官的命運(yùn)。 我們通過(guò)包括斑馬魚(yú)和線蟲(chóng)在內(nèi)已建立的模式生物整個(gè)胚胎和成體的成像了解心臟模型中神經(jīng)回路或心室起搏器中的神經(jīng)沖動(dòng)傳播等相互關(guān)聯(lián)的功能網(wǎng)絡(luò)。
該領(lǐng)域的許多實(shí)驗(yàn)都需要高性能的sCMOS相機(jī)來(lái)獲取更好的圖像。
Andor sCMOS 相機(jī)為使用光片學(xué)顯微成像技術(shù)研究發(fā)育生物學(xué)的高幀率和大視野需求提供了解決方案,也可以為胚胎信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)中的快速離子熒光測(cè)量帶來(lái)同樣的好處。
細(xì)胞膜-1627578643.jpg)
與細(xì)胞膜相關(guān)現(xiàn)象的分析對(duì)于細(xì)胞粘附、胞間通訊、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)以及細(xì)胞分化的大量生物模型是至關(guān)重要的。
細(xì)胞膜可以以多種方式成像,其中一些可以用親脂性或電壓敏感染料直接進(jìn)行膜標(biāo)記。對(duì)此類細(xì)胞膜的成像并不是一項(xiàng)意義的成就,而通過(guò)高度復(fù)雜的成像解決方案來(lái)了解細(xì)胞膜的多重功能且不會(huì)在此過(guò)程中對(duì)其造成損害才是需要追求的。
使用靈敏的sCMOS相機(jī)可以快速對(duì)細(xì)胞膜進(jìn)行成像,該相機(jī)系列涵蓋從200萬(wàn)到420萬(wàn)像素的分辨率和高達(dá)95%的峰值QE,非常適合TIRF顯微鏡固有的低光照條件。
胞內(nèi)運(yùn)輸-1627578643-1.jpg)
如果沒(méi)有機(jī)制允許持續(xù)的分子運(yùn)動(dòng),細(xì)胞的精細(xì)調(diào)整會(huì)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,高速和高靈敏成像對(duì)研究胞內(nèi)循環(huán)、高爾基體囊泡通路、軸突運(yùn)輸、激素釋放或突觸囊泡池補(bǔ)充至關(guān)重要。
Andor sCMOS 相機(jī)多年來(lái)一直是涉及細(xì)胞運(yùn)輸成像實(shí)驗(yàn)的。憑借其大視場(chǎng)角、分辨率和速度,適合追蹤細(xì)胞內(nèi)傳輸和細(xì)胞通訊中發(fā)生的復(fù)雜事件和依賴關(guān)系。
類器官-1627578644.jpg)
三維(3D)類器官可能來(lái)源于誘導(dǎo)的多能干細(xì)胞,可創(chuàng)建比自然器官更簡(jiǎn)單的環(huán)境中測(cè)試多個(gè)假設(shè)的模型系統(tǒng)。
例如,已知的引發(fā)癌癥發(fā)展的某些關(guān)鍵突變可以通過(guò)基因編輯引入,并對(duì)其在致癌通路中的整體影響進(jìn)行試驗(yàn)。 在類器官內(nèi)進(jìn)行這種基因編輯的成像可以提供對(duì)癌癥發(fā)展所需的基因突變數(shù)量的了解。
使用Andor sCMOS相機(jī),并結(jié)合轉(zhuǎn)盤共聚焦技術(shù),您可以獲取高質(zhì)量的三維、時(shí)間序列器官成像。
基因編輯-1627578645.jpg)
近年來(lái),與Crispr-CAS9系統(tǒng)相關(guān)的研究數(shù)量逐漸增加,這種新型多功能工具已經(jīng)非常精確地用于DNA編輯以及眾多可以從中受益的應(yīng)用。 根據(jù)所用樣品和標(biāo)簽類型的不同,此類成像可能需要iXon EMCCD這種對(duì)極弱光信號(hào)具有超高靈敏度的相機(jī)。
然而,對(duì)于更加明亮地標(biāo)記的Crispr-Cas9構(gòu)建體, 低噪聲和高QE的Andor sCMOS相機(jī)的到來(lái)使其成為快速而靈敏地檢測(cè)被標(biāo)記的DNA / RNA發(fā)射光或與鏈斷裂和修飾現(xiàn)有遺傳密碼相關(guān)蛋白的理想工具。
