Mais rápido, mais brilhante e mais versátil
A CSU-X1 é o modelo de alta velocidade da nossa série CSU, que é amplamente reconhecida como a ferramenta mais avançada para geração de imagens de células vivas.
- A velocidade de escaneamento mais rápida do mundo, de até 2.000 fps
- Varredura de disco Nipkow aprimorada por microlente
- Roda de filtro com seis posições de filtro (no modelo de alta qualidade)
- Bloco de espelho dicroico intercambiável e filtros de emissão
- 3 configurações: Modelo de 1 câmera, modelo de 2 câmeras, modelo de campo claro
- Redução de 40% nas emissões de CO2
Princípios da tecnologia de digitalização de disco Nipkow aprimorada por microlente
Um disco giratório Nipkow contendo cerca de 20.000 orifícios e um segundo disco giratório contendo o mesmo número de microlentes para focalizar a luz do laser de excitação em cada orifício correspondente são fixados mecanicamente com um motor e fazem uma varredura rasterizada muito rápida do campo de visão com cerca de 1.000 feixes de laser quando girados. O pinhole e o padrão de microlentes são organizados em nosso design exclusivo para otimizar a varredura rasterizada. A varredura de múltiplos feixes com o CSU-X1 não só aumenta a velocidade de varredura, mas também resulta em fotobranqueamento e fototoxicidade significativamente menores, porque a excitação múltipla precisa apenas de um baixo nível de potência do laser na amostra para excitar totalmente a fluorescência.
Detalhes
Mais rápido
- A velocidade de digitalização mais rápida do mundo (até 2.000 fps em full-frame).
- Yokogawa com seis posições de filtro, move-se para a posição adjacente a 33 ms, a velocidade mais rápida do mundo.
Mais brilhante
Eficiência de potência de excitação dobrada*1 com lente modeladora de feixe recém-desenvolvida, permite o uso de lasers de menor potência e pode reduzir o tempo de exposição da câmera.
Triplicou*1S/N ao reduzir o ruído de fundo em um terço, expandindo a capacidade de geração de imagens com pouca luz. Imagens significativamente mais brilhantes*1 usando os espelhos dicróicos e filtros de emissão mais eficientes.
Mais versátil -2ª opção de câmera*1
Você pode obter imagens de duas faixas de emissão diferentes simultaneamente com duas câmeras ou pode usar seletivamente uma das duas câmeras instaladas que seja mais adequada para os requisitos experimentais atuais. Para cada porta de câmera, você pode optar por instalar uma roda de filtro de alta velocidade (opcional). Além do adaptador padrão de montagem em C, estão disponíveis adaptadores para câmera 8X8 EMCCD e câmera de montagem em F (opção).
Mais versátil - Opção de caminho de campo brilhante*2
Ele permite usar uma câmera para geração de imagens confocais com o CSU-X1 e imagens de campo claro (não confocais) por meio do caminho de luz de desvio.
Mais versátil - bloco de espelho intercambiável e filtros intercambiáveis
Bloco de espelho dicroico e filtros de emissão facilmente intercambiáveis.
*1 É necessário usar sua escolha de espelhos dicroicos disponíveis comercialmente para a geração simultânea de imagens multicoloridas.
*2 A opção de campo brilhante não é aplicável a algumas configurações de microscopia devido à interferência estérica. Informe-se sobre a aplicabilidade.
