FV5000
FLUOVIEW™ FV5000 공초점 레이저 주사 현미경으로 현미경 검사의 한계를 그 어느 때보다 한층 더 확장해보세요. Evident의 뛰어난 광학 전문성과 첨단 감지 및 스캐닝 기술로 강화된 FV5000은 탁월한 선명도, 속도, 신뢰성을 갖춘 정밀 이미징의 새로운 기준을 제시합니다.
혁신적인 SilVIR™ 검출기는 광자 단위의 정량화를 제공하며, 재설계된 스캐너 제어는 2K 공진 및 8K 갈보 스캐닝을 통해 동적 이벤트를 더욱 정밀하게 포착할 수 있습니다. 스마트 자동화로 작업 흐름이 간소화되고, 내장된 안정성으로 재현 가능한 결과가 보장됩니다. 기존 기술을 기반으로 혁신을 주도하는 FV5000은 복잡한 이미징을 자신감 있는 발견으로 이끕니다.
쉽고 강력한 이미징: 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 선명하게
FLUOVIEW FV5000은 모든 차원의 발견을 위해 만들어진 플랫폼입니다. 표면에서의 선명한 광자 수준 정량 분석부터 두꺼운 살아있는 샘플에서의 심층적인 다광자 이미징까지, FV5000은 모든 규모의 생물학을 포착합니다.
SilVIR™ 검출기는 뛰어난 감도, 넓은 동적 범위, 광자 수준의 정밀도를 제공하며, 2K 공진 스캐너와 8K 갈보 스캐너는 실시간으로 움직임을 고정하여 탁월한 선명도를 구현합니다. 스마트 자동화는 설정 및 워크플로를 간소화하여 일관되고 재현 가능한 결과를 제공합니다.
고급 감지 기능, 지능형 설계, 직관적인 조작이 결합된 FV5000은 강력한 이미징을 그 어느 때보다 쉽게 구현하여 연구자들이 더 짧은 시간 안에 더 많은 세부 사항을 더 안정적으로 포착할 수 있도록 도와줍니다.
신뢰할 수 있는 정밀한 이미징 100년이 넘는 광학적 우수성을 계승한 FV5000은 신경과학, 세포생물학, 신약 개발, 암 연구, 발생생물학 등 생명과학 이미징 분야에서 새로운 기준을 세우며, 까다로운 샘플 광학적 깊이에 명확한 해답을 제공합니다. FV5000은 그 어느 때보다 더 빠르고 쉽게, 선명하고 완전한 정량화 가능한 데이터를 수집하도록 설계된 차세대 플랫폼입니다.
FV5000을 직접 사용해 보세요. 이 현미경이 여러분이 시연하는 마지막 레이저 스캐닝 현미경이 될 것입니다. | ![]() i 7색 Tetbow를 발현하는 마우스 뇌 슬라이스(자궁 내 전기천공)가 SeeDB2로 투명화 처리되었습니다. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University. |
+ + + + i MAP2(녹색) 및 Hoechst(파란색) 염색된 DIV 45의 KOLF2.1J 세포 주기질 오가노이드. 샘플 제공자: Declan J. Brennan, UBC의 Nygaard Lab. | 모든 픽셀, 모든 실험에서 절대적 정량화 첨단 현미경 검사의 새로운 기준, SilVIR™ 검출기는 업계에서 가장 넓은 동적 범위에서 광자 수준의 정량 분석과 뛰어난 감도, 초고 신호 대 잡음을 제공합니다. 업계 최초의 내장형 레이저 파워 모니터를 신뢰하세요. 이로써 현재와 미래에 촬영하는 샘플에서 일관되고 재현 가능한 조명이 보장됩니다. 마지막으로, 아름다운 이미지와 아름답게 정량화 가능한 결과를 결합합니다. |
