CV8000雙轉盤共聚焦高內涵篩選系統
雙轉盤共聚焦實現超高分辨率成像
溫度/氣體控制實現長時間培養及延時成像
配備水浸物鏡、多達四個高視場相機、集成機器人移液器
可實現高內涵、高分辨率成像、表型篩選
機器自學習/深度學習功能
詳情
雙轉盤共聚焦成像原理
寬視野的共聚焦微透鏡增強Nipkow雙轉盤
采用橫河電機(Yokogawa)專有的多點掃描方法,Nipkow雙轉盤由一個包含約20000個針孔的Nipkow旋轉盤和一個包含相同數量的微透鏡的輔助旋轉盤(用于將激發激光聚焦到每個相應的針孔中)組成,兩個轉盤機械固定在電機上,并快速旋轉,可以對樣本上的激發光進行高速光柵掃描。針孔和微透鏡按照我們的專有設計布置在每個磁盤上,以優化光柵掃描。多光束掃描不僅提高了掃描速度,而且還顯著降低了光漂白和光毒性,因為多光束激發只需要樣品上的低水平激光功率即可完全激發熒光。
產品概況
高通量細胞學開發系統Cell Voyager CV8000可以得到微孔板中和載玻片上的細胞圖像,并通過圖像分析細胞中目標分子的數量的增加或減少,共定位的改變,細胞運動性的改變,形態的改變等信息。此外,CV8000配備CellPathfinder,一種新型的能分析非標記細胞和樣本3D圖像的軟件。CV8000可提高對iPS和ES細胞的藥物開發研究和生物醫藥研究的效率。
CellVoyager CV8000是一款高端的高內涵篩選系統,通過將橫河電機專有的高速共聚焦掃描儀、水浸物鏡、多達四個高視場相機、維持細胞培養環境的載物臺和自動移液器相結合,不僅可以實現高內涵、高分辨率成像,還可以通過更復雜的評估系統進行表型篩選。此外,橫河電機的專業分析軟件CellPathfinder可通過深度學習和機器學習來高精度識別目標對象,可以幫助您更好地分析圖像,并用圖表展示實驗分析結果。
高內涵分析HCA是一種自動化的研究方法,它利用圖像分析,根據單個或多個參數,按時間順序對目標細胞進行仔細檢查。它廣泛的研究復雜生命事件和表型的潛力使HCA成為下一代藥物發現和藥物研究的最有希望的工具。具有強大分析軟件的共焦成像儀。從基礎科學到藥物發現篩選,這是一系列研究的最佳解決方案。
產品特點
1、雙轉盤共聚焦系統
采用橫河電機專有的多點掃描方法,通過串聯式旋轉雙轉盤實現1,000束激光高速掃描目標視野。這些轉盤由針孔陣列轉盤(擁有約20,000個按等螺距螺旋圖案排列的針孔)和將激發激光聚焦到單個針孔中的微透鏡陣列轉盤組成。這樣不僅可以實現高速成像,還可以在很大程度上防止光毒性和熒光漂白。示意圖見原理部分。
2、針孔轉盤交換器,更深入、更清晰的觀察
可根據樣本使用兩種不同類型的針孔轉盤(25/50 μm)。對于厚樣本,減小針孔直徑可以獲取更精細、更清晰的圖像。對于偏暗的樣本,增大針孔直徑可以使圖像更明亮。
3、符合更高通量篩選的光學配置
光學系統配置可根據用途選擇。一個96孔板可以通過連接四個高靈敏度寬視野sCMOS相機在一分鐘內完成四種顏色的成像。該系統還支持FRET和CellPainting檢測。
4、原裝水浸物鏡,捕捉更精細的結構
水浸物鏡擅長捕捉液體中細胞的高分辨率圖像。 CV8000可配備40x或60x水浸物鏡。橫河40x鏡頭是一款特別獨特的鏡頭,能夠進行極其先進的球面像差校正,從而可以在整個廣角范圍內捕捉明亮的高分辨率圖像。鏡片的供水也完全實現了自動化。使用該設備可以通過水浸透鏡實現高內涵篩選。
5、高精度培養箱和自動移液器,捕捉活細胞運動
活細胞載物臺采用密閉結構,可控制濕度、溫度和CO2水平。自動移液器可全自動完成如下移液操作:插入吸頭→從試劑板吸入試劑→添加試劑到樣本板 →移除吸頭。這樣不僅可以在試劑滴注前后快速獲取圖像,還可以在單孔中多次添加試劑和調整添加速度等,從而拓展了動力學研究的檢測模式。
6、內置穩定的活細胞載物臺,可實現長時間活細胞成像
將 Hela 細胞以每孔500個細胞的密度接種在96孔板中培養24小時。然后將孔板置于內部活細胞載物臺中,繼續培養72小時,分析細胞占據的總面積 ( 以下稱為總面積 )。結果顯示,96孔板中 (不包括四個角落孔) 細胞增殖在CV8000和常規CO2培養箱中相差無幾。
7、系統集成
實現從培養環境到傳輸、成像、分析和數據管理的集中過程管理。橫河電機根據客戶需求提供優化系統。
8、高內涵分析軟件CellPathfinder
CPF軟件可以分析CV8000捕獲的圖像數據,同時創建圖表并導出各種數據。憑借豐富的模板和靈活的分析方案編輯功能, 初學者和專家都可以充分利用該軟件。借助CE明場和機器學習功能可實現無標簽分析。此外還添加了新的深度學習功能,大幅提高了細胞識別的準確性。
廣泛的應用領域
應用包括候選藥物優化、通路分析、毒性實驗、基于細胞的大規模篩選和細胞質量控制。
應用展示
1、長時間活細胞成像
標配活細胞載物臺,通過濕度、溫度和CO2控制實現不間斷、長時間觀察(3天以上)。
2、動力學分析
通過帶有一次性吸頭的自動移液器可以在成像過程中添加藥物,非常適合觀察反應速度較快的相關動力學實驗。
離子霉素濃度依賴性鈣反應
可以在離子霉素滴注前后進行高速成像,從圖像中識別單個細胞,并獲取每個細胞的延時數據。
3、類器官/細胞球成像
即使對于難以清晰快速成像的3D培養樣本,橫河電機的雙轉盤共聚焦技術也能有效獲取深層樣本的圖像,實現接近活體質量的評估。
4、無標記分析
可以通過從多個Z軸位置獲取明場圖像并使用CellPathfinder分析軟件創建CE明場圖像來進行識別和分析。通過新的深度學習功能進一步提高分析準確性。