Modelo de alta qualidade (roda de filtro de 6 posições)
Modelo de alta qualidade (roda de filtro de 12 posições)
Modelo básico
Unidade principal *1 | Unidade principal + Brightfield*2 |
Unidade principal + Segunda câmera*2 |
|
---|---|---|---|
Método de varredura confocal | Varredura de disco Nipkow aprimorada por microlente | ||
Velocidade de escaneamento | Opção: 1.500 ~ 5.000 rpm (padrão) 1.500 ~ 10.000 rpm (alta velocidade) *3 |
||
Sincronização externa | Sincronização da velocidade de varredura por meio de sinais de pulso Entrada: nível TTL 300Hz ~ 2KHz Correspondente à velocidade de rotação do disco Nipkow 1.500~10. 000rpm*3 |
||
Comprimento de onda da excitação | 405~647nm | ||
Segunda porta | - | Brightfield | Segunda câmera |
Espelho dicroico | Opção*4 | ||
Troca de espelho dicroico | 3CH automático (O bloco de espelho dicroico pode ser trocado) |
||
Entrada do feixe de laser | Conector AFC (8 graus polido) | ||
Fibra óptica | Yokogawa Fibra de modo único com preservação de polarização*5 | ||
Roda do filtro (lado da emissão) |
Roda de filtro com seis posições de filtro | ||
Filtro de emissão | Opção*4 | ||
Operação painel | Interruptor de abertura/fechamento do obturador do laser | ||
Controle externo | Interface RS-232C via unidade de controle | ||
Suporte para microscópio | Adaptador de montagem em C | ||
Ambiente operacional | 15~40℃ / 20~75% RH | ||
Energia consumo (unidade principal) |
24VDC 1A máx. | ||
Energia consumo (Adaptador CA) |
Entrada: 100 a 240 VCA ± 10 %, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz, 75 W no máximo. Saída: 24VDC 2.5Amax. |
||
Dimensão externa *6 | 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm | 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm | 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm |
Peso*7 | 8,9 kg | 11,7 kg | 13,0 kg |
*1 Fornecido com uma unidade de controle (para roda de filtro) e uma roda de filtro.
*2 Fornecido com duas unidades de controle (uma para cada roda de filtro e outra para campo claro) e uma roda de filtro.
*3 Opção.
*4 Os filtros não estão incluídos (filtro de excitação, filtro de emissão, espelho dicroico). Informe-se conforme sua necessidade.
*5 Fornecido com cada unidade principal CSU-X1.
*6 Excluindo peças salientes. Incluindo a roda do filtro.
Unidade principal *1 | Unidade principal + Brightfield*2 |
Unidade principal + Segunda câmera*2 |
|
---|---|---|---|
Método de varredura confocal | Varredura de disco Nipkow aprimorada por microlente | ||
Velocidade de escaneamento | Opção: 1.500 ~ 5.000 rpm (padrão) 1.500 ~ 10.000 rpm (alta velocidade) *3 |
||
Sincronização externa | Sincronização da velocidade de varredura por meio de sinais de pulso Entrada: nível TTL 300Hz ~ 2KHz Correspondente à velocidade de rotação do disco Nipkow 1.500~10. 000rpm*3 |
||
Comprimento de onda da excitação | 405~647nm | ||
Segunda porta | - | Brightfield | Segunda câmera |
Espelho dicroico | Opção*4 | ||
Troca de espelho dicroico | 3CH automático (O bloco de espelho dicroico pode ser trocado) |
||
Entrada do feixe de laser | Conector AFC (8 graus polido) | ||
Fibra óptica | Yokogawa Fibra de modo único com preservação de polarização*5 | ||
Roda do filtro (lado da emissão) |
Roda de filtro com 12 posições de filtro | ||
Filtro de emissão | Opção*4 | ||
Operação painel | Interruptor de abertura/fechamento do obturador do laser | ||
Controle externo | Interface RS-232C via unidade de controle | ||
Suporte para microscópio | Adaptador de montagem em C | ||
Ambiente operacional | 15~40℃ / 20~75% RH | ||
Energia consumo (unidade principal) |
24VDC 1A máx. | ||
Energia consumo (Adaptador CA) |
Entrada: 100 a 240 VCA ± 10 %, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz, 75 W no máximo. Saída: 24VDC 2.5Amax. |
||
Dimensão externa *6 | 258(W)×329.8(H)×213.4(L)mm | 259(W)×374.3(H)×248(L)mm |
309.8(W)×329.8(H)×392(L)mm |
Peso*7 | 7,8 kg | 10,6 kg | 12,2 kg |
*1 Fornecido com uma unidade de controle (para roda de filtro) e uma roda de filtro.