![]() | “검출기의 우수한 동적 범위 덕분에, 이전에는 과다 노출이나 과소 노출에 대한 타협 없이는 달성할 수 없었던 다양한 라벨을 이미징이 가능해졌습니다.” 조나단 예프 박사 세포생물학 및 해부학과, University of Calgary |
SilVIR™ 차세대 검출기 기술 Evident의 특허받은 실리콘 포토멀티플라이어(Silicon Photomultiplier) 설계를 바탕으로 개발된 SilVIR 기술은 매우 높은 감도와 업계 최고 수준의 동적 범위로 모든 광자를 검출합니다. 저잡음 전자 회로와 내장형 레이저 파워 모니터는 조명 안정성을 유지하고, 미약한 신호에서 심부 조직 영상까지 재현 가능하며 정량적인 결과를 보장합니다. | ![]() i 모든 레벨의 신호에서 탁월한 영상을 기대하세요. 품질 저하 없이 동일한 샘플에서 강한 신호와 매우 약한 신호를 선명하게 이미징합니다. 히스토그램은 정량적으로 측정 가능한 강도와 최소한의 배경을 가진 불연속적인 광자 수를 보여줍니다. |
+ + + + i 상단: GaAsP-PMT 검출기에서 관찰된 이미지 포화 현상(빨간색). 하단: SilVIR 검출기로 촬영한 동일한 이미지(포화 없음). | 포화된 이미지는 과거에 남겨두세요 SilVIR 검출기는 광범위한 동적 범위를 제공하여 신호 클리핑을 방지하고 설정 조정에 소요되는 시간을 최소화합니다. 각 캡처는 더블클론, 스티칭 또는 스펙트럼 언믹싱에 적합한 유효하고 불포화된 데이터를 제공합니다. 단일 광자 이벤트부터 강렬한 형광까지, SilVIR는 한 번의 획득으로 전체 신호 스펙트럼을 기록합니다. 높은 동적 범위는 이미지 세부 정보까지 보존하면서 밝은 영역의 포화를 방지하여, 재수집의 필요성을 줄이고 일관되고 정량적인 이미지 분석을 가능하게 합니다. |
두 개의 스캐너, 하나의 워크플로우: 고밀도 샘플링 및 고속 이미징. 타협은 없습니다. 고속 시리즈나 픽셀 밀도가 높은 맵이 필요한도, FV5000은 유연하게 대응합니다. 공진 스캐너는 평군화가 거의 또는 전혀 없이 20 mm FOV 전체에서 빠른 세포 역동성을 선명하게 포착하여, 최대 438 FPS에서 고품질, 고 SNR의 원시 이미지를 제공합니다. 8K × 8K 갈보 스캐닝으로 전환하여, 0.2µs까지 매우 짧은 픽셀 당 조사 시간으로 넓은 영역을 높은 공간 해상도로 촬영합니다. 고 NA 대물렌즈와 FV-OSR 소프트웨어를 사용하여 별도의 하드웨어 없이 6개 분광 채널 전반에 걸쳐 최대 120 nm XY 해상도를 달성할 수 있습니다. 결과: 더 적은 제약과 더 빠른 데이터 확보 속도. | ![]() i 스티칭된 SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 슬라이스. Thy1-YFP-H 형질전환 생쥐의 피질층 5 피라미드 뉴런에 EYFP가 발현되었으며, 이미지는 LUPLAPO25XO 대물렌즈와 공진 스캐너로 획득되었습니다. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University. |
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SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 Thy1-YFP-H의 피질층 5 피라미드 뉴런에서 EYFP가 발현됨. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University.
