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图1:在Rainer Heintzmann教授实验室中,用于单分子定位显微镜实验的光学平台上的Prime BSI CMOS图像。
背景
高级博士生 Alexander Jügler 在 Heintzmann 实验室工作,该实验室研究超分辨率成像应用,如单分子定位显微术 (SMLM),并致力于提高此类技术的抗光毒性和分辨率,同时使其更易于操作。
正如尤格勒先生所提到的:“在我的成像过程中,我利用空间光调制器创建局部极小值,并将其移动几个纳米。我们能够检测到纳米级的位移,但为了评估局部极小值的质量,我们需要找到尺寸仅为几纳米的稳定且明亮的荧光粒子。我们目前使用的110纳米微珠实在太大了。”
稍后我们将使用各种生物样本,旨在开发一种能够分析产生几纳米大小孔洞的有毒真菌的系统。
挑战
在进行超分辨率成像(尤其是SMLM)时,为了最佳地检测这些粒子,获得高信噪比至关重要。这既需要通过高量子效率和平衡的像素尺寸来最大化信号收集,也需要通过低读取噪声来最小化噪声水平。
此外,Jügler先生表示:“追踪粒子需要大视场,我们技术的一个巨大优势就是能够在大视场范围内进行追踪。”由于成像系统和技术可以利用大视场,因此最好搭配同样具有大尺寸传感器的相机。
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我们需要在高速下实现尽可能高的量子效率,并且具备大视场,这就是我们选择Prime BSI的原因。——Rainer Heintzmann教授
解决方案
Prime BSI 拥有卓越的信噪比,这得益于其近乎完美的 95% 量子效率和极低的读取噪声,同时还能以高速运行并提供大 sCMOS 视野。这使得 Prime BSI 成为 SMLM 成像的绝佳解决方案。
正如尤格勒先生所说:“我目前从事超分辨率领域的研究,并尝试应用这些技术,因此我需要具有高量子效率、运行速度极快且在高帧率下表现优异的相机。我们实验室有多种相机可供使用,我最终选择了Prime BSI,因为它具备这些特性。”
我的总体评价是,[Prime BSI] 非常适合我的实验。对我来说,这款相机的经验值和量子效率都非常出色。许多学生都想拥有一台这样的相机,我很幸运能得到它!它目前是我们实验室里最好的相机之一。
Prime BSI 正在 Heintzmann 实验室的 MATLAB 中运行,Jügler 先生提到,使用这款软件在系统中实现 Prime BSI 是多么容易。
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