*2 Fornecido com duas unidades de controle (uma para cada roda de filtro e outra para campo claro) e uma roda de filtro.
*3 Opção.
*4 Os filtros não estão incluídos (filtro de excitação, filtro de emissão, espelho dicroico). Informe-se conforme sua necessidade.
*5 Fornecido com cada unidade principal CSU-X1.
*6 Excluindo peças salientes. Incluindo a roda do filtro.
Unidade principal *1 | Unidade principal + Brightfield*2 |
Unidade principal + Segunda câmera*2 |
|
---|---|---|---|
Método de varredura confocal | Varredura de disco Nipkow aprimorada por microlente | ||
Velocidade de escaneamento | Opção: 1.500~5.000 rpm (padrão) 1.500~5.000rpm (alta velocidade)* 3 * 4 1.500~10.000 rpm (alta velocidade)* 3 * 4 |
||
Sincronização externa | Opção*4 | ||
Comprimento de onda da excitação | 405~647nm | ||
Segunda porta |
- |
Brightfield | Segunda câmera |
Espelho dicroico | Opção*5 | ||
Troca de espelho dicroico | Manual 1CH (O bloco de espelho dicroico pode ser trocado) |
||
Entrada do feixe de laser | Conector AFC (8 graus polido) | ||
Fibra óptica | Yokogawa Fibra de modo único com preservação de polarização*6 | ||
Roda do filtro (lado da emissão) |
- | ||
Filtro de emissão | Opção*5 | ||
Operação painel | Interruptor de abertura/fechamento do obturador do laser | ||
Controle externo | -*4 | ||
Suporte para microscópio | Adaptador de montagem em C | ||
Ambiente operacional | 15~40℃ / 20~75% RH | ||
Energia consumo (unidade principal) |
24VDC 1A máx. | ||
Energia consumo (Adaptador CA) |
Entrada: 100~240 VAC ±10%, 50 ou 60Hz 、75W máx. Saída : 24VDC 2,5A máx. |
||
Dimensão externa *6 | 175(L)×328,5(A)×213,4(C) mm | 259(W)×373(H)×213.4(L)mm |
308.5(W)×328.5(H)×213.4(L)mm |
Peso*7 | 7,5 kg | 10,0 kg | 10,0 kg |
*1 Fornecido com uma unidade de controle (para roda de filtro) e uma roda de filtro.
*2 Fornecido com duas unidades de controle (uma para cada roda de filtro e outra para campo claro) e uma roda de filtro.
*3 Opção.
*4 Requer unidade de controle para controle de velocidade de rotação e sincronização externa.
*5 Os filtros não estão incluídos (filtro de excitação, filtro de emissão, espelho dicroico). Informe-se conforme sua necessidade.
*6 Fornecido com cada unidade principal CSU-X1.
*7 Excluindo peças salientes.
