Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
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jetzt downloadenDie NightOWL II verwendet eine ultrasensitive, hintergrundbeleuchtete CCD-Kamera mit hoher Quanteneffizienz über das gesamte sichtbare bis nahinfrarotes Spektrum. Eine effiziente Kühlung des Arrays (absolut -80 bis -90°C je nach Raumtemperatur) sorgt für ein sehr geringes Rauschen, so dass lange Belichtungszeiten genutzt werden können, um das Signal über die Zeit zu integrieren und selbst Schwachlicht zu detektieren. Die Abmessungen des Sensors betragen 13,3 x 13,3 mm, und die aufgenommenen Bilder haben 1024 x 1024 Pixel, 13 µm Breite und bieten eine hohe Bildauflösung.
Das NightOWL-Gehäuse ist extrem lichtdicht und verhindert jegliche Interferenzen mit dem Umgebungslicht. Die NightOWL ist der erste Imager mit einer motorgetriebenen Kamera im Kabinett. Die optimale Auflösung und Fokussierung der Messprobe wird durch die automatische Positionierung der Kamera entsprechend der tatsächlichen Probengröße erreicht. Die Kamera kann von einer Höhe von 50 mm bis 725 mm bewegt werden, so dass jede Probengröße bis 250 mm fokussiert werden kann. Für Nahaufnahmen kann eine Makro-Tabelle verwendet werden. Die Kamera ist mit Flachbild- und Höhenkorrektur ausgestattet. Diese Kalibrierung eliminiert Unregelmäßigkeiten, die durch Schwankungen im optischen Pfad aufgrund von Höhen-, Beleuchtungs- oder Linseneffekten verursacht werden.
Die Anforderungen an die Bilddarstellung lebender Organismen können je nach Anwendung sehr unterschiedlich sein. Um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken, bietet Berthold Technologies ein sehr flexibles System mit einer großen Auswahl an Zubehör, darunter:
Diese Geräte können sogar über die Software und die eingebauten Steckdosen ein- und ausgeschaltet werden. Mit Hilfe dieser Funktion wird es dem Wissenschaftler möglich, weitere Funktionen in den Innenraum zu integrieren.
Die Flanschoption ermöglicht einen lichtdichten Zugang zum Innenteil für Schläuche, Kabel oder auch Lichtwellenleiter, z. B. für die spezielle Beleuchtung von Pflanzen. Der Flansch kann für spezielle Zwecke angepasst werden.
Die benutzerfreundliche IndiGO™ Software steuert das Gerät und vereinfacht die Bildverarbeitung. Sie bietet die folgenden innovativen Funktionen:
Camera |
| |
---|---|---|
Resolution (sample size-dependent) * with macro table | Sample size 20 cm 10 cm 5 cm 2 cm* 1 cm* | Resolution 200 µm 100 µm 50 µm 20 µm 10 µm |
Exposure times | From 30 ms to hours | |
Pixel binning | Variable to increase sensitivity | |
Filters | 4 excitation filters per slide 4 emission filters per wheel 340 nm up to 1100 nm Additional filter slides/wheels available | |
Light source | 75 W tungsten lamp | |
Working distance | Automated positioning of the camera allows working distances between 50 mm and 725 mm. For working distances below 50 mm the macro table has to be used. Connection to a microscope changes field of view also. | |
Interfaces | Available to connect transiluminators, heaters, coolers, light sources… |
Power Supply | 110-240 V, 50/60 Hz; max 400 VA; minimum 3 sockets |
---|---|
Temperature range | Max 30° C |
Humidity | 10-80%, non-condensing |
Room | If gas anaesthesia is used, room has to be ventilated; pressured air and scavenging line for surplus gas would be an asset |
Bench | Load capacity of at least 85 kg (weight of instrument); minimum size 120 x 50 cm (W x D) |
Software | IndiGO™ software for instrument control and data analysis |
---|
Regulations | EN |
---|---|
Dimensions (W x D x H) | 600 x 400 x 1220 mm |
Weight | 85 kg |
Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
PDF | 1.2 MB
jetzt downloadenBioluminescence Imaging using NightOWL LB 981 NC 100. Cells expressing…
PDF | 307.0 KB
jetzt downloadenFluorescence in Vivo Imaging of labeled nanoparticles in tumour-bearing mice…
PDF | 201.4 KB
jetzt downloadenTo determine the optimal luciferase activity detection time, time course…
PDF | 315.7 KB
jetzt downloadenThe expression of a novel EnduRen™ and ViviRen™ Renilla luciferase reporter gene…
PDF | 385.0 KB
jetzt downloadenQdots® molecular imaging is a new way of seeing biologic processes at work…
PDF | 529.5 KB
jetzt downloadenUser manual of the NightOWL II LB 983 In vivo Imaging System
PDF | 7.5 MB
jetzt downloadenv2.0.5.0. For for image acquisition and analysis using the NightOWL or…
EN | ZIP | 47.7 MB
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jetzt downloadenEs gibt zahlreiche Artikel in der wissenschaftlichen Literatur, die das NightOWL verwenden. Hier finden Sie eine Auswahl aktueller Arbeiten.
