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应用领域

超分辨成像(Super Resolution)

传统的光学显微镜因为衍射极限的限制,分辨率最高也只能做到200-300nm,而对于能达到更高分辨率的电子显微镜而言,无论是活细胞观察还是特定结构/蛋白的标记都很困难。最近几年出现的超分辨则填补了两者之间的空隙。

虽然STORM/PALM等超分辨成像的基础都是单分子成像,但在荧光探针的选择上都非常倾向于采用比较亮的探针,尤其是STORM等技术中采用都是荧光量子产率和稳定性都非常好的化学荧光探针,所以超分辨成像对相机灵敏度的要求其实并不极端。而由于超分辨成像一般得到一张照片需要多次相机成像,所以相机灵敏度的上升有助于提升整个成像的速度。综合以上这些,超分辨成像中虽然传统上因为sCMOS技术出现得较晚的原因采用了EMCCD,但sCMOS完全可以胜任其应用。

应用实例
 

基于单分子定位算法的超分辨成像每得到一张图片需要进行多次采像。Flash 4.0 sCMOS相机不仅灵敏度和帧速达到了超分辨成像的要求,其较大的像素数目也保证了定位的准确性。

相机:Hamamatsu ORCA-Flash 4.0

样品:BSC-1细胞中d2EosFP修饰的微丝束

显微镜:Olympus IX71

拍摄地点:华中科技大学

全球范围内更多实例

http://thelivingimage.hamamatsu.com/exciting-advances-push-the-limits-of-visualization/

推荐相机
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