Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
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Descargar ahoraNightOWL II utiliza una cámara CCD retroiluminada ultrasensible con alta eficiencia cuántica en todo el espectro visible e infrarrojo cercano. El enfriamiento eficiente de la matriz (-80 a -90°C dependiendo de la temperatura ambiente) garantiza un ruido de fondo muy bajo, por lo que se pueden utilizar largos tiempos de exposición para integrar la señal a lo largo del tiempo y detectar incluso señales de luz muy débiles. Las dimensiones del sensor son de 13,3 x 13,3 mm, y las imágenes capturadas tienen 1024 x 1024 píxeles, 13 µm de ancho, proporcionando una alta resolución de imagen.
La caja del NightOWL es extremadamente hermética a la luz, evitando cualquier interferencia de la luz ambiental. NightOWL es el primer captador de imágenes con una cámara accionada por motor dentro de la caja. La resolución óptima y el enfoque de la muestra se logran mediante el posicionamiento automático de la cámara de acuerdo con el tamaño real de la muestra. La cámara se puede mover desde una altura de 50 mm a 725 mm, lo que permite enfocar en cualquier tamaño de muestra hasta 250 mm. Para los primeros planos se puede utilizar una mesa macro. La cámara está configurada con campo plano y corrección de altura. Esta calibración elimina las no uniformidades causadas por variaciones en la trayectoria óptica debido a la altura, la iluminación o los efectos de la lente.
Las condiciones requeridas para obtener imágenes de organismos vivos pueden ser muy diferentes dependiendo de la aplicación. Para cubrir una amplia gama de aplicaciones, Berthold Technologies proporciona un sistema muy flexible y una amplia variedad de accesorios, que incluyen:
Estos dispositivos incluso se pueden encender y apagar a través del software y los enchufes incorporados. Esta opción permite al investigador añadir más características a la caja.
El acceso lateral opcional proporciona un acceso hermético a la luz a la parte interior para tubos, cables o incluso fibra óptica, por ejemplo, para iluminación especial de plantas. Puede ser personalizada para fines especiales.
El intuitovo software IndiGO™ controla el instrumento y facilita el procesamiento de imágenes. Ofrece las siguientes características innovadoras:
Cámara |
| |
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Resolución (dependiente del tamaño de la muestra) * con tabla macro: | Tamaño de la muestra 20 cm 10 cm 5 cm 2 cm* 1 cm* | Resolución 200 µm 100 µm 50 µm 20 µm 10 µm |
Tiempos de exposición | De 30 ms a horas | |
Binning de píxeles | Variable para aumentar la sensibilidad | |
Filtros | 4 filtros de excitación por portafiltros 4 filtros de emisión por rueda 340 nm hasta 1100 nm Portafiltros/ruedas de filtros adicionales disponibles | |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno de 75 W | |
Distancia de trabajo | El posicionamiento automatizado de la cámara permite distancias de trabajo entre 50 mm y 725 mm. Para distancias de trabajo inferiores a 50 mm, se debe utilizar la tabla macro. La conexión a un microscopio también cambia el campo de visión. | |
Interfaces | Disponible para conectar transiluminadores, calefactores, enfriadores, fuentes de luz… |
Fuente de alimentación | 110-240 V, 50/60 Hz; máx. 400 VA; mínimo 3 tomas |
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Rango de temperatura | Max 30° C |
Humedad | 10-80%, sin condensación |
Sala | Si se utiliza gas para anestesia, la sala debe estar ventilada; el aire a presión y la línea de barrido de gas excedente serían un plus |
Banco | Capacidad de carga de al menos 85 kg (peso del instrumento); tamaño mínimo 120 x 50 cm (ancho x fondo) |
Software | Software IndiGO™ para control de instrumentos y análisis de datos |
---|
Normativa | EN |
---|---|
Dimensiones (An x P x Al) | 600 x 400 x 1220 mm |
Peso | 85 kg |
Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
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Descargar ahoraBioluminescence Imaging using NightOWL LB 981 NC 100. Cells expressing…
PDF | 307.0 KB
Descargar ahoraFluorescence in Vivo Imaging of labeled nanoparticles in tumour-bearing mice…
PDF | 201.4 KB
Descargar ahoraTo determine the optimal luciferase activity detection time, time course…
PDF | 315.7 KB
Descargar ahoraThe expression of a novel EnduRen™ and ViviRen™ Renilla luciferase reporter gene…
PDF | 385.0 KB
Descargar ahoraQdots® molecular imaging is a new way of seeing biologic processes at work…
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Descargar ahoraUser manual of the NightOWL II LB 983 In vivo Imaging System
PDF | 7.5 MB
Descargar ahorav2.0.5.0. For for image acquisition and analysis using the NightOWL or…
EN | ZIP | 47.7 MB
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Descargar ahoraExisten numerosos artículos en la literatura científica en los que se utiliza el sistema de obtención de imágenes in vivo NightOWL II. Aquí tiene una selección de artículos recientes.
