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Sistema de microscopio invertido

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La plataforma completamente nueva del microscopio invertido de Nikon para captura avanzada de imágenes. Vea más que antes.

Vista rápida de Eclipse Ti2 (0:28)

El Eclipse Ti2 entrega un inigualable campo de visión de 25 mm que revoluciona la manera de ver. Con este increíble campo de visión, el Ti2 maximiza el área de registro de las cámaras CMOS de formato grande sin comprometer la calidad, además de mejorar notablemente el procesamiento de datos. La plataforma excepcionalmente estable, sin corrimiento del Ti2 está diseñada para satisfacer las exigencias de captura de súper resolución, además sus exclusivas capacidades de disparo de hardware mejoran hasta las aplicaciones de captura de imágenes más complejas y de mayor velocidad. Por otro lado, las exclusivas funciones inteligentes del Ti2 orientan a los usuarios a través de los flujos de trabajo de captura mediante recopilación de datos de sensores internos, para eliminar la posibilidad de errores del usuario. Además se registra automáticamente el estado de cada sensor durante la adquisición, lo que permite controlar la calidad en experimentos de captura y mejorar la capacidad de reproducción de datos.  En combinación con el potente software de adquisición y análisis de Nikon, NIS-Elements, el Ti2 es una innovación total en captura de imágenes.

Key Features

Revolucionario campo de visión

Amplíe su vision (0:30)

A medida que la investigación tiende a aumentar de escala y a enfocarse en el nivel de sistemas, crece la demanda de adquisición de datos más rápida y mayores capacidades de rendimiento. El desarrollo de sensores de cámara de formato grande y el mejoramiento de las capacidades de procesamiento de las PC han facilitado estas tendencias. El Ti2, con su inédito campo de visión de 25 mm, ofrece el próximo nivel en escalabilidad y permite que los investigadores realmente maximicen la utilidad de los detectores de formato grande, además de preparar su plataforma fundamental de captura de imágenes para el futuro, a medida que la tecnología de las cámaras sigue desarrollándose aceleradamente.

Campo de visión sencillo de neuronas cultivadas, captado con objetivo apocromático Lambda Plan CFI de 60 aumentos y cámara DS-Qi2. 

Foto cortesía de J. Rappoport, Nikon Imaging Center, Northwestern Univ.; muestra cortesía de S. Kemal, B. Wang y R. Vassar, Northwestern Univ.

Iluminación brillante en un área amplia

Los LED de alta potencia entregan iluminación brillante a lo largo del amplio campo de visión del Ti2, lo que asegura resultados claros y consistentes en aplicaciones exigentes como DIC con alto aumento. La incorporación de un diseño de lente ojo de mosca entrega iluminación uniforme entre bordes para captura cuantitativa de alta velocidad y un mosaico perfecto de imágenes en aplicaciones de unión.

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Iluminador LED de alta potencia

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Lente ojo de mosca incorporada

El iluminador de epifluorescencia compacto, diseñado para captura con campo de visión amplio, está equipado con lente ojo de mosca de cuarzo y ofrece alta transmitancia a través de un amplio espectro que incluye UV. Los filtros de fluorescencia de gran diámetro con recubrimientos duros entregan imágenes con gran campo de visión y alta relación señal/ruido.

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Iluminador de epifluorescencia con amplio campo de visión

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Cubos de filtros de fluorescencia de gran diámetro

Óptica de observación de gran diámetro

El diámetro del trayecto de la luz de observación ha sido aumentado para lograr un número de campo de 25 en el puerto de captura de imágenes. El amplio campo de visión resultante puede captar aproximadamente el doble del área de la óptica convencional, lo cual permite que los usuarios logren el máximo rendimiento de los sensores de formato grande, como los detectores de CMOS.

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Lente de tubo ampliada

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Puerto de captura de imágenes con amplio número de campo 25

Objetivos para captura de imágenes con campo de visión amplio

Los objetivos con planeidad superior aseguran imágenes de alta calidad de borde a borde. Aprovechar al máximo el potencial del objetivo OFN25 acelera significativamente la recopilación de datos.

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Cámaras para adquisición de datos de gran volumen

La cámara monocromática de alta sensibilidad DS-Qi2 y la cámara a color de alta velocidad DS-Ri2 están equipadas con grandes sensores de imágenes CMOS de 36.0 x 23.9 mm y 16.25 megapíxeles, que maximizan el rendimiento con el amplio campo de visión de 25 mm del Ti2.

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Tecnología de cámara D-SLR optimizada para microscopía

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DS-Qi2

Ti2-Ri2

DS-Ri2


Insuperable óptica Nikon

La óptica al infinito CFI60 de alta precisión de Nikon, diseñada para uso con diversos métodos sofisticados de observación, es muy apreciada por los investigadores por su extraordinario rendimiento y confiabilidad.

Objetivos de contraste de fases apodizados

Los exclusivos objetivos de contraste de fase apodizados de Nikon, con filtros de amplitud selectivos, aumentan drásticamente el contraste y reducen los halos además de producir imágenes detalladas en alta definición.

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Células BSC-1 captadas con objetivo ADM ELWD de fluorita Plan S CFI 40xC

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Se incorpora una placa de fases apodizada en los objetivos APC

Sistema de contraste de fases externo (Ti2-E)

El sistema motorizado de contraste de fases externo permite que los usuarios combinen contraste de fases con epifluorescencia sin comprometer la transmisión de luz fluorescente, debido a que se omite la necesidad de objetivos de contraste de fases. Por ejemplo, pueden utilizarse objetivos de inmersión en líquido con AN muy alta para captura de imágenes de contraste de fases. Con este sistema externo de contraste de fases, los usuarios pueden combinar fácilmente contraste de fases con otras modalidades, incluida la captura con fluorescencia débil como TIRF y aplicaciones con pinzas ópticas.

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Imágenes de epifluorescencia y contraste de fases externo: células PTK-1 etiquetadas con GFP-alfa-tubulina captadas con objetivo de inmersión en aceite TIRF apocromático CFI de 100 aumentos. Foto cortesía de Alexey Khodjakov, Ph.D, investigador VI / profesor, Wadsworth Center

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DIC (contraste de interferencia diferencial)

La muy apreciada óptica DIC de Nikon produce imágenes uniformemente claras y detalladas con alta resolución y contraste a lo largo de la gama de aumento. Los prismas DIC se adaptan individualmente a cada lente objetivo para ofrecer las imágenes DIC de la mayor calidad con cada muestra.

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Los prismas DIC adaptados a objetivos individuales se montan en el revólver

NAMC (Nikon Advanced Modulation Contrast)

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Las lentes objetivo NAMC contienen moduladores giratorios

Esta es una técnica de captura de imágenes de alto contraste, compatible con plástico para muestras transparentes y no teñidas, como los ovocitos. NAMC entrega imágenes pseudo 3D con apariencia de sombra. La dirección del contraste puede ajustarse fácilmente para cada muestra.

Collar de corrección automático (Ti2-E)

Harmonic drive mechanism for high-precision control of correction collar movement

Los cambios de grosor de la muestra, grosor del cristal de cubierta, distribución del índice de refracción en la muestra y temperatura pueden causar aberración esférica y deterioro de la imagen. Los objetivos de mejor calidad con frecuencia están equipados con collares de corrección para compensar estos cambios; el posicionamiento preciso del collar es fundamental para lograr imágenes de alta resolución y alto contraste. Este nuevo collar de corrección automatizado cuenta con reductor armónico y algoritmo de corrección automática, lo que permite que los usuarios ajusten el collar con precisión a fin de lograr siempre el máximo rendimiento del objetivo.

Epifluorescencia

Los objetivos de la serie λ, con la tecnología de recubrimiento de nanocristales patentada de Nikon, son perfectos para la exigente captura de imágenes de fluorescencia multicanal con señal baja, que requiere alta corrección de aberración y transmisión en una amplia gama de longitud de onda. En combinación con los nuevos cubos de filtros de fluorescencia que ofrecen mejor detección de fluorescencia y medidas contra la luz parásita, como el exterminador de ruido, los objetivos de la serie λ demuestran su potencia en observaciones de señal débil como captura de moléculas individuales e incluso aplicaciones basadas en luminiscencia.

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Recubrimiento convencional

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Recubrimiento de nanocristales


Enfoque perfeccionado

El sistema Nikon Perfect Focus (0:33)

El más mínimo cambio de temperatura y vibraciones en el entorno de captura puede tener un gran impacto en la estabilidad del enfoque. El Ti2 elimina el desplazamiento del enfoque mediante medidas estáticas y dinámicas para permitir una visualización fiel del mundo nanoscópico y microscópico durante experimentos prolongados de lapso de tiempo.


Con nuevo diseño mecánico para lograr la máxima estabilidad (Ti2-E)

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El mecanismo de enfoque Z de alta estabilidad se mantiene adyacente al revólver, incluso en configuraciones expandidas

A fin de mejorar la estabilidad del enfoque, los mecanismos de enfoque automático PFS y el disco Z se rediseñaron por complete.

El nuevo mecanismo de enfoque Z es más pequeño y su posición es adyacente al revólver para minimizar las vibraciones. Se mantiene adyacente al revólver incluso en configuración expandida (platina levantada), para asegurar la estabilidad en todas las aplicaciones.

El detector del sistema Perfect Focus (PFS) se ha extraído del revólver para reducir la carga mecánica en el revólver. El nuevo diseño también minimiza la transferencia de calor, lo que ayuda a aumentar la estabilidad del entorno de captura. Con este fin, el consumo de energía del motor del disco Z también se ha reducido. En combinación, estos nuevos diseños mecánicos generan una plataforma de captura de imágenes ultra estable, perfecta para captura de moléculas individuales y aplicaciones de súper resolución.


Sistema Nikon Perfect Focus de cuarta generación (Ti2-E)

La generación más reciente del sistema Perfect Focus (PFS) corrige automáticamente el desplazamiento del enfoque causado por los cambios de temperatura y las vibraciones mecánicas que pueden producirse por diversos factores, como la adición de reactivos a la muestra y la captura de imágenes por posiciones múltiples.

El PFS detecta y hace un seguimiento de un plano de referencia (como la superficie del cubreobjetos en el caso de los objetivos de inmersión) en tiempo real para conservar el enfoque. La exclusiva tecnología de compensación óptica permite que los usuarios mantengan el enfoque en una posición arbitraria respecto al plano de referencia. El usuario simplemente puede enfocar en el plano deseado y luego conectar el PFS. Luego, el PFS mantiene el enfoque de forma automática y continua mediante un mecanismo de retroalimentación de alta velocidad y un codificador lineal incorporado; así se logran imágenes de alta confiabilidad incluso si se trata de tareas complejas y a largo plazo.

PFS es compatible con una amplia gama de aplicaciones, desde experimentos de rutina con placas de cultivo de plástico hasta captura de imágenes de moléculas individuales y multifotónica. También es compatible con una amplia gama de longitudes de onda, de ultravioleta a infrarrojo, y permite mantener el enfoque perfecto incluso en aplicaciones multifotónicas y con pinzas ópticas.

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Espectro de PFS dicróico


Assist Guide inteligente

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Los sensores incorporados detectan en estado de los componentes del microscopio 

Ya no es necesario memorizar complejos procedimientos de alineación y operación del microscopio. El Ti2 integra datos de los sensores para que usted pueda orientarse a través de estos pasos y así eliminar los errores del usuario y permitir que los investigadores se concentren en los datos.

Visualización continua del estado del microscopio (Ti2-E/A)

Cambie de perspectiva (0:19)

Un conjunto de sensores incorporados detecta y transmite información de estado de diversos componentes del microscopio. Toda la información de estado se registra en los metadatos cuando se adquieren imágenes con una computadora, para que pueda recuperar con facilidad las condiciones de adquisición o verificar los errores de configuración.

