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impetux免校准多光阱细胞组织机械特性测试分析光镊,细胞
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品牌 impetux
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更新 2025-08-08 22:34
 
详细信息

多光阱、免校准细胞组织力学测试分析光镊



免校准是最大特色,光镊的校准是需要专业知识,对于应用方而言,往往是使用中最难的一步,相当于减轻校准的工作量和降低了专业基础!
量化细胞组织力学测量分析,主要体现在用光镊可以拉伸细胞,测量拉伸的力与位移关系

Optical manipulation systems for quantitative cell and tissue mechanics,

1、概述:

西班牙impetux免校准多光阱细胞组织机械力特性定量测试分析光镊系统可以在已有显微镜上升级配置起来,免校准、使用简洁方便、经济。
100 独立光阱) • 2D 快速捕获控制 (100 kHz)。可以在100 kHz对多达10个独立光阱进行力测量 • 精确定位各个光阱 • 超稳定低噪声红外激光,生物兼容性好 • 工作场 (60x物镜下通常为 80 μm x 80 μm) 内所有光阱激光功率具有高度均一性(<1 %) • 样本激光功率可 >0.5 W • 最大捕获力为100-500 pN • 同歩荧光成像 • 兼容各种显微镜 (DIC, TIRFF…) • 配有用用户友好型的控制和采集软件 • 光单元带有高质量铝合金外壳,使系统具有高度的力学稳定性 2.2、力学测量模块:用于试验中涉及的生物力的测量 • 直接进行力学测量,可在样品定位检测模式工作 • 系统出厂时已进行了永久校准:在更改样品或开始测量前不需校准 • 可以可靠的对厚样品 (最厚0.5 mm) 进行力学测量 • 可对不同大小和形状的样品进行精确力学测量 (含非球形样品) • 精确确定作用于样品的激光功率 • 可对线性范围以外的光阱进行测量: 在同样的条件下,Lunam T-40i力学测量模块能测量更高的力,比同类竞争产品高2-3倍。这显著降低了为达到某些力而需要的照射样品的激光功率 可以在已有的显微镜上升级配置起来,简洁方便经济 应用范围: 1. 单分子力谱 马达蛋白 DNA RNA 蛋白-蛋白相互作用:配体受体;膜蛋白 2、马达蛋白移动、运动 3、单细胞力学 细胞移动 细胞拉伸—膜弹性 细胞内细胞器的操纵 4、微流变学 " src="https://medicineplatform.com/file/upload/202508/08/223411161.jpg" style="width: 416px; height: 434px;">

 
  • 在活细胞中,免校准力测量
  • 量化组织力学测量,主要体现在用光镊可以拉伸细胞,测量拉伸的力与位移关系
  • 多点中,活性微流变学测量
  • 细胞力学研究的自动化例程
  • 与相差、微分干涉或荧光显微镜兼容
  • 组织中力测量(厚0.5mm)
  • 高效捕捉、低细胞损害
  • 样品最大激光功率控制
 
  • 2、光镊平台由两个单元组成:
 

2.1、光操控模块:用于显微样品的捕获和运动


通过声光偏转仪来快速控制光束,产生多个光阱 (>100 独立光阱)
 2D 快速捕获控制 (100 kHz)。可以在100 kHz对多达10个独立光阱进行力测量
 精确定位各个光阱
 超稳定低噪声红外激光,生物兼容性好
 工作场 (60x物镜下通常为 80 μm x 80 μm) 内所有光阱激光功率具有高度均一性(<1 %)
 样本激光功率可 >0.5 W
 最大捕获力为100-500 pN
 同歩荧光成像
 兼容各种显微镜 (DIC, TIRFF…)
 配有用用户友好型的控制和采集软件
 光单元带有高质量铝合金外壳,使系统具有高度的力学稳定性
 

2.2、力学测量模块:用于试验中涉及的生物力的测量


 • 直接进行力学测量,可在样品定位检测模式工作
• 系统出厂时已进行了永久校准:在更改样品或开始测量前不需校准
• 可以可靠的对厚样品 (最厚0.5 mm) 进行力学测量
• 可对不同大小和形状的样品进行精确力学测量 (含非球形样品)
• 精确确定作用于样品的激光功率
• 可对线性范围以外的光阱进行测量: 在同样的条件下,Lunam T-40i力学测量模块能测量更高的力,比同类竞争产品高2-3倍。这显著降低了为达到某些力而需要的照射样品的激光功率

​可以在已有的显微镜上升级配置起来,简洁方便经济

 应用范围:

 1. 单分子力谱
 
Ø马达蛋白
ØDNA
ØRNA
Ø蛋白-蛋白相互作用:配体受体;膜蛋白
2、马达蛋白移动、运动

3、单细胞力学
细胞移动
细胞拉伸—膜弹性
细胞内细胞器的操纵
4、微流变学