生物型布里渊显微镜-Discoverer
Discoverer是一款由德国Cellsense公司开发的全自动生物型布里渊显微镜,通过布里渊散射对生物样品进行力学特性的非侵入式测量。系统采用780 nm激光,光毒性极低,可在长期实验中最大程度保护样品;用户无需机械接触,即可直接获得三维空间的力学信息,尤其适合活体研究。
Discoverer生物型布里渊显微镜可兼容倒置与正置显微镜,并集成了最新的布里渊技术:多级干涉光谱探测器、优化的光路,以及创新的自动化功能。其革命性的软件设计降低了使用门槛,用户无需成为专家即可快速获得可靠结果,可以应用于如肿瘤诊断,角膜力学,类器官发育力学协同,植物组织形态发生,植物根系的力学结构以及软物质力学不同领域研究。

基本参数
布里渊散射激光:780nm
光谱分辨率<1pm
兼容主流的正置/倒置显微镜
全自动化仪器设置与校准
应用领域
3D生物力学:肿瘤诊断与其微环境,类器官胚胎发育力学环境
植物力学:植物细胞和组织的机械特性
软物质:水凝胶、基质蛋白等力学特性
产品特点:
全自动布里渊成像系统
非接触力学测量
无需标记,直接观测
三维深度成像
可整合多种成像模式:明场,宽场和共聚焦等
支持布里渊成像与显微成像叠加
超高的光谱分辨率:1pm
高兼容性:Discoverer适配四大主流的正置/倒置显微镜和载物台等,如奥林巴斯IXplore,BX系列,徕卡DMi, DM系列,蔡司Axio Imager, Axio Oberver系列和尼康Ti2, Ni系列显微镜。
应用案例
活体斑马鱼尾部组织发育与修复的力学特性研究
斑马鱼尾部组织中肌肉、脊索空泡细胞和细胞外基质等解剖学标志显示出清晰的力学对比。

斑马鱼幼体脊髓的不同区域(橙色:非受伤区,蓝色:受伤区,绿色:受伤区附近)在发育和修复过程中布里渊频移随时间变化,显示布里渊频移在损伤后短暂下降。

水凝胶中肿瘤球体的力学特性研究
为了探究微环境刚度和可降解性对肿瘤球体生长的影响,将 MDA-MB-231(基底型乳腺癌细胞系)、PANC1(胰腺癌细胞系)和 PC3(前列腺癌细胞系)分别包埋于顺应性和坚硬的不可降解水凝胶中,发现在坚硬凝胶中生长的 MDA-MB-231、PANC1 和 PC3 细胞的布里渊频移低于顺应性水凝胶中的球体。

测试数据
U2OS活性细胞荧光成像(左),明场成像(中)与布里渊成像显示核内弹性(右)
在水凝胶中培养的了12天的肿瘤球明场成像与其机械特性

拟南芥根冠的布里渊频移图

部分用户单位

部分发表文章
【1】Mahajan, Vaibhav, et al. "Cells dynamically adapt their nuclear volumes and proliferation rates during single to multicellular transitions." Advanced Science (2026): e24325.
【2】Moreira Lana, Gabriela, et al. "Fluorosilane-induced softening and collapse of micropillar arrays." Journal of Micromechanics and Microengineering 35.11 (2025): 115009.
【3】Edwards-Jorquera, Sandra, et al. "Mechanical control of tissue growth during limb regeneration." bioRxiv (2025): 2025-04.
【4】Bouvet, Pierre, et al. "Consensus statement on Brillouin light scattering microscopy of biological materials." Nature Photonics 19.7 (2025): 681-691.
【5】Jähnke, Torsten “Feeling with Photons: Brillouin Microscopy Advances Biomaterials Research.” BioPhotonics 3 (2025): 32-37.
【6】Beck, Timon, et al. "Optical characterization of molecular interaction strength in protein condensates." Molecular biology of the cell 35.12 (2024): ar154.
【7】Kolb, Julia, et al. "Small leucine-rich proteoglycans inhibit CNS regeneration by modifying the structural and mechanical properties of the lesion environment." Nature communications 14.1 (2023): 6814.
【8】Riquelme-Guzmán, Camilo, et al. “In vivo assessment of mechanical properties during axolotl development and regeneration using confocal Brillouin microscopy.” Open Biol 12 (6) (2022): 220078.
【9】Abuhattum, Shada, et al. „Adipose cells and tissues soften with lipid accumulation while in diabetes adipose tissue stiffens.” Sci Rep 12 (2022), 10325.
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