神經(jīng)生物學(xué)-1627578646.jpg)
神經(jīng)相關(guān)性的成像已經(jīng)從包括秀麗隱桿線蟲(chóng)(C.elegans)和果蠅(Drosophila)在內(nèi)的模型生物體的研究中得到了很好的證實(shí)。在這些動(dòng)物中進(jìn)行的實(shí)驗(yàn),以及全細(xì)胞標(biāo)記和整個(gè)生物體成像的組合產(chǎn)生了將某些分子電路與整個(gè)動(dòng)物的常規(guī)行為聯(lián)系起來(lái)的有價(jià)值的見(jiàn)解。
通過(guò)結(jié)合光遺傳學(xué)、光刺激和經(jīng)典熒光標(biāo)記技術(shù),我們現(xiàn)在已經(jīng)獲得了先前無(wú)法看到的細(xì)胞和組織。快速而靈敏的sCMOS相機(jī)可以為迅速移動(dòng)的模式動(dòng)物提供大量的神經(jīng)元圖像,幫助您解碼行為背后的信號(hào)通路。
sCMOS用于物理科學(xué)的應(yīng)用
NEOs and Space Debris-1627578647.jpg)
近地天體(NEO)是任何一個(gè)小型的太陽(yáng)系物體,其軌道與地球接近。截至2018年3月,已發(fā)現(xiàn)近18,000顆近地小行星,其中887顆直徑大于1公里。對(duì)于較小的物體來(lái)說(shuō),全新發(fā)現(xiàn)的要少得多,但是這些物體仍然有可能造成大規(guī)模損壞。雖然小行星不斷地從我們的太陽(yáng)系中消失,但還是有新的小行星進(jìn)入太陽(yáng)系中!因此NEO觀測(cè)是天文學(xué)中一門持續(xù)發(fā)展的學(xué)科。
空間碎片是對(duì)地球軌道上大量已經(jīng)失效的人造物體的術(shù)語(yǔ),如舊衛(wèi)星和廢棄的火箭。在軌道上約有0.5英寸(1.27厘米)寬的物品有大約500,000件,其中約21,000個(gè)物體的直徑大于4英寸(10.1厘米)。
Andor的sCMOS系列相機(jī)提供不同規(guī)格選擇,可用作NEO和空間碎片跟蹤 - 大視場(chǎng)、高分辨率、快速幀率、低噪音和高QE靈敏度,即使是相對(duì)較小的(和暗淡的)物體也能獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)捕捉。
天文學(xué)中的自適應(yīng)光學(xué)(波前傳感)-1627578648.jpg)
自適應(yīng)是一種公認(rèn)的技術(shù),它使用可變形反射鏡為被高層大氣的湍流扭曲的波前提供實(shí)時(shí)補(bǔ)償,從而為基于地面望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)提供客觀的分辨率增強(qiáng)。
Andor sCMOS可用于滿足波前傳感所需的高速成像要求,提供每秒幾百幀的閉環(huán)反饋。此外,Andor新一代sCMOS物理科學(xué)平臺(tái)Marana,旨在大限度地減少AO設(shè)置的延遲:通過(guò)傳輸每一像素行的原始數(shù)據(jù),在信息可用時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,從而避免了在離開(kāi)相機(jī)之前首先組裝整幅圖像。
基于粒子成像測(cè)速儀(PIV)的流體動(dòng)力學(xué)-1627578649.jpg)
粒子成像測(cè)速(PIV)是一種用于研究和工業(yè)中獲得流體速度測(cè)量和相關(guān)特性的可視化方法。通過(guò)拍攝物種的兩個(gè)緊密間隔的圖像或“快照”,并使用關(guān)聯(lián)算法,可以建立二維和三維動(dòng)態(tài)流場(chǎng)圖。
成功測(cè)量的關(guān)鍵是在一個(gè)控制良好的時(shí)間尺度內(nèi)捕獲來(lái)自顆粒(或添加到其中的示蹤劑)的散射光的短脈沖(通常為幾百納秒到幾微秒)。
通常PIV需要高靈敏,在觸發(fā)能力方面提供精確的時(shí)域設(shè)置。