손쉬운 초고해상도 이미징 강력하면서도 손쉽게 얻을 수 있는 세포학적 해답 추가 하드웨어 없이 FV5000에서 초고해상도 이미징을 구현하세요. 고 NA 대물렌즈(예: A Line™ HR 시리즈)와 FV-OSR 소프트웨어를 함께 사용하면 XY 평면에서 120nm 수준까지 세포 내 구조를 손쉽게 해상할 수 있습니다. FV-OSR는 공초점 조리개를 자동으로 조정하여 고주파 신호 성분을 포착 및 증강함으로써 실시간으로 또렷하고 상세한 이미지를 제공합니다. SiVIR 검출기의 감도와 결합하여 FV5000은 최대 6개의 스펙트럼 채널에서 동시에 초고해상도를 구현합니다. 이제껏 경험하지 못한 수준으로 이미징과 발견의 한계를 넓혀보세요. | ![]() i Lifeact-mScarlet-I 및 EB3-3xmNeonGreen을 발현하는 배양된 HeLa 세포. FV5000에서 초고해상도 모드로 획득되었습니다. 샘플 제공자: Haruka Mi, Kazuhiro Aoki 교수, Graduate School of Biostudies, Kyoto University. 자세한 정보는 henriettalacksfoundation.org를 방문하세요. |
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SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 슬라이스. Ypet은 2/3층 피라미드 뉴런(자궁 내 전기천공)에서 발현됩니다. 샘플 제공: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University.
i GCaMP6f를 발현하는 급성 후각구 슬라이스를 SeeDB-Live로 클리어링한 실시간 영상입니다. 표면으로부터 70 µm 깊이에서 획득되었습니다. | i 표면에서 120 µm 깊이에서 획득된 실시간 영상입니다. | i 표면에서 200 µm 깊이에서 획득된 실시간 영상입니다. |
생물학의 움직임: 세포에서 배아까지 생물학의 움직임을 자세히 관찰해보세요. FRAP부터 절개까지, SiVIR의 정량적 감지와 빠른 스캔은 최소 평균화만으로도 약한 신호를 포착하여 실시간 프레임 속도에서 높은 SNR을 제공합니다. 생체 표본에서 정밀한 자극을 통해 반복적이고 목표 지향적인 교란을 유도할 수 있으며, 복구, 이동 및 신호 전달을 시간에 따라 추적할 수 있습니다. 넓은 선형 동적 범위는 포화를 방지하여 타임랩스 데이터를 분석에 적합한 상태로 유지합니다. | i 살아있는 zebrafish(제브라피시) 배아에서 미세소관(녹색)의 국소적 광자 절제 후 복구 반응을 보여주는 타임랩스 시퀀스. 샘플 제공자: Soraya Villaseca 박사, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge. |
![]() | “이런 이미징 품질은 이전에 본 적이 없습니다.” 소라야 빌라세카 박사 생리학, 발달 및 신경과학과, University of Cambridge |
FLUOVIEW Smart™ Software로 구현되는 처음부터 끝까지의 간편함 실제 연구자들이 과학적 과제에 직면한 데서 영감을 받아, FV5000은 공초점 이미징을 변화시키며 더욱 스마트하고 빠르게 만들고 있습니다.
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![]() i TrueResolution 기술은 교정 칼라 조정을 자동화합니다. TruResolution 기술은 다양한 대물렌즈와 호환되며, 두꺼운 샘플의 깊이에 따라 일관성으로 인한 과도 수차를 최소화하기 위해 대물렌즈 설정을 미세하게 조정합니다. | ![]() i 왼쪽: 자동 교정 칼라 미적용. 오른쪽: 자동 교정 칼라(correction collar) 적용. 자동 교정 칼라 조정으로 더욱 선명하고 자세한 이미지를 제공합니다. |
지능형 음영 보정 전체 영역의 선명도와 정밀성을 위해, Intelligent Shading Correction으로 자동으로 매끄럽고 고품질의 이어붙인 이미지를 생성합니다. |
i 왼쪽: Intelligent Shading Correction 미적용 오른쪽: Intelligent Shading Correction 적용 Intelligent Shading Correction(지능형 음영 보정) 기능은 시야 전체의 불균일한 조명을 자동으로 보정하여 수동 조정 없이 연결된 이미지를 생성하며, 대면적 이미지에서 효율성과 일관성을 향상시킵니다. |
