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使用Prime 95B 科学级 CMOS 相机拍摄的图像,该相机来自 Photometrics。

背景

海德堡生物体研究中心(COS)的目标是研究超越生物组织阶段界限的生物体生物学。COS 的研究与教学致力于从分子基础到细胞生物学、发育生物学和生理学,再到进化与生物多样性,以及植物和动物系统中的系统生物学与生物技术等生物体生物学领域。Jan Felix Evers 博士及其团队的主要研究兴趣在于中枢神经系统中神经回路是如何在细胞和分子水平上形成的。他们的研究重点在于利用旋转盘活细胞成像技术来探讨这些问题,该技术需要极高的灵敏度和分辨率。

挑战

突触发生对过表达伪影非常敏感。为了以最小的干扰研究突触发生,研究团队设计了一套系统,用于可视化单个神经元中的内源性基因表达。他们的挑战在于处理低拷贝数的荧光团(低至单分子水平),因此荧光产率较低。

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Photometrics 相机性能卓越且可靠。我们现在能够可视化以前无法看到的事物[使用 Prime 95B 科学级 CMOS 相机]。——Jan Felix Evers 博士

解决方案

团队希望找到最佳解决方案以覆盖其所有应用。Prime 95B 科学 CMOS在所有可用的科学级CMOS相机中,它提供了最大的可用视野和最高的灵敏度,并且在60倍放大倍率下具有最佳的采样密度。此外,Evolve 512 EMCCD在检测单分子水平的低内源基因表达时,提供了最佳的灵敏度和信噪比。“在仔细测试了更广泛的相机后,我们选择了Photometrics的装备。Evolve为我们要求最苛刻的样本提供了最低的噪声底和最高的灵敏度,而Prime 95B则提供了更高的采样密度,其信噪比几乎与EMCCD一样出色,”Evers博士分享道。“Photometrics相机性能卓越且可靠,”Evers博士总结道,“我们现在能够观察到以前无法看到的事物。”