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Microscope à plate-forme fixe pour la recherche électrophysiologique

Visualise les moindres détails dans les spécimens épais avec une clarté parfaite dans les expériences de patch-clamp.

L'Eclipse FN1, développé spécialement pour la recherche électrophysiologique, offre une plus grande facilité d'utilisation pour faciliter les expériences de patch-clamp. Les avantages offerts par le FN1 comprennent un corps mince, une structure profilée, un placement amélioré des électrodes, une longue distance de travail et une réduction supérieure du bruit. Une zone plus profonde de l'échantillon peut être observée clairement avec une lumière infrarouge (IR).

Télécharger Eclipse FN1 Brochure (4.86MB)

Configuration with Narishige equipment


Caractéristiques-clés

Une lentille couvre des grossissements faibles à élevés

L'objectif NA (SO 0,8, WD 3,0) à grande et longue distance de travail permet une observation avec une large plage de grossissements de 5,6x à 64x lorsqu'il est combiné avec un double port à grossissement variable en option. Cet objectif permet l'observation d'un large champ de vision à faible grossissement (jusqu'à 2,0 mm) vers un champ de haute résolution à fort grossissement sans modifier les objectifs.

FN1 avec un double port à grossissement variable

5,6x

32x

64x


Zones d'images plus profondes avec une clarté ultime avec IR-DIC

L'aberration chromatique axiale dans la région de l’infrarouge proche (jusqu'à 850 nm) a été corrigée dans CFI Apochromat NIR 40X / 60X W pour observer clairement la structure minutieuse des spécimens épais. Le plan CFI 100XC W (NA 1.1, WD 2.5) est la première lentille au monde à immersion dans l’eau avec correction de l’aberration induite par la profondeur. Grâce à sa bague de correction spéciale, cette lentille peut corriger les aberrations sphériques induites par l'imagerie en profondeur dans les tissus ou en travaillant à des températures physiologiques. Par conséquent, il est idéal pour l'imagerie IR-DIC, les applications confocales et l'imagerie multiphotonique. L'alternance entre les longueurs d'ondes visibles et infrarouges ainsi que différentes techniques d'éclairage (DIC en lumière oblique) sont effectuées simplement en faisant tourner les tourelles respectives.


Positionnement facile des électrodes

L'accès des microélectrodes à l'échantillon est facile car les objectifs ont un WD long de 2,5-3,5 mm et un grand angle d'approche jusqu'à 45 °.


Changement d'objectifs sécuritaire et facile

Les objectifs montés sur la tourelle coulissante peuvent être surélevés lors du changement de grossissement. Cela empêche l'objectif d'entrer en collision avec le manipulateur ou la chambre. La distance de rétractation est de 15 mm de sorte que même une épaisse boîte en verre se trouvera protégée. La pointe de la lentille peut être facilement immergée (d'environ 1 mm) dans la solution de bain à l’aide du levier pour éliminer tout risque de nuire à l’intégrité de l’échantillon.

① Levier haut / bas de l’objectif


Opérationnel à votre portée

La molette de mise au pointet la bague de diaphragme de champ se situent sur la partie avant de la base du microscope et il n’y a aucune courroie externe encombrante, ceci permet une utilisation facile avec une plate-forme fixe. Une poignée à distance en option est également disponible pour permettre un fonctionnement depuis l'extérieur de la cage.


Réduction du bruit améliorée

Le bruit électrique a été réduit avec succès en utilisant un éclairage à fibre optique pour amener la lumière dans le système de l'extérieur de la cage et en connectant les mises à la terre à toutes les parties principales du microscope. Le bruit de vibration a également été réduit en effectuant des mesures critiques et des analyses de simulation pour améliorer la rigidité du microscope.


Répondre à un large éventail de besoins expérimentaux

En insérant une espaceur entre le corps et le bras, vous pouvez augmenter la hauteur du microscope de 10 à 30 mm. Cela facilite l'observation de grands spécimens. De plus, le condensateur, la sous-plate-forme et la tourelle peuvent être entièrement retirés du microscope pour permettre plus d'espace libre, en fonction de l'objectif des expériences.

① FN1 avec espaceur inséré