Andor的Zyla 5.5和Neo 5.5相機(jī)為PIV提供了sCMOS解決方案,這些相機(jī)提供全局快門快照曝光功能。另外,iStar sCMOS增強(qiáng)型sCMOS相機(jī)也可用于PIV,通過(guò)使用與激光脈沖同步的納秒曝光門控,增強(qiáng)背景光子的抑制性。
基于Zyla HF的動(dòng)態(tài)X射線成像-1627578650.jpg)
每秒獲取多幅圖像的需求在X射線成像領(lǐng)域變得越來(lái)越重要,例如,有助于在X射線層析成像中加速生成高分辨率三維重建,或在工程材料研究中實(shí)現(xiàn)快速過(guò)程的實(shí)時(shí)成像。
Andor的Zyla-HF間接檢測(cè)相機(jī)提供了一種快速X射線成像的解決方案,在550萬(wàn)像素分辨率下,可提供高達(dá)100 fps的速度。Zyla-HF的出色設(shè)計(jì)提供了與先進(jìn)的單光纖板連接相關(guān)的超高傳輸和空間分辨率性能,同時(shí)還具有超快幀速率,超低噪音性能和sCMOS大視野特性。
其緊湊的格式,多個(gè)安裝點(diǎn)和用于閃爍體的模塊化輸入配置或鈹濾光片集成,可輕松集成到實(shí)驗(yàn)室設(shè)置或集成商(OEM)系統(tǒng)中。
中子射線成像和層析成像-1627578651.jpg)
中子成像具有廣泛的工業(yè)和科研意義,可以提供有關(guān)物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和組成分成的詳細(xì)信息。中子成像是一種襯度成像,其原理來(lái)自于物質(zhì)對(duì)定向中子束的散射和吸收引起的衰減。由于不同材料的衰減中子的能力不同,因此可以探測(cè)組分和結(jié)構(gòu)。該技術(shù)是非破壞性的,并已有效地應(yīng)用于具有考古意義的文物中。
傳統(tǒng)上,CCD被用作中子層析成像相機(jī),但這對(duì)實(shí)時(shí)測(cè)量動(dòng)態(tài)過(guò)程造成了一定的局限。對(duì)于更快的幀速要求,或執(zhí)行更快的3D層析成像 (甚至4D: 3D +時(shí)間),Andor的sCMOS產(chǎn)品提供了更好的選擇:Marana 4.2B-11背照式sCMOS,具有32毫米傳感器的大視野,95% QE和高達(dá)48幀的幀速率。
冷原子和玻色愛(ài)因斯坦凝聚-1627578651-1.jpg)
在過(guò)去的幾十年里,超態(tài)已經(jīng)成為一個(gè)非常有活力和令人著迷的研究領(lǐng)域。世界各地的研究正在建立對(duì)慣性導(dǎo)引系統(tǒng)、原子鐘、量子和密碼學(xué)等應(yīng)用基礎(chǔ)物理學(xué)的高度理解。
Andor sCMOS相機(jī)高而寬的QE特性可提供優(yōu)異的可見(jiàn)/近波長(zhǎng)覆蓋范圍,這通常需要在670 nm及以上的熒光和吸收型設(shè)置中對(duì)超冷費(fèi)米子進(jìn)行成像。具有UV優(yōu)化的Marana 4.2B-11還為鎂(280 nm)和鈣(397 nm)的冷離子研究提供增強(qiáng)的靈敏度。
量子光學(xué)-1627578652.jpg)
量子糾纏發(fā)生在兩個(gè)粒子保持相關(guān)時(shí),即使在很遠(yuǎn)的距離上,所以在一個(gè)粒子上執(zhí)行的動(dòng)作對(duì)另一個(gè)粒子有影響。對(duì)量子糾纏的理解形成了量子和量子密碼學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)。
因?yàn)閱喂庾屿`敏度,多年來(lái)EMCCD一直是量子實(shí)驗(yàn)的主選,但靈敏的sCMOS相機(jī)也已成功地用于一些量子實(shí)驗(yàn)。事實(shí)上,sCMOS相機(jī)有望在量子態(tài)成像和基本概念的一般驗(yàn)證方面越來(lái)越受歡迎。
Andor sCMOS相機(jī)可以將大視場(chǎng)、高速度和高分辨率與影像增強(qiáng)選項(xiàng)結(jié)合,為涉及單個(gè)糾纏光子、原子或極化聲子的實(shí)驗(yàn)提供適應(yīng)性的解決方案。
滿足您所有需求的解決方案