i 위 줄: 원시 이미지. 아래 줄: TruAI 이미지. 막에 GFP가 발현된 인간 iPSC 유래 신장 오르가노이드. GFP 신호는 항-GFP 1차 항체와 Alexa Fluor 488 2차 항체를 사용하여 면역 증폭하였고, 라미닌-111/211은 Alexa Fluor 568로 표지하였으며, 핵은 DAPI로 염색하였습니다. 920 nm 및 1064 nm의 달인 파장형 파이버 레이저를 사용하여 2K 공진 이미지에서 동시 3CH 다중광자 이미징을 수행하였습니다. 샘플 제공자: 로버트 터넬 박사, 카티아 휘퍼 교수 Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge | 귀하의 연구만큼 역동적인 소프트웨어 도구 노이즈 최소화, 데이터 극대화 FV5000의 소프트웨어 생태계에는 이미지 품질을 향상시키고, 분석을 가속화하며, 복잡한 워크플로우를 간소화하는 고급 AI 도구들이 포함되어 있습니다. 이 모든 과정은 과학적 엄격성을 희생하지 않고 이루어집니다. TruAI 노이즈 감소는 SilVIR 검출기 노이즈 패턴에 대해 학습된 신경망을 활용하여 이미 높은 FV5000의 신호 대 잡음비를 더욱 향상시킵니다. 실시간 또는 후처리에 적용되더라도 TruAI는 공명 영상의 명확성을 회복하고 시간적 해상도를 유지하면서 광손상을 최소화합니다. 다운스트림 분석 속도를 높이기 위해, 사전 훈련된 AI 모델은 이미지 데이터를 자동으로 분할하여 수작업 부담을 최소화하고 여러 실험에서 더 빠르고 일관된 결과를 보장합니다. |
딥러닝 기반 이미지 분할 기존의 임계값을 뛰어넘다 전통적인 강도 기반 임계값 처리 방법은 속도가 느리고 결과가 일정하지 않으며 샘플 조건에 매우 민감할 수 있습니다. TruAI 이미지 분할은 딥 러닝을 활용해 기존 방식으로는 놓칠 수 있는 미묘한 패턴과 희미한 신호를 인식하여, 약하게 표시된 구조와 복잡한 조직을 정확하고 재현 가능하게 분할할 수 있습니다. 세포를 명확하게 구분하고 답을 빠르게 찾으세요. | i TruAI를 이용한 구형체 이미징 및 분석. 왼쪽: TruAI 미적용. 오른쪽: TruAI와 함께 TruAI는 산란으로 인해 DAPI 신호가 약해지는 높은 침투 깊이에서도 세포를 분할하고 분류합니다. |
| 신뢰성과 유연성 |
장기적인 정밀함과 견고함을 위해 설계되 었습니다 FV5000은 오랜 기간 정밀성과 적응성을 유지할 수 있도록 설계되어, 여러분의 연구에 필요한 신뢰성과 유연성을 제공합니다. 현재의 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하고, 연구가 발전함에 따라 손쉽게 확장하세요. 워크플로가 발전함에 따라 검출기, 카메라 및 레이저를 추가하거나, MPE 모듈로 다중 광자 이미징으로 업그레이드하여 단일/다중 광자 획득과 2차 및 3차 고조파 생성 모두 가능합니다. 스마트 하드웨어 및 소프트웨어가 이미징 성능을 지속적으로 모니터링 및 최적화하여 일관되고 재현 가능한 결과를 보장합니다. Evident의 글로벌 서비스 및 지원 네트워크와 함께, 모든 시스템은 지속적인 신뢰와 가동 시간을 제공하도록 구축되었습니다. 재현성을 위해 설계됨 FV5000은 능동적인 시스템 모니터링을 통해 측정 정밀도를 유지합니다. Laser Power Monitor(LPM)는 세션마다 레이저 출력의 일관성을 유지해주어, 다양한 사용자가 며칠 또는 몇 주 간격을 두고도 동일한 조건에서 이미지를 획득할 수 있도록 합니다. 이러한 안정성은 양적, 종단적 연구에 필요한 재현성을 뒷받침합니다. 성능을 더욱 안전하게 보호하기 위해, Microscope Performance Monitor(MPM)는 시스템의 민감도와 이미징 일관성을 자동으로 평가합니다. 편차를 조기에 감지하여 연구자가 결과에 대한 확신을 유지하고 모든 데이터 세트가 실제 실험 조건을 반영하도록 보장합니다. |
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| 구성 | ||||||||||||||||
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| 공초점 | ||||||||||||||||
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| 다광자(Multiphoton) | ||||||||||||
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| 서비스 | ||||||||||||||||||||
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| 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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쉽고 강력한 이미징: 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 선명하게
FLUOVIEW FV5000은 모든 차원의 발견을 위해 만들어진 플랫폼입니다. 표면에서의 선명한 광자 수준 정량 분석부터 두꺼운 살아있는 샘플에서의 심층적인 다광자 이미징까지, FV5000은 모든 규모의 생물학을 포착합니다.
