原子力显微镜

BioScope Resolve原子力显微镜

分辨率最高、最完整的生物力学测量AFM
BioScope Resolve

亮点

BioScope Resolve生物型原子力显微镜

布鲁克的 BioScope Resolve 生物型原子力显微镜具有最高成像分辨率和最完整的细胞力学功能,并且可在倒置光学显微镜上使用。BioScope Resolve 集成了布鲁克独有的 PeakForce Tapping技术,使研究人员能够实现最高分辨率的生物成像和每个像素上皮牛级别的力谱测试。该系统上可实时同步光学显微镜和原子力显微镜数据,打开了以前无法测到的数据(包括物理结构、生化相互作用和力学特性)的大门,为生命科学研究提供了独特的见解。

定量
成像
显示活细胞力学、化学和生物相互作用。
最高
分辨率
在纳米尺度上测量分子和细胞样品。
无缝
集成
AFM 和倒置光学显微镜之间方便的连用,得到最直接的相关数据。

特点

特征

准确、可重复和完备的细胞力学数据

终极的力控制 PeakForce QNM®定量纳米力学模式,已经成为纳米力学成像的首选模式。它使用新的算法,在活细胞上得到 pN级别的力控制和最高分辨率的力学性质成像。通过与"Non touch"尖端校准,PeakForce QNM以 125 Hz 到 2 kHz 的驱动速率得到每个像素上完整的力曲线, 达到最快的活细胞定量力学性质成像。

最广的ramp速率范围 – 定量纳米力学图的核心是力-位移曲线。除了表征弹性响应外,不同ramp速率下的数据还提供对材料粘弹性或单个分子水平上分子相互作用时间的洞察。随着我们新的 FASTForce Volume模式覆盖速率从低于 1Hz 到 300 Hz,以及达到2kHz的峰值力轻敲模式,我们为单点力谱和成像提供最广的ramp速率范围,同时保持 pN 级别的力控制。

全谱覆盖 – 我们的新 RampScript™ 功能允许用户构建、控制和记录复杂的纳米力学测量,用于蛋白质拉伸、配体受体相互作用、细胞松弛和粘弹性测试。在系统的核心性能上建立的low force触发功能和无延迟执行,提供最准确的脚本执行和力控制。在直观的拖放过程中创建力谱脚本,并提供包括每段光学同步在内的终极灵活性。

PeakForce QNM模式下活 MDCK 细胞的形貌图像(左)和相应模量图像(右)。与肌动蛋白纤维相对应的细胞结构显示更高的模量(较浅),而细胞表面特征(被认为是微绒毛)看起来比细胞膜本身更软(较暗)。(1 kHz PeakForce QNM模式,32 μm 图像)。

最优化的细胞动力学

细胞迁移动力学 – 高分辨率Fast Tapping模式下的视频可直接观察活内皮细胞前部的细胞膜发生褶皱和相关肌动蛋白细胞骨架的动态重排。图像以 35 秒/帧(左 = 37μm 扫描大小)和 12.5 秒/帧(右 - 27μm 扫描大小)获得。样本由德国明斯特大学的伊万·利亚什科维奇博士和赫尔曼·席勒斯博士提供。

快速敲击活细胞 - Bioscope Resolve 是唯一能够快速扫描,并且同时提供捕获活细胞实时动态行为所需的大范围扫描 (XYZ = 100μm x 100μm x 15μm)的原子力显微镜。在与细胞过程相关的时间尺度上进行高分辨率 AFM 测试上,Resolve 的Fast Tapping功能是在这方面的一个真正的进步。结合先进的光学显微镜和环境控制,活细胞研究从未如此简单。

无缝结合荧光和生物力学

扩展的测量可能性 – MIROView GUI 通过完全同步 AFM 图像、力阵列和单条力曲线和光学图像、数据收集,确保得到专家级别的数据。

无缝的光学集成 – BioScope Resolve AFM 与光学显微镜无缝集成,要归功于它所开发的通信协议一直以服务研究人员应用需要为目标。每个像素、每条线和每个图像上都能光学同步,提供在 AFM 上前所未见的灵活性。

完美的环境 – BioScope Resolve 拥有全新的隔音罩、工作站和全套生命科学研究所需的配件,如样品加热器、灌注池和正置的光学显微镜,可满足您的所有生物AFM研究需求。

应用

网络研讨会

反馈

推荐

听听客户怎么说

以前不可能表征像微绒毛这样的活细胞上的微小结构,但现在拥有BioScope Resolve改进的PeakForce Tapping模式,我可以在一小时内轻松地对它们进行成像。

德国明斯特大学赫尔曼·席勒斯博士

生物型原子力分析首次将在同一细胞上高分辨率分子结构与功能直接关联起来。BioScope Resolve 提供了必要的动态范围和分辨率,以便更深入地了解细胞和组织表面的结构-功能关系。

英国斯旺西大学刘易斯·弗朗西斯博士

凭借 PeakForce QNM 的独特功能和 BioScope AFM 上的多功能操作模式,我们准备好将我们的微纳机器操纵研究在超高分辨率的条件下扩展生物样品上。

香港中文大学张丽博士

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