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EMCCD成像心血管细胞的胞内信号

挑战的背景

钙成像是一种广泛使用的技术,可用于研究细胞信号在神经元和心肌细胞等细胞类型。荧光指标如fura-2 fluo-4和基因编码钙指标可以用来直接想象自由Ca2 +水平的变化。Ca2 +的波动水平以应对各种监管机构可以使用各种荧光显微技术和检测到的这些反应随后分析。因此,这种方法可以用来帮助我们进一步理解无数的交互影响心肌细胞的功能和生理和治疗心血管疾病筛查的小说。

活细胞成像信号处理在技术上是困难的:细胞信号事件从本质上非常有活力,有时只有很小的信号强度的变化需要区分背景水平。可能也需要显示这些事件的本地化。此外,荧光标记本身可以影响正常细胞生理学所以他们需要保持在低负荷浓度使至关重要的需要敏感的探测器。

技术解决方案

EMCCD技术提供的终极灵敏度非常弱信号的检测。EMCCD相机可以提供清晰的解决图像的信号水平低于检出限的最新一代sCMOS基于相机。EMCCD相机也能高速成像,与作物模式提供一个进一步提高时间分辨率。

心脏Ca和或相机解决方案2 +信号的研究

和或推荐iXon生活EMCCD在心肌细胞钙成像通常使用光线光学切片方法。无与伦比的EMCCD灵敏度和出色的自定义ROI的速度使888年和897年EMCCD iXon生活模型最好的探测器暂时解决快速钙火花和信号级联,以及小的低电平信号,一些研究需要的变化。提供的极好的灵敏度iXon生活也意味着染料浓度可以最小化,减少染料缓冲效果,可以扭曲的生理学研究。

关键需求 成像心血管细胞信号解决方案:iXon生活
检测和量化Ca2 +动力学在低信号强度。 单光子灵敏度和微不足道的阅读噪声地板结合> 90%量化宽松来捕捉并注册大部分入射光子。最小的热噪声和时钟感生电荷(杂散噪声)的分离结果的背景噪音。结果——增强光子探测和加速实验的吞吐量。
测量具有极好的时间分辨率的动态事件 iXon生活888是最快的EMCCD探测器可用,宣读93 fps在512 x 512和26 fps满1024 x 1024的数组。进一步加速是可能使用用户定义的赋,超过600 fps从128 x128赋。结果,实现一流的时空分辨率的动态事件。
准确的细胞生理学 iXon生活特殊敏感性95%量化宽松和阅读噪声可以忽略不计。这可以让你减少曝光时间为更准确的细胞生理学和荧光团浓度。结果,获得准确的生理数据。
质量和寿命 iXon生活伴随着和或专属UltraVac™真空传感器外壳。好证明永久真空冷却过程不仅是至关重要的,但对于保护背景传感器对湿度和冷凝物。结果——持续高绩效,年复一年。

引用

成像信号在体内细胞:心脏的表达高信号GCaMP2 Ca2 +指标。伊冯·n·塔林,Ohkura山正,崔Bum-Rak Guangju霁,凯基并且绕着圆圈圈打转,罗伯特•多兰简李帕特丽夏计划,杰森·威尔逊,Hong-Bo鑫,Atsushi Sanbe约翰·拉·詹姆斯·Gulick家伙Salama,杰弗里·罗宾斯Junichi Nakai,迈克尔•考利考夫。美国国家科学院学报》2006年3月,103 (12)4753 - 4758;DOI: 10.1073 / pnas.0509378103

日期:2022年9月

作者:艾伦•马伦

类别:解决方案请注意

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