Fluor i In Vivo 是一种荧光体内成像系统。
荧光实验主要使用荧光素酶来标记细胞和获取图像。受感染的荧光素酶基因产生的光太弱,肉眼无法看到。将其用于细胞和活体动物时,光损失会更大。要捕捉亮度如此低的光的图像,成像系统需要采用超高灵敏度的图像传感器。
Fluor i In Vivo 是一款荧光体内成像设备,可检测从蓝色到近红外的大多数荧光物质,图像处理速度快。Fluor i In Vivo 使用无聚焦 HYPER APO 镜头,无需调整焦距即可捕捉每个通道的图像,从而获得更清晰的图像数据
HYPER APO 镜头:当光线从一种材料传递到另一种材料时,会发生折射。折射率随光的波长而变化。由于这种现象,形成图像的位置可能会因通过镜头的光波长而异。Fluor i In Vivo 采用了超变色技术,可以为每个通道提供经过焦距调整校正的图像数据。可以在所有通道上以一致的焦距采集图像,从而获得更清晰的图像数据,确保测量结果更准确
DDS(给药系统):在新药开发过程中,不仅药物疗效,而且靶向性也非常重要
细胞追踪(肿瘤、干细胞):荧光基因(如 GFP)可以转染到肿瘤细胞中,从而形成稳定的细胞系。形成稳定的细胞系。稳定的细胞系可以注射到实验动物体内诱导肿瘤形成,并通过成像测量肿瘤大小。
植物荧光成像:可用于监测植物中特定基因的表达