Año | Autor | Revista | Título | Reporter |
---|---|---|---|---|
2022 | Xilin Wu, Yaxing Wang, Lin Cheng, Fengfeng Ni, Linjing Zhu, Sen Ma, Bilian Huang, Mengmeng Ji, Huimin Hu, Yuncheng Li, Shijie Xu, Haixia Shi, Doudou Zhang, Linshuo Liu, Waqas Nawaz, Qinxue Hu, Sheng Ye, Yalan Liu, and Zhiwei Wu | Frontiers in Immunology | YF®750 SE label (far-red) | |
2022 | Yujiro Kawai, Shugo Tohyama, Kenichi Arai, Tadashi Tamura, Yusuke Soma, Keiichi Fukuda, Hideyuki Shimizu, Koichi Nakayama, and Eiji Kobayashi | Frontiers in Cardiovascular Medicine | XenoLight DiR membrane dye (far-red) | |
2022 | Alnajjar S, Nolte I, Schille JT, Sender S, Trakoolju N, Perez SV, Zechner D, Vollmar B, Junghanss C, Murua Escobar H. | In Vivo | FusionRed | |
2022 | Tolulope Peter Saliu, Nao Yazawa, Kotaro Hashimoto, Kenshu Miyata, Ayane Kudo, Mayu Horii, Mion Kamesawa, Thanutchaporn Kumrungsee, and Noriyuki Yanaka | Int J Mol Sci | Firefly luciferase | |
2022 | Yong-Mei Wang, Ying Xu, Xinxin Zhang, Yifan Cui, Qingquan Liang, Cunshun Liu, Xinan Wang, Shuqi Wu, and Rusen Yang | Nanomaterials (Basel) | H2L-MOF | |
2022 | Richter A, Roolf C, Sekora A, Knuebel G, Krohn S, Lange S, Krebs V, Schneider B, Lakner J, Wittke C, Kiefel C, Jeremias I, Murua Escobar H, Vollmar B, Junghanss C. | Cells | Firefly Luciferase | |
2021 | Junyang Qi, Yue Xiong,a 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, Mami Matano, Keiko Ishikawa, Kentaro Miyamoto, Kohta Toshimitsu, Sirirat Takahashi, Kosaku Nanki, Yoji Hakamata, Takanori Kanai & Toshiro Sato | 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 | Firefly Luciferase | |
2021 | Aiko Hasegawa, Shoji Saito, Shogo Narimatsu, Shigeru Nakano, Mika Nagai, Hideki Ohnota, Yoichi Inada, Hirokazu Morokawa, Ikumi Nakashima, Daisuke Morita, Yuichiro Ide, Kazuyuki Matsuda, Haruko Tashiro, Shigeki Yagyu, Miyuki Tanaka, and Yozo Nakazawa | Clinical & Translational Medicine | Firefly Luciferase | |
2020 | Yusheng Zhao, Rea L. Antoniou-Kourounioti, Grant Calder, Caroline Dean and Martin Howard | Nature | Temperature-dependent growth contributes to long-term cold sensing | 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 and 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 |
2020 | Ning Zhao, Jing-Min Liu, Shuang Liu, Xue-Meng Ji, Huan Lv, Yao-Zhong Hu, Zhi-Hao Wang, Shi-Wen Lv, Chun-Yang Li, and Shuo Wang | RSC Advances | NanoLuc® Luciferase | |
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 |
Puede encontrar publicaciones adicionales que han utilizado el Berthold NightOWL en bases de datos de publicaciones.
Tenga en cuenta que la lista proporcionada no es exhaustiva, pero ofrece valiosos ejemplos de experimentos realizados con nuestros instrumentos y publicados en revistas revisadas por expertos.