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軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡

參   考   價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號:SXT-100

品       牌:其他品牌

廠商性質(zhì):生產(chǎn)商

所  在  地:北京市

更新時間:2024-11-29 16:10:13瀏覽次數(shù):44

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產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合
SXT-100是愛爾蘭SiriusXT公司推出的一款實驗室級軟X射線顯微鏡,無需同步輻射光源,實驗室即可實現(xiàn)細胞的亞細胞結(jié)構(gòu)成像。在細胞原生狀態(tài)下,經(jīng)過少量的制備步驟,無需固定、染色或使用其他增強對比度的方法,即可對厚度高達15μm的整個含水細胞的亞細胞結(jié)構(gòu)進行高通量成像,分辨率可達40 nm。通過檢測細胞內(nèi)的稀有生理現(xiàn)象,揭示常規(guī)電子顯微鏡不易觀察到的亞細胞結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵變化。

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡——SXT-100


SXT-100是愛爾蘭SiriusXT公司推出的一款實驗室級軟X射線顯微鏡,無需同步輻射光源,實驗室即可實現(xiàn)細胞的亞細胞結(jié)構(gòu)成像。在細胞原生狀態(tài)下,經(jīng)過少量的制備步驟,無需固定、染色或使用其他增強對比度的方法,即可對厚度高達15μm的整個含水細胞的亞細胞結(jié)構(gòu)進行高通量成像,分辨率可達40 nm。通過檢測細胞內(nèi)的稀有生理現(xiàn)象,揭示常規(guī)電子顯微鏡不易觀察到的亞細胞結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵變化。

SXT-100能夠?qū)毎凹毎鞯慕Y(jié)構(gòu)進行3D高分辨率無標記成像,能夠獲得細胞的整體3D結(jié)構(gòu)、體積、組成,并捕捉稀有生理現(xiàn)象,主要應(yīng)用于細胞結(jié)構(gòu)分析,病毒學(xué)研究,藥物研發(fā)等等。


設(shè)備原理

傳統(tǒng)的軟X射線顯微鏡所需的X射線需要同步輻射光源產(chǎn)生,意味著顯微鏡必須位于占地數(shù)千平方米以上的同步輻射實驗室內(nèi)。SXT-100的核心技術(shù)是一種小尺寸高性能軟X射線光源,可放置于一般的實驗室內(nèi),發(fā)射的軟X射線經(jīng)過自愈光學(xué)元件收集、過濾并將軟X射線聚焦到待成像的細胞樣本上。軟X射線成像在電磁波譜中的水窗口"區(qū)域的波長下進行,水不吸收X射線,對X射線相對透明,但有機分子會吸收這些X射線,從而使軟X射線圖像具有高對比度。

設(shè)備特點

☆  細胞以接近原生狀態(tài)進行成像

☆  最高40nm3D超分辨成像

☆  多角度照射,成像更均勻

☆  圖像具有高對比度,無需染色等對比增強方法

☆  具有多通道熒光成像功能

☆  制樣步驟簡單


設(shè)備參數(shù):

參數(shù)


X射線顯微鏡

視野

30 μm(放大倍數(shù)900x

圖像3D分辨率

30 nm(半間距)

圖像獲取時間

2小時(每1002D投射)

熒光顯微鏡

熒光通道

5通道:DAPI,GFP,RFPCy5,Cy7

樣品

樣品裝載

碳支持膜銅網(wǎng)

超細玻璃毛細管

樣品旋轉(zhuǎn)角度

±60°(銅網(wǎng))

±90°(毛細管)

樣品類型

貼壁細胞(銅網(wǎng))

懸浮細胞(毛細管)












測試數(shù)據(jù):

淡水微綠球藻結(jié)構(gòu)

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡



■  在含ZrO納米顆粒的環(huán)境下培養(yǎng)4h的H8N8細胞

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡



■  ZrO2在H8N8細胞中的聚集

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


■  人支氣管上皮細胞

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡



■  海拉細胞的線粒體

軟X射線細胞結(jié)構(gòu)顯微鏡


發(fā)表文章:

• Fahy, K., Kapishnikov, S., Donnellan, M., McEnroe, T., O'Reilly, F., Fyans, W., & Sheridan, P. (2024). Laboratory based correlative cryo-soft X-ray tomography and cryofluorescence microscopy. Correlative Light and Electron Microscopy V, 293.

• Fahy, K., Weinhardt, V., Vihinen-Ranta, M., Fletcher, N., Skoko, D., Pereiro, E., ... & McEnroe, T. (2021). Compact Cell Imaging Device (CoCID) provides insights into the cellular origins of viral infections. JPhys Photonics, 3(3).

• Kapishnikov, S., Hempelmann, E., Elbaum, M., Als-Nielsen, J., & Leiserowitz, L. (2021). Malaria pigment crystals: The achilles' heel of the malaria parasite. ChemMedChem, 16(10), 1515-1532.

• Kapishnikov, S., Staalso, T., Yang, Y., Lee, J., Perez-Berna, A. J., Pereiro, E., ... & Als-Nielsen, J. (2019). Mode of action of quinoline antimalarial drugs in red blood cells infected by Plasmodium falciparum revealed in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(46), 22946-22952.

• Kapishnikov, S., Leiserowitz, L., Yang, Y., Cloetens, P., Pereiro, E., Awamu Ndonglack, F., ... & Als-Nielsen, J. (2017). Biochemistry of malaria parasite infected red blood cells by X-ray microscopy. Scientific reports, 7(1), 802.






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