SilVIR™ 검출기는 뛰어난 감도, 넓은 동적 범위, 광자 수준의 정밀도를 제공하며, 2K 공진 스캐너와 8K 갈보 스캐너는 실시간으로 움직임을 고정하여 탁월한 선명도를 구현합니다. 스마트 자동화는 설정 및 워크플로를 간소화하여 일관되고 재현 가능한 결과를 제공합니다.
고급 감지 기능, 지능형 설계, 직관적인 조작이 결합된 FV5000은 강력한 이미징을 그 어느 때보다 쉽게 구현하여 연구자들이 더 짧은 시간 안에 더 많은 세부 사항을 더 안정적으로 포착할 수 있도록 도와줍니다.
신뢰할 수 있는 정밀한 이미징 100년이 넘는 광학적 우수성을 계승한 FV5000은 신경과학, 세포생물학, 신약 개발, 암 연구, 발생생물학 등 생명과학 이미징 분야에서 새로운 기준을 세우며, 까다로운 샘플 광학적 깊이에 명확한 해답을 제공합니다. FV5000은 그 어느 때보다 더 빠르고 쉽게, 선명하고 완전한 정량화 가능한 데이터를 수집하도록 설계된 차세대 플랫폼입니다.
FV5000을 직접 사용해 보세요. 이 현미경이 여러분이 시연하는 마지막 레이저 스캐닝 현미경이 될 것입니다. | ![]() i 7색 Tetbow를 발현하는 마우스 뇌 슬라이스(자궁 내 전기천공)가 SeeDB2로 투명화 처리되었습니다. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University. |
+ + + + i MAP2(녹색) 및 Hoechst(파란색) 염색된 DIV 45의 KOLF2.1J 세포 주기질 오가노이드. 샘플 제공자: Declan J. Brennan, UBC의 Nygaard Lab. | 모든 픽셀, 모든 실험에서 절대적 정량화 첨단 현미경 검사의 새로운 기준, SilVIR™ 검출기는 업계에서 가장 넓은 동적 범위에서 광자 수준의 정량 분석과 뛰어난 감도, 초고 신호 대 잡음을 제공합니다. 업계 최초의 내장형 레이저 파워 모니터를 신뢰하세요. 이로써 현재와 미래에 촬영하는 샘플에서 일관되고 재현 가능한 조명이 보장됩니다. 마지막으로, 아름다운 이미지와 아름답게 정량화 가능한 결과를 결합합니다. |
![]() | “검출기의 우수한 동적 범위 덕분에, 이전에는 과다 노출이나 과소 노출에 대한 타협 없이는 달성할 수 없었던 다양한 라벨을 이미징이 가능해졌습니다.” 조나단 예프 박사 세포생물학 및 해부학과, University of Calgary |
SilVIR™ 차세대 검출기 기술 Evident의 특허받은 실리콘 포토멀티플라이어(Silicon Photomultiplier) 설계를 바탕으로 개발된 SilVIR 기술은 매우 높은 감도와 업계 최고 수준의 동적 범위로 모든 광자를 검출합니다. 저잡음 전자 회로와 내장형 레이저 파워 모니터는 조명 안정성을 유지하고, 미약한 신호에서 심부 조직 영상까지 재현 가능하며 정량적인 결과를 보장합니다. | ![]() i 모든 레벨의 신호에서 탁월한 영상을 기대하세요. 품질 저하 없이 동일한 샘플에서 강한 신호와 매우 약한 신호를 선명하게 이미징합니다. 히스토그램은 정량적으로 측정 가능한 강도와 최소한의 배경을 가진 불연속적인 광자 수를 보여줍니다. |
+ + + + i 상단: GaAsP-PMT 검출기에서 관찰된 이미지 포화 현상(빨간색). 하단: SilVIR 검출기로 촬영한 동일한 이미지(포화 없음). | 포화된 이미지는 과거에 남겨두세요 SilVIR 검출기는 광범위한 동적 범위를 제공하여 신호 클리핑을 방지하고 설정 조정에 소요되는 시간을 최소화합니다. 각 캡처는 더블클론, 스티칭 또는 스펙트럼 언믹싱에 적합한 유효하고 불포화된 데이터를 제공합니다. 단일 광자 이벤트부터 강렬한 형광까지, SilVIR는 한 번의 획득으로 전체 신호 스펙트럼을 기록합니다. 높은 동적 범위는 이미지 세부 정보까지 보존하면서 밝은 영역의 포화를 방지하여, 재수집의 필요성을 줄이고 일관되고 정량적인 이미지 분석을 가능하게 합니다. |
