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新虫 (初入文坛)

[交流] ATIK 科学相机在生命科学领域的应用及科学相机推荐科学相机的OEM

ATIK Cameras 是一家专注于科学成像的英国公司,其CCD和CMOS相机以高灵敏度、低噪声和出色的图像质量著称,广泛应用于生命科学、天文摄影等领域。在生命科学中,ATIK相机凭借其优异的性能,成为荧光成像、活细胞成像等关键技术的理想选择。本文将探讨ATIK科学相机在生命科学中的应用,并推荐适合的型号。
英国AtikCameras公司目前提供了一系列CCD及CMOS科研级相机。这些相机可以满足多种视场需求,并且可以在非常宽的光谱范围内提供优化的响应。适用于“慢速”微弱光成像,这些应用通常需要较长曝光时间(从几十秒到几分钟,甚至几小时)和相对较慢的图像读出速度。典型的应用领域是天文观察或生命科学类弱光探测等。生命科学类:如化学发光,荧光成像,光谱学,显微镜和生物发光,细胞成像,活体成像等。

ATIK 科学相机在生命科学中的应用
1. 荧光成像
荧光成像是生命科学中研究细胞结构和功能的核心技术。ATIK相机的高量子效率(QE)和低噪声特性,使其能够捕捉微弱的荧光信号,适用于以下应用:

免疫荧光染色:观察细胞表面标记物。
荧光蛋白成像:如GFP、RFP等标记的活细胞成像。

FISH(荧光原位杂交):用于基因定位和染色体分析。

2. 活细胞成像
活细胞成像需要高灵敏度和快速成像能力,以减少光毒性和光漂白。ATIK相机的低噪声设计和快速读出功能,使其适合长时间活细胞观察:

细胞分裂与迁移:实时记录细胞动态过程。

钙离子成像:监测细胞内钙离子浓度变化。
3. 宽场显微镜成像
ATIK相机与宽场显微镜结合,可提供高分辨率的细胞和组织图像,适用于:

组织切片分析:病理学研究。

神经元成像:观察神经网络活动。

4. 光谱成像
ATIK相机的宽光谱响应范围(紫外到近红外)使其适用于多光谱成像,用于:

多标记实验:同时检测多种荧光染料。

光谱分离:区分光谱重叠的荧光信号。

ATIK 科学相机在生命科学领域的应用及科学相机推荐科学相机的OEM
ATIK 科学相机推荐型号
ATIK TE系列

传感器:CCD,2856×2174分辨率。

特点:高量子效率、低暗电流,适合长时间曝光。

照式芯片,峰值量子效率 > 95%

热电冷却(可低至-100℃)

应用:荧光蛋白成像、FISH。
Atik ChemiMOS:
Atik ChemiMOS相机支持数小时的连续曝光,使其成为长时间成像任务的理想选择。无论是天文观测还是生物化学实验,长时间的曝光能够捕捉到更多的光信号,从而提高成像的清晰度和数据的可靠性。

独特的零安培辉光技术: 这项技术减少了辉光效应,使得相机在长时间曝光下仍能保持图像的稳定性和清晰度,这对于需要长时间收集数据的科研工作至关重要。

低噪声设计: 在科研成像中,噪声是影响图像质量的主要因素之一。Atik ChemiMOS的低噪声设计确保了图像信号的纯净性,为科研人员提供了高质量的数据。

高量子效率: 高量子效率意味着相机能够更有效地将接收到的光信号转换为电子信号,从而提高成像的灵敏度和清晰度。

选择ATIK相机的优势
1. 高灵敏度:适合捕捉微弱荧光信号。

2. 低噪声:减少图像背景噪声,提高信噪比。

3. 宽光谱响应:支持多种荧光染料和多光谱成像。

4. 专业软件支持:ATIK提供功能强大的图像采集和分析软件。

5. 支持科学相机的OEM
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