奥林巴斯IX81配备长工作距离物镜、恒温培养系统和自动对焦模块,支持无干扰条件下的长时间观察,适合:
细胞周期动态监测
细胞迁移、分裂过程追踪
细胞凋亡或自噬检测
通过多通道荧光路径和高灵敏度CCD/CMOS相机,可实现:
亚细胞结构(如核、线粒体、细胞骨架)可视化
多种荧光染料或荧光蛋白共定位分析
光谱分离与伪色叠加观察
在细胞培养条件下,使用IX81进行药物加入后的反应观察,包括:
药物诱导的形态学变化
药物响应性通路(如钙离子通道)的信号追踪
多孔板自动化扫描与高通量筛选
利用高分辨率DIC或荧光成像,可清晰捕捉神经元的轴突、树突结构及其网络形态,用于:
神经突起生长追踪
神经连接重建
突触形成与消退动态分析
IX81可配置高速荧光通道与激发切换系统,用于:
Fluo-4、GCaMP等钙指标的荧光变化检测
高时间分辨率下神经元兴奋模式记录
神经群体活动同步性分析
配合LED刺激器或激光通道,IX81可以用于刺激/抑制特定神经元,并同步记录其响应,适用于:
神经调控机制研究
皮层网络动力学建模
行为神经科学基础机制探索
IX81的低倍荧光系统与长时间成像功能,适用于:
斑马鱼、果蝇、小鼠等模型胚胎发育全过程拍摄
特定基因标记下的组织分化路径追踪
三维发育结构动态重建
使用相差或DIC成像观察细胞在人工支架上的附着、铺展、迁移情况,为:
支架材料性能评估
生物材料与细胞相容性测试
细胞–支架相互作用机制研究提供图像依据
通过荧光标记干细胞特异性标志物(如OCT4、Nanog等),可在不同诱导条件下进行:
多能干细胞状态监控
成骨、成肌、成神经等分化轨迹图像记录
单细胞追踪与谱系重建
IX81适合观察细胞球、类器官(organoids)等立体结构,结合Z轴扫描及最大投影功能,可用于:
类器官生长曲线构建
分化分区成像分析
微环境因子对结构稳定性的影响研究
使用明场、相差及荧光成像手段,可动态观察:
肿瘤细胞增殖速度变化
荧光探针标记下的凋亡标志物(如Annexin V)
药物处理下的存活率定量分析
结合划痕实验或Transwell系统,在IX81上可实时记录细胞迁移、穿膜等行为,用于:
迁移速率曲线绘制
抗侵袭药物筛选
EMT过程监控与分子机制关联分析
通过明场、偏振、荧光等方式观测组织切片,用于:
组织结构分层识别
病理改变区域定位
免疫组化染色结果分析
IX81配合图像分析软件(如CellSens、ImageJ等)可实现:
核面积、胞体轮廓、荧光强度等参数提取
多细胞区域自动识别与数据导出
样本间定量比较与统计分析
在一个实验样本中可同步获取多种通道图像(如Hoechst染核,FITC标记骨架,TRITC标记受体),适用于:
多靶点共定位
药物复合作用效果评估
细胞应激反应追踪
结合自动平台、图像拼接与坐标管理系统,IX81支持:
多孔板扫描
预设坐标点采集
多时间点样本同步记录
适用于大规模筛选实验,如毒性分级、剂量响应关系测定等。
实时观察细菌群体行为
鞭毛运动记录
荧光标记菌株筛查
纳米材料对细胞行为影响分析
生物涂层表面细胞粘附成像
荧光示踪粒子行为轨迹识别
荧光探针标记纳米载体追踪
细胞摄取通道与动力机制研究
药物释放动态荧光监测
奥林巴斯IX81不仅仅是一台显微镜,而是一个完整的科研成像平台,其优势还包括:
模块化结构:支持多种配件升级,如激光共聚焦、TIRF、FRAP等高级模块
自动化控制:Z轴扫描、电动滤轮、自动聚焦、时间序列采集一体化运行
软件集成度高:可与CellSens、MetaMorph、µManager等兼容,实现图像采集、分析、报告输出闭环
兼容生物安全柜操作:倒置结构利于置入封闭环境,适合病毒/病原体相关实验
奥林巴斯倒置显微镜IX81通过其卓越的光学性能、强大的自动化能力与灵活的系统拓展性,在现代科研中发挥着重要作用。从细胞生物学到再生医学,从神经网络到药物开发,从发育观察到高通量筛选,IX81都能提供稳定、高质量的图像与精细的数据支撑。它不仅是实验室的基础设施,更是链接图像与科学发现的桥梁。
杭州实了个验生物科技有限公司