두 개의 스캐너, 하나의 워크플로우: 고밀도 샘플링 및 고속 이미징. 타협은 없습니다. 고속 시리즈나 픽셀 밀도가 높은 맵이 필요한도, FV5000은 유연하게 대응합니다. 공진 스캐너는 평군화가 거의 또는 전혀 없이 20 mm FOV 전체에서 빠른 세포 역동성을 선명하게 포착하여, 최대 438 FPS에서 고품질, 고 SNR의 원시 이미지를 제공합니다. 8K × 8K 갈보 스캐닝으로 전환하여, 0.2µs까지 매우 짧은 픽셀 당 조사 시간으로 넓은 영역을 높은 공간 해상도로 촬영합니다. 고 NA 대물렌즈와 FV-OSR 소프트웨어를 사용하여 별도의 하드웨어 없이 6개 분광 채널 전반에 걸쳐 최대 120 nm XY 해상도를 달성할 수 있습니다. 결과: 더 적은 제약과 더 빠른 데이터 확보 속도. | ![]() i 스티칭된 SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 슬라이스. Thy1-YFP-H 형질전환 생쥐의 피질층 5 피라미드 뉴런에 EYFP가 발현되었으며, 이미지는 LUPLAPO25XO 대물렌즈와 공진 스캐너로 획득되었습니다. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University. |
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SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 Thy1-YFP-H의 피질층 5 피라미드 뉴런에서 EYFP가 발현됨. 샘플 제공자: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University.
손쉬운 초고해상도 이미징 강력하면서도 손쉽게 얻을 수 있는 세포학적 해답 추가 하드웨어 없이 FV5000에서 초고해상도 이미징을 구현하세요. 고 NA 대물렌즈(예: A Line™ HR 시리즈)와 FV-OSR 소프트웨어를 함께 사용하면 XY 평면에서 120nm 수준까지 세포 내 구조를 손쉽게 해상할 수 있습니다. FV-OSR는 공초점 조리개를 자동으로 조정하여 고주파 신호 성분을 포착 및 증강함으로써 실시간으로 또렷하고 상세한 이미지를 제공합니다. SiVIR 검출기의 감도와 결합하여 FV5000은 최대 6개의 스펙트럼 채널에서 동시에 초고해상도를 구현합니다. 이제껏 경험하지 못한 수준으로 이미징과 발견의 한계를 넓혀보세요. | ![]() i Lifeact-mScarlet-I 및 EB3-3xmNeonGreen을 발현하는 배양된 HeLa 세포. FV5000에서 초고해상도 모드로 획득되었습니다. 샘플 제공자: Haruka Mi, Kazuhiro Aoki 교수, Graduate School of Biostudies, Kyoto University. 자세한 정보는 henriettalacksfoundation.org를 방문하세요. |
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SeeDB2로 투명화한 마우스 뇌 슬라이스. Ypet은 2/3층 피라미드 뉴런(자궁 내 전기천공)에서 발현됩니다. 샘플 제공: 후지모토 사토시 박사, 이마이 타케시 박사 또는 후지모토 사토시 및 이마이 타케시 박사, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University.