Unidade de controle ・ Roda do filtro
Unidade de controle | |||
Tipo | para roda de filtro de 6 posições (F1) | para roda de filtro de 12 posições (F2) | para campo claro (B1) |
Condição operacional | 15~40℃ 20~75%RH | ||
Energia consumo | Entrada: 100 a 240VAC ± 10%, 50 ou 60Hz, 200VAmax | ||
Dimensão externa (mm) |
213(L)×132(A)×438(C) mm | ||
Peso( | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,1 kg |
Roda de filtro de 6 posições para CSU-X1 | |||
Condição de operação | 15~40℃ 20~75%RH | ||
Energia consumo | - | ||
Dimensão externa | 112 (W)×226 (D)×100 (H) | ||
Peso | 1,9 kg |
Roda de filtro de 12 posições para CSU-X1 | ||||
Condição de operação | 15~40℃ 20~75%RH | |||
Energia consumo | - | |||
Dimensão externa | 154(W)×98(D)×154(H) | |||
Peso | 2,4 kg |
Comparação entre o produto alvo e o produto de referência
Produto alvo: CSU-X1 | Produto referenciado: CSU22+Filter Wheel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia (MJ) | Emissões de CO2 (kg) | Emissões de NOx (g) | Emissões de SOx (g) | Energia (MJ) | Emissões de CO2 (kg) | Emissões de NOx (g) | Emissões de SOx (g) | |
Matérias-primas | 2,335.5 | 132.5 | 337.1 | 130.1 | 2,610.0 | 148.0 | 374.9 | 147.1 |
Componentes | 10,510.2 | 494.5 | 1,423.4 | 452.8 | 15,329.2 | 728.1 | 2,061.7 | 671.7 |
Usinagem e montagem | 1,542.9 | 68.7 | 214.1 | 56.8 | 2,259.8 | 100.7 | 313.6 | 83.1 |
Logística | 2,717.7 | 185.5 | 210.8 | 471.1 | 3,211.7 | 218.9 | 252.3 | 553.9 |
Consumo | 36,713.5 | 1,635.9 | 5,094.8 | 1,351.5 | 66,087.0 | 2,944.8 | 9,171.0 | 1,126.4 |
Descarte | -569.9 | -31.9 | -75.7 | -33.6 | -612.8 | -34.5 | -81.2 | -37.4 |
Total | 53,249.8 | 2,485.3 | 7,204.4 | 2,428.8 | 88,884.8 | 4,106.0 | 12,092.2 | 3,851.5 |
fator funcional | 40.1% | 39.5% | 40.4% | 36.9% |
Observação: O valor do produto referenciado é calculado com base no fator funcional. Fator funcional: 2,16
Publicamos nossas informações nos seguintes SRSs.
Siga-nos.
Yokogawa Life Science
@Yokogawa_LS | |
Yokogawa Life Science | |
Yokogawa Life Science | |
-YouTube | Life Science Yokogawa |
Lista oficial de contas de mídia social da Yokogawa
Nikon Instruments Inc.
(North and South America)
Nikon Instruments Europe B.V.
(Europe)
Nikon Corporation
(Ásia, exceto Japão)
Recursos
Para investigar a dinâmica interativa das estruturas e organelas intracelulares no movimento estomático por meio da técnica de imagem ao vivo, um sistema CSU foi usado para capturar imagens tridimensionais (XYZN) e imagens com lapso de tempo (XYT) de células-guarda.
Unidade de scanner confocal mais rápida, mais brilhante e mais versátil
Lista de publicações selecionadas : CSU-X1
Downloads
Folhetos
- Unidade do scanner confocal CSU-X1 (1,3 MB)
Vídeos
YOKOGAWA A tecnologia proprietária Spinning Disk permite a geração rápida de imagens confocais em tempo real para aplicações como imagens 3D de alta velocidade e imagens de células vivas de longo prazo. Essas análises de imagens quantificáveis são ferramentas essenciais para a descoberta moderna e precisa de medicamentos.
Nos últimos 20 anos, a tecnologia Confocal Spinning Disk, de propriedade da YOKOGAWA, tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta de imagem indispensável entre os principais pesquisadores. A tecnologia permite a observação mais rápida de células vivas com imagens mais nítidas e com menos foto-branqueamento.
YOKOGAWA contribuirá para a evolução tecnológica, especialmente em ferramentas de medição e análise, para ajudar a construir um mundo onde os pesquisadores se concentrarão cada vez mais na interpretação perspicaz dos dados e no avanço do Life Science para beneficiar a humanidade.
Notícias
-
Press Release Jun 10, 2016 Yokogawa Desenvolve a unidade de scanner confocal CSU-SR
- Uma solução Yokogawa para a geração de imagens de super-resolução de células vivas -
Procurando mais informações sobre nosso pessoal, tecnologia e soluções?
Entre em contato conosco