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LAS-4000型化学发光及荧光影像分析仪

Fijifilm LAS-4000 Super CCD Remote Control Science Imaging System

LAS-4000型荧光图像分析仪(LAS)适用于需要高灵敏度CCD成像的领域

 

LAS-4000型荧光/化学发光成像分析系统结合了全新的CCD相机技术和简洁的用户操作界面,在丰富的模块化的基础上极大的提高了系统的灵敏度。富士全新的超级CCD成像芯片,像素组合模式和高灵敏度的相机镜头使研究者能够捕获到膜样品、凝胶样品或胶片样品的发光图像的微弱光信号,并提供前所未有的灵敏度和分辨率。多色发光的选项扩大了荧光成像的应用范围。是目前用于生命科学领域中灵敏度最高、功能性最强、性价比最高的高精密度研究工具之一。很多研究人员正在尝试以在普通实验室即可进行的化学发光来代替现存的放射性同位素技术。

新的超级CCD区域型成像芯片,改进的图像灵敏度和分辨率
  富士新CCD具有更高的灵敏度,同时提供了改进的微光图像捕获功能并提供出色的图像清晰度。这款新的芯片含有320万像素的超级CCD和冷却CCD镜头系统,其中315万像素用于实际的成像。通过采用八角形的光电二极管增加了像素的尺寸,从而捕获到大量的光信号。新芯片出众的图像感应能力可以提供高达630万像素(3072x2048像素)的超高分辨率的图像文件。
新的像素组合模式
  LAS-4000具有全新的像素组合模式,操作者通过有效的增加像素大小从而增加了系统的成像灵敏度。另外该过程同时也极大地增强了信噪比。四种像素组合模式:1x2(standard),2x4(high),4x8(super)及8x16(ultra)。以像素组合模式得到的图象通过基于软件的像素补充功能进一步增强从而弥补分辨率上的损失。
新的滤光片选择
  五孔滤光片塔放置在镜头的前方,它可以方便地在不到十秒的时间内完成电控的滤光片选择。通过Image Reader Lite软件,操作者可以控制三个标配滤光片(605DF40用于EB,Y515用于SYBR GREEN及510DF10用于GFP),第四个滤光片位置用于化学发光,第五个用户自定义的滤光片用于荧光。通过Image Reader Pro软件,用户可以完全控制5个滤光片的类型和位置。
额外光源
  LAS-4000系统光源的数量可以增加到六个,包括UV投射光源,白光投射光源和蓝、绿、红、白光侧位光源。
曝光选择
  极其快速,电子冷却,高分辨率的相机部件可以满足任何实验室长曝光时间的需要。在精确模式下的曝光可以在1/100秒到30小时之间进行设置以满足广泛的成像条件的要求。30小时的曝光功能可对非常模糊的图像进行过夜曝光。增量模式,循环模式和程序模式增加了曝光条件的多样性。
方便,多功能成像系统,简洁的用户界面
  LAS-4000系统的各种功能可以通过标准的USB接口在MAC或Windows应用软件实现远程控制。同时提供了图像捕获和分析软件。全新简洁的用户界面使研究者将更多的时间投入到研究工作而不必在系统的整合和维护上浪费时间。
遮光选项
  遮光暗箱为普通实验室提供了在各种光源下得到高灵敏图像的手段。将样品托盘放入到暗箱并关上遮光门后,所有的成像功能可以通过PC机实现远程控制。通过键盘和显示器,研究人员可以方便的调节聚焦,选择合适的滤光片及设置曝光时间来捕获图像。
测样的便捷性
  通过一个光学广角镜头LAS-4000的采样尺寸可以达到25x25cm。一个具有特富龙镀层的黑色的EPI托盘用于化学发光和侧光源的荧光。一个白色的DIA托盘用于白色透射光的数字成像,如考马斯亮蓝染色凝胶的检测等。一个DIA-UV托盘用于UV透射光源激发荧光的测量。一个无视差(NP)托盘用于多达两个孔板的化学发光的测量。该NP托盘包括一个置于孔板和镜头之间的菲涅耳透镜它可以消除96孔板各孔的视差。
高感度电子冷却式CCD,迅速达到-30℃
配备新设计的F 0.85大尺寸镜头(可遥控调焦)。配合4段像素结合功能,可高感度地检测化学发光
景外透过台,直射兰色LED,可高感度地检测荧光,可进行四色荧光图片叠加检测(MultiPlexing)
配有专业的NP Tray,可以做微孔盘检测
全新设计的影像读取软件,使操作的全自动性大幅提高

可检测的样品种类

  Chemiluminescence:ECL plusTM、ECLTM、SuperSignal、ImmunoStar、CDP-Star、CSPD
Fluorescence:EtBr、SYBR Green I、SYBR Green II、SYPRO Ruby、SYPRO Orange
Chemifluorescence:AttoPhosTM
Documentation:Silver or CBB-stained gels
在线产品样本(PDF格式)
   
上次更新时间:2013年12月30日
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