NanoTracker 2是一款基于研究级倒置光学显微镜的光镊平台,专为敏感操作、力和跟踪实验而设计。使用NanoTracker 2,用户可以捕获和跟踪从几微米到30纳米的颗粒,并能够以纳米精度和飞牛顿分辨率实时控制、操作和观察样品。
使用NanoTracker 2,用户可以捕获和跟踪从几微米到30纳米的颗粒,并能够以纳米精度和飞牛顿分辨率实时控制、操作和观察样品。
NanoTracker技术提供了粒子/细胞相互作用的精确量化和可重复性测量。该系统提供了关于单分子力学的精确信息,也可用于确定机械特性,如单分子的粘附性、弹性或刚度。
该视频展示了共聚焦扫描显微镜与光学粒子操作相结合
新系统旨在检测最小的力,并以最高的精度操纵粒子或分子。特殊的激光稳定和新设计的检测电子在头部提供非常低的噪音水平。此外,激光光束路径的紧凑折叠设计使系统不受漂移影响。
双束或多束配置,组合解决方案粗和超精确的样品定位给用户的灵活性。几种光束转向选项,包括新设计的枢轴点压电驱动反射镜和快速声光偏转器(aod)完美匹配任何应用的要求。
除了广泛的样品定位控制,包括定制的闭环压电样品阶段选项,陷阱可以通过样品在3D中单独操纵。此外,两个陷阱的激光功率可以独立控制。这种自由要求允许广泛的实验分析和几何。
这两个陷阱是可用的全部时间,并由一个激光源极化分裂产生。这使得系统在对抗漂移时超级稳定。
NanoTracker 2的新后焦平面干涉测量检测单元为每个陷阱配备了单独的探测器,每个陷阱都有独立的二极管,以捕获珠的横向(XY)和轴向(Z)位移。
这种检测方法与软件控制的调光滤波器相结合,允许使用探测器的全动态范围,对任何选定的珠类型、激光强度和陷阱分裂比实现尽可能高的灵敏度。
对于精确的力测量来说,重要的是对陷阱的精确校准,最低的位置噪声和在大视场上平坦的陷阱刚度剖面。新的精确和灵活的一键式陷阱校准程序是独立于珠的大小和介质粘度。检测中陷阱信号之间的串扰大大减少。
Bruker的BioAFMs允许生命科学和生物物理学研究人员在细胞力学和粘附、机械生物学、细胞-细胞和细胞表面相互作用、细胞动力学和细胞形态学等领域进一步研究。我们收集了一组图片,展示了其中的一些应用程序。
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