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设备培训13: 超高分辨率近红外显微成像系统(蔡司LSM 980共聚焦显微镜)

日期:2026-09-23

  为方便广大师生深入了解中心各类精密设备的性能特点与应用范围,专门开设了精密设备专题系列培训。第十三期培训将围绕超高分辨率近红外显微成像系统(蔡司LSM 980共聚焦显微镜)做系统讲解,欢迎大家踊跃参加。


培训时间、地点

2026年9月29日(下周二)

培训地点:华南理工大学(大学城校区)B12-510

培训内容:

● 蔡司LSM 980共聚焦显微镜基本原理与硬件构成

● Airyscan 2超高分辨率成像模式与近红外成像特点

● 多通道荧光成像、三维重建、时间序列成像

● 活细胞/固定样品制备要点与成像参数优化

● 上机实操与数据采集、分析流程

● 培训合格后方可预约使用该设备


报名方式

请需要培训的同学先加入QQ群:605410441,后续分组及培训具体安排将在群内通知。名额有限,先到先得。


设备介绍


设备名称:超高分辨率近红外显微成像系统

英文名称:Ultra high resolution nearInfrared Microscopic Imaging System

型号:ZEISS/LSM 980

国别:德国

公司名称:ZEISS

重要指标:

1. 单光子激光器:405nm、488nm、543nm、639nm、730nm、双光子飞秒脉冲激光器680-1080nm。

2. 单光子共聚焦及双光子模式扫描均可同时满足以下速度:13幅/秒(512x512像素,16位);420幅/秒(512x16像素,16位);25幅/秒(256x256像素,16位);线扫描速度6800线/秒(512x1像素,16位)。

3. 超高分辨率成像分辨率:在确保高荧光收集效率情况下(拍摄图像时共聚焦针孔2.5 AU),分辨率XY方向上90nm,Z方向270nm,同时相较传统共聚焦提升4-8x灵敏度或信噪比。

用途:

该超高分辨率近红外显微成像系统具备超高成像分辨率:XY≤90nm,Z≤270nm,可以采集组织或细胞内部的荧光标记信号,在细胞、亚细胞水平观察组织或细胞的形态学变化和内部微细结构、对样品进行断层扫描并重构和分析组织或细胞的三维空间结构、观察重要离子浓度的变化等。还可以做双光子显微镜成像,利用长波长的红外激光具有的大穿透深度的特性,从而实现对普通共聚焦显微镜难以穿透的厚样品内部荧光信号的激发和收集。除此之外,还配备了730nm近红外激光器及相应的近红外检测器,可以实现近红外,光谱检测范围实现从380nm~ 900nm。可以应用于拓展多色成像时染料的选择从而避免串色,以及生物医学工程材料的近红外成像等等。

利用本设备发表论文情况:

1.Ye T, Zhong X, et al. Shi X. Targeting and antioxidant surface-engineered mesenchymal stromal cells for enhanced erectile dysfunction therapy. Nature Communications, 2026.

2.Wang Z, Liang H, Ye T, