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SMZ25 / SMZ18

Stéréomicroscopes de recherche

Optiques de stéréomicroscope révolutionnaire

Les frontières traditionnelles entre des domaines scientifiques tels que la biologie moléculaire et la biologie du développement disparaissent rapidement, les chercheurs désirant relier les résultats au niveau moléculaire à ceux obtenus à partir d'études cellulaires, tissulaires et des organismes. Les domaines tels que la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la neurobiologie, l'embryologie, la biologie du développement et la biologie des systèmes ont de plus en plus besoin de systèmes d'imagerie couvrant des échelles spatiales allant des cellules individuelles aux organismes entiers.

Compte-tenu de ces exigences, Nikon a mis au point un stéréomicroscope doté d'un grand rapport de zoom de 25: 1, d'une résolution élevée et d'une transmission de fluorescence exceptionnelle.

Télécharger SMZ25/18 Brochure (6.25MB)

Télécharger Stereo Microscopes Brochure (9.79MB)


Caractéristiques-clés

La plus grande plage de zoom au monde permet une imagerie macro à micro de haute résolution

  • SMZ25

Un système optique innovant appelé Perfect Zoom System fournit le premier rapport de zoom au monde de 25: 1 (plage de zoom: 0,63x - 15,75x). Même avec un objectif 1x, le SMZ25 capture toute la boîte de 35 mm entier et offre simultanément des détails microscopiques.

Espèce Arthromacra
(Utilisation du plan SHR Apo 1x avec SMZ25)
Image reproduite avec l'aimable autorisation de l’Association japonaise des insectes


Le système Nikon Perfect Zoom offre de nouveaux niveaux de puissance et de polyvalence

Une percée dans la conception du stéréomicroscope est le fait quele système de zoom parfait change dynamiquement la distance entre les deux axes optiques lorsque le facteur de zoom est modifié. Ce changement dans la distance de l'axe optique permet la maximisation de l'entrée de la lumière dans le système optique à chaque grossissement. Le résultat est une plage de zoom étendue et sans compromis, une résolution élevée dans les deux parcours oculaires et des aberrations minimales sur toute la plage de zoom. En outre, cette avancée dans la conception optique permet à toutes ces caractéristiques souhaitables d'être logées dans un corps de zoom compact, résultant en une conception ergonomique de l'instrument.


Résolution supérieure jamais vue auparavant sur un stéréomicroscope

  • SMZ25
  • SMZ18

L'objectif de la série SHR Plan Apo offre une résolution élevée de 1100 PL / mm (valeur observée, utilisation du plan SHR Apo 2x au zoom maximum), fournissant des images brillantes avec des couleurs fidèles à la réalité.


Comparaison de la résolution et de l'aberration chromatique par graphique de résolution

SMZ25

Modèle conventionnel


Auto Link Zoom (ALZ) prend en charge la visualisation transparente à différentes échelles

  • SMZ25

ALZ ajuste automatiquement le facteur de zoom pour conserver le même champ de vision lors de la permutation des objectifs. Cette fonction permet la permutation transparente entre l'imagerie de l'organisme entier à faible grossissement et l'imagerie détaillée à fort grossissement.


Amélioration de la luminosité et de l'éclairage uniforme dans la plage de faible grossissement

La série SMZ25 est le premier stéréomicroscope au monde à utiliser une lentille fly-eye sur un accessoire d'épifluorescence. Cette conception innovante assure un éclairage lumineux et uniforme, même à faible grossissement, ce qui permet d'obtenir une uniformité de luminosité sans compromis sur un grand champ de vision.

Fixation d'épifluorescence conventionnelle
Faible couverture d'éclairage

Nouvelle fixation d'épifluorescence
Lentille à oeillet éclairant uniformément tout le champ de vision


Rapport S / B amélioré et images fluorescentes limpides grâce à un système optique amélioré

Le système optique de marque Nikon nouvellement développé offre une amélioration drastique dans le rapport signal sur bruit même à fort grossissement. Ce rapport S / B amélioré permet de capturer des signaux de faible fluorescence et des événements sensibles à la lumière tels que la division cellulaire, ce qui est difficile à utiliser avec les stéréomicroscopes classiques.

Des neurones fluorescents simples peuvent être visualisés dans C. elegans vivant
Images en fluorescence et OCC d'un C. elegans vivant exprimant des neurones marquées avec GFP et RFP (à l’aide de SHR Plan Apo 2x à un grossissement de 3x avec SMZ25)
Image fournie par le Dr. Julie C. Canman, Université Columbia


Corps du zoom avec des améliorations significatives des performances optiques

Nikon a réussi à améliorer le signal et à réduire le bruit dans les images fluorescentes en utilisant une lentille de transmission à courte longueur d'onde. Combiné à un accessoire d'épifluorescence innovant, le SMZ18 / 25 est plus à même de détecter le signal d'émission que les stéréomicroscopes conventionnels à fluorescence.


Large gamme de capacités d'imagerie numérique avec les logiciels d'imagerie de la série Digital Sight et NIS-Elements

Obtenez facilement les informations dont vous avez besoin, telles que la position du lecteur Z, le facteur de zoom, l'objectif, le cube de filtre et la luminosité LED DIA en utilisant le microscope pour les séries Digital Sight et NIS-Elements ou Digital Sight DS-L4.

Logiciel d'imagerie NIS-Elements

Un logiciel pour tous les systèmes, le logiciel d’imagerie multi-plateforme phare de Nikon, NIS-Elements, peut également être utilisé avec les derniers systèmes de microscopie stéréoscopique SMZ25 et SMZ18 de Nikon. NIS-Elements permet un large éventail de fonctionnalités d'imagerie numérique avancées.

Multicanal (multicolore)

Plusieurs canaux fluorescents peuvent être capturés conjointement avec d'autres méthodes d'imagerie telles que OCC ou Brightfield.

Images prises en couleurs individuelles

Superposition d'images avec toutes les couleurs

Cellules individuelles résolues dans un embryon de drosophile vivant exprimant GFP et mCherry (Utilisation de SHR Plan Apo 2x à un grossissement de 8x avec SMZ25)
Image offerte par Max V. Staller, Ph.D., Clarissa Scholes et Angela DePace, Ph.D., École de Médecine d’Harvard


Accéléré (intervalles)

Installez facilement une expérience d'imagerie accélérée avec NIS-Elements.

Imagerie calcique: L'imagerie en accéléré de neurones exprimant GCaMP à l'intérieur d'un poisson-zèbre vivant montre des neurones individuels qui se déclenchent à différents moments (exrémités des flèches). La dernière période montre tout un groupe de neurones qui se déchargent (astérisque).

(Utilisation de SHR Plan Apo 2x à un grossissement du zoom de 9x avec le SMZ25 et la tête de caméra DS-Qi1)


Profondeur de champ étendue (EDF)

Capturez plusieurs images de haute résolution à différentes profondeurs focales pour créer une image unique de profondeur de champ ou une image quasi 3D.

Sélectionnez la zone de mise au point et produisez une image d’embryon de poisson-zèbre entièrement mise au point (Utilisation de SHR Plan Apo 2x à un grossissement de zoom de 3,4x avec SMZ25)
Image offerte par Hisaya Kakinuma, Ph.D., Laboratoire pour la régulation des gènes du développement, Groupe des Sciences du cerveau pour le développement, Institut des sciences du cerveau RIKEN


Éclairage OCC facile à utiliser

La nouvelle base LED DIA avec un illuminateur OCC intégré génère un minimum de chaleur, consomme très peu d'énergie et est durable. Cet illuminateur peut améliorer le contraste des surfaces inégales, comme celle d'un embryon.

Illumination diascopique conventionnelle

Illuminateur OCC

Embryon de poisson-zèbre (utilisant SHR Plan Apo 1x à un grossissement de 5x avec le zoom 25)
Image offerte par Junichi Nakai, Ph.D. Institut des sciences du cerveau de l'Université Saitama


L'illuminateur OCC peut être contrôlé à l'aide d'un levier coulissant. Grâce aux échelles du levier coulissant, l'utilisateur peut enregistrer et reproduire les niveaux d'éclairage souhaités. De plus, une plaque OCC peut être insérée dans l’éclairage à partir des côtés avant et arrière, de manière à pouvoir observer des images avec différentes directions de l’ombre.


Qu'est-ce que l'illumination de l'OCC?

L'acronyme OCC signifie « oblique coherent contrast » (OCC), qui est une forme de méthode d'éclairage oblique développée par Nikon. Par rapport à l’éclairage diascopique classique qui éclaire directement par le bas, l’éclairage OCC applique une lumière cohérente aux échantillons dans une direction diagonale, ce qui contraste avec les structures d’échantillon incolores et transparentes.


Examples of OCC images

OCC illumination

Standard transmitted illumination

C. elegans using SHR Plan Apo 1X, at zoom magnification of 13.5X, SMZ18 with P-DSF32
Fiber Diascopic Illumination

Image courtesy of: Dr. Yoshiaki Furukawa
Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology,
Keio University

OCC illumination

Standard transmitted illumination

1 day Zebrafish embryo using SHR Plan Apo 1X, at zoom magnification of 8X, SMZ18 with P-DSF32
Fiber Diascopic Illumination

OCC illumination

Standard transmitted illumination

2 days post hatching Zebrafish using SHR Plan Apo 1X, at zoom magnification of 13.5X, SMZ18 with P-DSF32
Fiber Diascopic Illumination

Image courtesy of:Hitoshi Okamoto, MD, PhD
Lab for Neural Circuit Dynamics of Decision Making RIKEN Center for Brain Science (CBS)


Télécommande conviviale

  • SMZ25

La télécommande offre un accès facile aux commandes de zoom et de mise au point et est conçue pour une utilisation par les droitiers comme les gauchers. La télécommande comporte un écran LCD avec un rétro-éclairage réglable qui fournit des informations sur le facteur de zoom, l'objectif, le cube de filtre, et la luminosité DIA par LED d'un seul coup d'œil.

La télécommande comporte un écran LCD avec un rétro-éclairage réglable qui fournit des informations sur le facteur de grossissement, l'objectif, le cube de filtre, et la luminosité DIA par DEL d'un seul coup d'œil.


Imagerie sur axe pour les images numériques

Basculez facilement entre la position stéréo (vue stéréoscopique) et la position mono (vue dans l'axe) lors de l'utilisation de l'embout intelligent P2-RNI2 en faisant simplement glisser l'objectif.