Sona sCMOS
- 超靈敏顯微系統(tǒng)相機(jī):95%QE和-45 °C 冷卻
- 捕獲大的細(xì)胞場(chǎng)
- 適用于多個(gè)顯微鏡物鏡放大倍數(shù)和端口

Marana?sCMOS
- 應(yīng)用物理科學(xué)的靈敏度:95%QE和-45°C冷卻
- 天文學(xué)的大視場(chǎng)
- UV優(yōu)化 -? 266 nm和355 nm

Zyla 4.2 PLUS
- 出色的靈敏度和速度:82%QE和100 fps
- 適用于60x和40x物鏡
- 適用于生命和物理科學(xué)應(yīng)用

Zyla 5.5 sCMOS
- 性能突出:60%QE和100 fps
- 5.5 MP: Ideal for 22mm c-mount port
- 適用于生命和物理科學(xué)應(yīng)用

Neo 5.5 sCMOS
- 550萬(wàn)像素,深冷卻:60%QE和-40°C冷卻
- 全局和滾動(dòng)快門模式
- 適用于生命和物理科學(xué)應(yīng)用
sCMOS靈敏度
sCMOS視場(chǎng)
旗艦產(chǎn)品?Sona?4.2B?和?Marana?4.2B?背照式相機(jī)采用獨(dú)特技術(shù)有效使用整個(gè)?2048 x 2048?靶面,提供?32 毫米對(duì)角線的傳感器。
- 適用于天文學(xué),有利于近地天體或空間碎片以更大的視場(chǎng)追蹤。
- 適用于顯微系統(tǒng),以更佳清晰度捕捉最大可能的細(xì)胞區(qū)域(結(jié)合適當(dāng)?shù)姆糯蟊堵剩?/li>
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顯微系統(tǒng)視場(chǎng)優(yōu)勢(shì):?具有2048 x 2048陣列的Sona 4.2B,其視場(chǎng)比具有1608 x 1608陣列的背照式sCMOS相機(jī)大63%。利用60倍物鏡和附加耦合器放大倍數(shù)*可以訪問(wèn)完整的2048 x 2048陣列,同時(shí)保持NyQuist清晰度。
*Andor提供?放大相機(jī)耦合器。
用于擴(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍的sCMOS解決方案
每個(gè)Andor sCMOS相機(jī)都具有擴(kuò)展動(dòng)態(tài)范圍功能,并支持16位數(shù)據(jù)范圍。利用創(chuàng)新的“雙放大器”傳感器架構(gòu),我們可以同時(shí)獲得最大像素井深和最低噪聲,確保我們可以一次性量化極其微弱和相對(duì)較亮的信號(hào)區(qū)域。
- 在生物學(xué)中,此功能對(duì)成像和量化許多具有挑戰(zhàn)性的樣本(如神經(jīng)元)很有用。
- 在物理科學(xué)中,高動(dòng)態(tài)范圍能力是無(wú)數(shù)測(cè)量類型的核心,例如天文測(cè)光。

Model | Well Depth(e-) | Dynamic Range |
---|---|---|
Sona 4.2B and 2.0B | 85,000 | 53,000:1 |
Marana 4.2B | 85,000 | 53,000:1 |
Zyla 4.2 PLUS | 30,000 | 33,000:1 |
Zyla 5.5 | 30,000 | 33,000:1 |
Neo 5.5 | 30,000 | 33,000:1 |
為了達(dá)到更好的量化精度,Andor獨(dú)特的智能算法可以保證在整個(gè)動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)線性值都大于 99.8%。
型號(hào)選型
背照式 | 前照式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | Sona 4.2B-11 | Sona 2.0B-11 | Marana 4.2B-11 | Zyla 4.2 PLUS | Zyla 5.5 | Neo 5.5 |
芯片規(guī)格 | 2048 x 2048 | 1410 x 1410 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2560 x 2160 | 2560 x 2160 |
芯片對(duì)角線 (mm) | 31.9 | 21.9 | 31.9 | 18.8 | 21.8 | 21.8 |
像素大小 (μm) | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
QE 峰值 (%) | 95 | 95 | 95 | 82 | 60 | 60 |
QE 選項(xiàng) | BV | BV | BV, BU | FI | FI | FI |
冷卻 (°C) | -45 | -45 | -45 | -5 | -5 | -40 |
曝光快門方式 | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling and Global | Rolling and Global |
最大幀速率 (fps, 全幅) | 48 | 70 | 48 | 100 (CameraLink) 53 (USB 3.0) |
100 (CameraLink) 40 (USB 3.0) |
30 |
讀取噪聲值 (e-) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 (rolling) 2.3 (global) |
1.0 (rolling) 2.3 (global) |
像素阱深 (e-) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Camera Link (10T) |
USB 3.0 Camera Link (10T) |
Camera Link (3T) |
圖像庫(kù)

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