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全组织连续切片双光子三维成像系统

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    产品描述: 全组织自动连续切片双光子三维成像系统是一套用于完整小鼠脑及大体积组织三维成像与空间分析的自动化科研平台。系统通过精密微切片机构对固定组织进行连续切片,并在每完成一层切片后立即采用双光子荧光成像进行扫描,随后将数百甚至上千层连续图像进行自动配准、拼接和三维重构,从而获得从细胞、神经纤维到脑区结构的完整三维空间信息。
    产品概述
    全组织自动连续切片双光子三维成像系统是一套用于完整小鼠脑及大体积组织三维成像与空间分析的自动化科研平台。系统通过精密微切片机构对固定组织进行连续切片,并在每完成一层切片后立即采用双光子荧光成像进行扫描,随后将数百甚至上千层连续图像进行自动配准、拼接和三维重构,从而获得从细胞、神经纤维到脑区结构的完整三维空间信息。
    与传统双光子显微镜主要观察局部组织区域不同,该系统能够将全脑或大体积组织作为一个整体进行三维成像,特别适合神经元及神经回路追踪、脑区连接分析、脑血管分布、阿尔茨海默病等神经退行性疾病研究,以及AAV/基因治疗的全脑分布和药物组织分布研究。同时,连续切取的组织切片可以保存下来,用于后续免疫组化、组织学和分子标记分析,并可与三维成像数据进行空间对应,实现从宏观组织结构到微观细胞信息的关联分析。
    产品优势
    全脑三维成像:支持完整小鼠脑及大体积组织的高分辨率三维成像。
    自动连续切片:集成自动切片与双光子成像,实现连续“切片—成像”,减少人工操作。
    高分辨率空间信息:可观察细胞、神经纤维、血管及脑区结构的三维空间关系。
    组织可保留分析:连续切片可用于后续免疫组化、组织学等分析,并与3D图像进行空间对应。
    适合全脑研究:尤其适用于神经回路、脑疾病、AAV/基因治疗分布等研究。
    产品主要特点
    多通道荧光成像:支持不同荧光标记的同时检测与分析。
    精密微切片技术:采用专用高精度切片机构,实现稳定、均匀的连续组织切片。
    自动图像采集:切片与成像过程自动衔接,可进行长时间连续数据采集。
    大规模数据处理:支持海量连续图像的配准、拼接及三维数据重构。
    灵活样品处理:适用于不同尺寸和类型的固定组织样本。
    三维可视化分析:可对重构后的组织数据进行三维浏览、定位和定量分析。

    应用领域
    聚合物材料:研究快速结晶、熔融、玻璃化及热历史对材料性能的影响。
    金属材料:研究金属在快速加热和冷却条件下的熔融、结晶及相变行为。
    3D打印材料:实时研究激光对打印粉末产生的快速加热和冷却过程。
    纳米材料:用于薄膜、纳米颗粒等微量材料的热性质及热稳定性研究。
    药物与制药材料:研究药物材料的热行为、结晶动力学以及不同加工条件对材料性质的影响。
    结晶动力学:研究晶体形成和生长速度,以及快速热处理条件下的结晶过程。
    相变研究:研究材料从固态到液态等状态变化过程。
    材料热稳定性:分析材料在高温条件下的降解和分解行为。
    详细参数
    产品参数
    产品类型:全组织自动连续切片双光子三维成像系统
    成像技术:Serial Two-Photon Tomography Plus(STP+)连续切片双光子断层成像
    成像方式:高速多焦点双光子荧光成像
    成像对象:固定的完整器官及大体积组织,尤其适用于小鼠、大鼠等小型动物组织
    空间分辨率:XY平面亚微米级;典型小鼠脑数据可达到约1.2 µm XY采样
    Z轴采样间距:可根据实验需求灵活设置冠状面或矢状面切片间距
    荧光成像:多通道、多光谱荧光成像
    组织处理:固定后进行琼脂包埋,无需光学透明化
    切片技术:第四代 FlexureSlice 精密微切片技术
    连续切片:自动进行组织连续切片及成像
    切片保存:成像后的组织切片可自动收集,并用于后续IHC、组织学及空间生物学分析
    自动装片:TissueCyte 1600FC配套自动切片收集/装片系统,标准玻片容量为300张
    三维重构:连续图像自动配准、拼接并生成完整三维组织数据集
    数据输出:高分辨率多通道2D图像及完整3D体数据
    成像规模:支持从局部组织到完整器官的体积成像
    工作模式:支持长时间、连续自动化运行,可用于多样本批量研究
    成像速度:完整组织可在数小时级完成成像,具体时间取决于组织尺寸、采样间距及成像设置。