i GCaMP6f를 발현하는 급성 후각구 슬라이스를 SeeDB-Live로 클리어링한 실시간 영상입니다. 표면으로부터 70 µm 깊이에서 획득되었습니다. | i 표면에서 120 µm 깊이에서 획득된 실시간 영상입니다. | i 표면에서 200 µm 깊이에서 획득된 실시간 영상입니다. |
생물학의 움직임: 세포에서 배아까지 생물학의 움직임을 자세히 관찰해보세요. FRAP부터 절개까지, SiVIR의 정량적 감지와 빠른 스캔은 최소 평균화만으로도 약한 신호를 포착하여 실시간 프레임 속도에서 높은 SNR을 제공합니다. 생체 표본에서 정밀한 자극을 통해 반복적이고 목표 지향적인 교란을 유도할 수 있으며, 복구, 이동 및 신호 전달을 시간에 따라 추적할 수 있습니다. 넓은 선형 동적 범위는 포화를 방지하여 타임랩스 데이터를 분석에 적합한 상태로 유지합니다. | i 살아있는 zebrafish(제브라피시) 배아에서 미세소관(녹색)의 국소적 광자 절제 후 복구 반응을 보여주는 타임랩스 시퀀스. 샘플 제공자: Soraya Villaseca 박사, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge. |
![]() | “이런 이미징 품질은 이전에 본 적이 없습니다.” 소라야 빌라세카 박사 생리학, 발달 및 신경과학과, University of Cambridge |
FLUOVIEW Smart™ Software로 구현되는 처음부터 끝까지의 간편함 실제 연구자들이 과학적 과제에 직면한 데서 영감을 받아, FV5000은 공초점 이미징을 변화시키며 더욱 스마트하고 빠르게 만들고 있습니다.
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![]() i TrueResolution 기술은 교정 칼라 조정을 자동화합니다. TruResolution 기술은 다양한 대물렌즈와 호환되며, 두꺼운 샘플의 깊이에 따라 일관성으로 인한 과도 수차를 최소화하기 위해 대물렌즈 설정을 미세하게 조정합니다. | ![]() i 왼쪽: 자동 교정 칼라 미적용. 오른쪽: 자동 교정 칼라(correction collar) 적용. 자동 교정 칼라 조정으로 더욱 선명하고 자세한 이미지를 제공합니다. |
지능형 음영 보정 전체 영역의 선명도와 정밀성을 위해, Intelligent Shading Correction으로 자동으로 매끄럽고 고품질의 이어붙인 이미지를 생성합니다. |
i 왼쪽: Intelligent Shading Correction 미적용 오른쪽: Intelligent Shading Correction 적용 Intelligent Shading Correction(지능형 음영 보정) 기능은 시야 전체의 불균일한 조명을 자동으로 보정하여 수동 조정 없이 연결된 이미지를 생성하며, 대면적 이미지에서 효율성과 일관성을 향상시킵니다. |
i 위 줄: 원시 이미지. 아래 줄: TruAI 이미지. 막에 GFP가 발현된 인간 iPSC 유래 신장 오르가노이드. GFP 신호는 항-GFP 1차 항체와 Alexa Fluor 488 2차 항체를 사용하여 면역 증폭하였고, 라미닌-111/211은 Alexa Fluor 568로 표지하였으며, 핵은 DAPI로 염색하였습니다. 920 nm 및 1064 nm의 달인 파장형 파이버 레이저를 사용하여 2K 공진 이미지에서 동시 3CH 다중광자 이미징을 수행하였습니다. 샘플 제공자: 로버트 터넬 박사, 카티아 휘퍼 교수 Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge | 귀하의 연구만큼 역동적인 소프트웨어 도구 노이즈 최소화, 데이터 극대화 FV5000의 소프트웨어 생태계에는 이미지 품질을 향상시키고, 분석을 가속화하며, 복잡한 워크플로우를 간소화하는 고급 AI 도구들이 포함되어 있습니다. 