Wyposażony w skaner liniowy oraz zmienną
przesłonę konfokalną pozwalającą użytkownikowi na regulację stopnia
konfokalności obrazu, niezależnie dla każdego z obrazowanych kanałów w ramach
jednego eksperymentu z aperturą konfokalną regulowaną z obiektywami zarówno o
niskich jak i wysokich aperturach.
Cztery linie laserowe do wzbudzania
światłem o długości fali: 405nm, 488nm, 561nm, 642nm.
Cztery tryby oświetlenia próbki:
• Szerokopolowy – dla preparatów nie
wymagających sekcjonowania w osi Z lub niewymagających odcięcia światła spoza
płaszczyzny ostrości
• Konfokalny z regulacją stopnia
konfokalności obrazu.
• Konfokalny typu „EDGE” lub analogicznej
klasy umożliwiający ilościowe odjęcie tła obrazu dla dodatkowej poprawy
kontrastu.
• Światło przechodzące dla preparatów nie
znakowanych fluorescencyjnie.
System umożliwiający łączenie powyższych
sposobów oświetlenia podczas obrazowania w trybach co najmniej 2D oraz 3D, w
funkcji czasu oraz projekcji maksymalnej intensywności.
System wyposażony w soczewkę typu Powella
gwarantującą równomierne oświetlenie pola widzenia bez konieczności stosowania
programowej korekcji. Urządzenie zawierające co najmniej obiektywy 20x/0.45,
40x/0.95 oraz 60x/0.95 wyposażone w zmotoryzowane pierścienie korekcji
aberracji sferycznej, automatyczne kompensujących różnice w grubości dna
płytki/szalki.
Stolik zmotoryzowany w osiach X, Y i Z
kompatybilny z płytkami 6, 12, 24, 48, 96, 348 oraz 1536-dołkowymi. Prędkość
stolika w płaszczyźnie XY min. 60 mm/s oraz min. 2.8 mm/s w osi Z. Czas
skanowania płytki 96-studzienkowej min. 88.5 sekundy (2 kanały, 1 pole widzenia
na studzienkę, sprzętowy autofokus w każdej studzience). Zdolność ogniskowania
na preparacie w jednym z co najmniej kilku dostępnych trybów:
• Autofokus sprzętowy wykorzystujący
laser 780 nm mierzący odległość obiektywu od dna naczynia (granica faz
powietrze/plastik lub szkło) oraz grubość dna naczynia (granica faz plastik lub
szkło/medium hodowlane).
• Autofokus sprzętowy skanujący próbkę w
osi Z i ogniskujący się na płaszczyźnie o najwyższym kontraście.
• Kombinacja powyższych dla ogniskowania
w skomplikowanych układach (Matrigel, rusztowania, itp.).
• Wyłączony autofokus i ręczne ustalenie
płaszczyzny ogniskowania - istotny parametr przy badaniu sferoidów.
• Kamera klasy sCMOS o dużym polu
widzenia min. rozdzielczości 2040x2040 pikseli, 16-bitowym zakresie dynamicznym
i efektywności kwantowej do 82%. Prędkość odczytu min. do 19.3 klatki na
sekundę przy pełnej rozdzielczości oraz do 99.1 klatek na sekundę przy
rozdzielczości 256 x 256 piksela.
System umożliwiający obrazowanie żywych
komórek w rozszerzonym przedziale czasowym dzięki zainstalowaniu komory z
kontrolowanym środowiskiem (temperatura, stężenie CO2)
Oprogramowanie do automatycznej akwizycji
obrazu, umożliwiające zapis wszystkich parametrów eksperymentu oraz ustawień
urządzenia do pliku.
Oprogramowanie z funkcją:
• Predefiniowane mapy płytek
wielodołkowych.
• Możliwość tworzenia własnych map płytek
oraz innych naczyń.
• Funkcja ręcznego ogniskowania w
płaszczyźnie wybranej przez użytkownika.
• Funkcja skanowania dowolnej powierzchni
płytki/naczynia/szkiełka mikroskopowego do szybkiej lokalizacji preparatu.
• Funkcja automatycznej identyfikacji
dołków wg. kryterium ustalonego przez użytkownika i ponownego skanowania
zakwalifikowanych dołków z wykorzystaniem dużego powiększenia lub/i większej
ilości kanałów.
• Funkcja automatycznej detekcji
sferoidów i ich skanowania w osi Z.
• Automatyczna kompensacja różnicy
pozycji płaszczyzny ostrości dla każdego z kanałów
Oprogramowanie do analizy otrzymanych
wyników oraz tworzenia własnych protokołów analizy.