Jahr | Autoren | Fachzeitschrift | Titel | Reporter |
---|---|---|---|---|
2021 | Junyang Qi, Yue Xiong, Ke Cheng, Qi Huang, Jingxiu Cao, Fumei He, Lin Mei, Gan Liu, and Wenbin Denga | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | BPQD-PEG-TPP | |
2021 | Shinya Sugimoto, Eiji Kobayashi, Masayuki Fujii, Yuki Ohta, Kazuya Arai, | Nature | An organoid-based organ-repurposing approach to treat short bowel syndrome | Firefly Luciferase |
2021 | Yao Wang, Chuan Tong, Hanren Dai, Zhiqiang Wu, Xiao Han, Yelei Guo, Deyun Chen, Jianshu Wei, Dongdong Ti, Zongzhi Liu, Qian Mei, Xiang Li, Liang Dong, Jing Nie, Yajing Zhang, and Weidong Han | Nature Communications | Low-dose decitabine priming endows CAR T cells with enhanced and persistent antitumour potential via epigenetic reprogramming | Firefly Luciferase |
2020 | Wen Liu, Sina Sender, Weibo Kong, Julia Beck, Anett Sekora, Kirsten Bornemann‑Kolatzki, Ekkehart Schuetz, Christian Junghanss, Bertram Brenig, Ingo Nolte and Hugo Murua Escobar | Cancer Cell International | FusionRed, mKate2 und TurboFP650 | |
2020 | Carmen Sánchez-Cañizares, Jürgen Prell, Francesco Pini, Paul Rutten, Kim Kraxner, Benedikt Wynands, Ramakrishnan Karunakaran, and Philip S. Poolea | PNAS | Global control of bacterial nitrogen and carbon metabolism by a PTSNtr-regulated switch | Luciferase |
2020 | Yalin Wang, Hongxia Wu, Bing Wang, Hansong Qi, Zhao Jin, Hua-Ji Qiu and Yuan Sun | Frontiers in Veterinary Science | NanoLuc® Luciferase | |
2020 | Jun Fang, Haibo Qin, Hideaki Nakamura, Kenji Tsukigawa, Takashi Shin and Hiroshi Maeda | Cancer Science | Rhodamine | |
2020 | Anna Richter, Sina Sender, Annemarie Lenz, Rico Schwarz, Burkhard Hinz, Gudrun Knuebel, Anett Sekora, Hugo Murua Escobar, Christian Junghanss and Catrin Roolf1 | BMC Cancer | Firefly Luciferase | |
2020 | Xiao Liang, Lu Zhang, Bing Shi, Hao Chang, Dan Qiao, Tangliang Shen, Wie Zhao, Zheng Yin, Luqing Shang | Talanta | Novel dicyanoisophorone (DCI)-based NIR fluorophore | |
2020 | Jianhua Wu, Kuangyuan Qiao, Yanming Du, Xiaoyun Zhang, Haichao Cheng, Li Peng, and Zhanjun Guo | Scientific Reports | Downregulation of histone methyltransferase SET8 inhibits progression of hepatocellular carcinoma | GFP |
2019 | Giulia Dell’Omo, Daniela Crescenti, Cristina Vantaggiato, Chiara Parravicini, Aurora Paola Borroni, Nicoletta Rizzi, Mariangela Garofalo, Andrea Pinto, Camilla Recordati, Eugenio Scanziani, Fabio Domenico Bassi, Giancarlo Pruneri, Paola Conti, Ivano Eberini, Adriana Maggi and Paolo Ciana | British Journal of Cancer | Firefly Luciferase |
Weitere Publikationen, in denen der Einsatz der Berthold NightOWL beschrieben wird, finden Sie in Publikationsdatenbanken.
Bitte beachten Sie, dass die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber sie bietet wertvolle Beispiele für Experimente, die mit unseren Geräten durchgeführt und in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.