이 모든 과정은 과학적 엄격성을 희생하지 않고 이루어집니다. TruAI 노이즈 감소는 SilVIR 검출기 노이즈 패턴에 대해 학습된 신경망을 활용하여 이미 높은 FV5000의 신호 대 잡음비를 더욱 향상시킵니다. 실시간 또는 후처리에 적용되더라도 TruAI는 공명 영상의 명확성을 회복하고 시간적 해상도를 유지하면서 광손상을 최소화합니다. 다운스트림 분석 속도를 높이기 위해, 사전 훈련된 AI 모델은 이미지 데이터를 자동으로 분할하여 수작업 부담을 최소화하고 여러 실험에서 더 빠르고 일관된 결과를 보장합니다. |
딥러닝 기반 이미지 분할 기존의 임계값을 뛰어넘다 전통적인 강도 기반 임계값 처리 방법은 속도가 느리고 결과가 일정하지 않으며 샘플 조건에 매우 민감할 수 있습니다. TruAI 이미지 분할은 딥 러닝을 활용해 기존 방식으로는 놓칠 수 있는 미묘한 패턴과 희미한 신호를 인식하여, 약하게 표시된 구조와 복잡한 조직을 정확하고 재현 가능하게 분할할 수 있습니다. 세포를 명확하게 구분하고 답을 빠르게 찾으세요. | i TruAI를 이용한 구형체 이미징 및 분석. 왼쪽: TruAI 미적용. 오른쪽: TruAI와 함께 TruAI는 산란으로 인해 DAPI 신호가 약해지는 높은 침투 깊이에서도 세포를 분할하고 분류합니다. |
| 신뢰성과 유연성 |
장기적인 정밀함과 견고함을 위해 설계되 었습니다 FV5000은 오랜 기간 정밀성과 적응성을 유지할 수 있도록 설계되어, 여러분의 연구에 필요한 신뢰성과 유연성을 제공합니다. 현재의 요구 사항에 맞게 시스템을 구성하고, 연구가 발전함에 따라 손쉽게 확장하세요. 워크플로가 발전함에 따라 검출기, 카메라 및 레이저를 추가하거나, MPE 모듈로 다중 광자 이미징으로 업그레이드하여 단일/다중 광자 획득과 2차 및 3차 고조파 생성 모두 가능합니다. 스마트 하드웨어 및 소프트웨어가 이미징 성능을 지속적으로 모니터링 및 최적화하여 일관되고 재현 가능한 결과를 보장합니다. Evident의 글로벌 서비스 및 지원 네트워크와 함께, 모든 시스템은 지속적인 신뢰와 가동 시간을 제공하도록 구축되었습니다. 재현성을 위해 설계됨 FV5000은 능동적인 시스템 모니터링을 통해 측정 정밀도를 유지합니다. Laser Power Monitor(LPM)는 세션마다 레이저 출력의 일관성을 유지해주어, 다양한 사용자가 며칠 또는 몇 주 간격을 두고도 동일한 조건에서 이미지를 획득할 수 있도록 합니다. 이러한 안정성은 양적, 종단적 연구에 필요한 재현성을 뒷받침합니다. 성능을 더욱 안전하게 보호하기 위해, Microscope Performance Monitor(MPM)는 시스템의 민감도와 이미징 일관성을 자동으로 평가합니다. 편차를 조기에 감지하여 연구자가 결과에 대한 확신을 유지하고 모든 데이터 세트가 실제 실험 조건을 반영하도록 보장합니다. |
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| 구성 | ||||||||||||||||
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| 공초점 | ||||||||||||||||
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| 다광자(Multiphoton) | ||||||||||||
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| 서비스 | ||||||||||||||||||||
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| 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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