Además, una cámara interna incorporada permite que los usuario vean la apertura posterior, lo cual facilita la confirmación de la alineación del anillo de fase y la "cruz de malta" en DIC. También ofrece un método seguro para alinear láseres en aplicaciones como TIRF.


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Luces de estado

El estado del microscopio puede visualizarse en una tablet y también puede determinarse basándose en las luces de estado de la parte delantera del microscopio, lo que permite determinar el estado en una sala oscura.


Orientación para procedimientos operacionales (Ti2-E/A)

La función Assist Guide del Ti2 ofrece orientación interactiva paso a paso para operar el microscopio. Assist Guide puede visualizarse en una tablet o PC e integra datos en tiempo real de los sensores incorporados y una cámara interna. Assist Guide es una función diseñada para ayudar a los usuarios durante los procesos de alineación para solucionar problemas y configurar experimentos.

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Detección automática de errors (Ti2-E/A)

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El modo de verificación permite que los usuarios confirmen fácilmente, en una tablet o PC, que todos los componentes correctos del microscopio estén instalados para el método de observación seleccionado. Esta capacidad elimina el tiempo y el esfuerzo que normalmente requiere la solución de problemas cuando no se logra el método de observación deseado. Esta funcionalidad es particularmente favorable cuando hay varios usuarios involucrados, cada cual con el potencial de hacer cambios inesperados a la configuración del microscopio. También pueden preprogramarse procedimientos de verificación personalizados.


Operación intuitiva

El emplazamiento de todos los botones e interruptores se basa en el tipo de iluminación que controlan. Los botones que controlan la observación diascópica se ubican en el lado izquierdo del microscopio y aquellos que controlan la observación de epifluorescencia están en el lado derecho. Los botones que controlan las operaciones comunes están en el panel delantero. Esta separación por zonas ofrece una distribución fácil de recordar, una característica conveniente al momento de operar el microscopio en una sala oscura.

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❶ Interruptor giratorio (Ti2-E)

Se han incorporado interruptores giratorios al diseño para controlar dispositivos como la torreta del filtro de fluorescencia y el revólver. Estos tipos de interruptores emulan la sensación de rotación manual de estos dispositivos, para que el control sea intuitivo. Se les pueden incorporar funciones adicionales, de modo que un interruptor pueda operar varios dispositivos relacionados. Por ejemplo, el interruptor de la torreta del filtro de fluorescencia no solo gira la torreta, cuando el usuario lo presiona también abre y cierra el obturador de fluorescencia. También es posible programar estos interruptores para operar una rueda de filtro de barrera y la unidad de contraste de fases externa.

❷ Botón de función programable (Ti2-E/A)

Estos botones convenientemente ubicados permiten personalizar la interfaz del usuario. Los usuarios pueden seleccionar más de 100 funciones, como control de dispositivos motorizados como obturadores e incluso salida de señal a dispositivos externos mediante el puerto de E/S para adquisición por disparo. También pueden asignarse funciones de modo a estos botones, que permiten cambiar instantáneamente de método de observación almacenando la configuración de cada dispositivo motorizado.

❸ Perilla de enfoque (Ti2-E)

Se proporciona un botón de aceleración de enfoque y un botón de conexión de PFS, adyacentes a las perillas de enfoque. Los dos botones son fáciles de identificar con el tacto por sus formas diferentes. La velocidad de enfoque se ajusta automáticamente para el objetivo utilizado, lo que permite una operación sin esfuerzo ya que se mantiene en la posición ideal.

Control intuitivo con mando y tablet (Ti2-E)

El mando del Ti2 no solo controla el movimiento de la platina, sino también la mayoría de las funciones motorizadas del microscopio, incluida la actividad del PFS. Puede mostrar las coordenadas XYZ y el estado de los componentes del microscopio, ofreciendo un método eficaz para que el usuario lo controle de forma remota. Las funciones motorizadas del Ti2 también pueden controlarse desde una tablet conectada por red de área local inalámbrica al microscopio, para ofrecer una interfaz gráfica versátil de control del mismo.

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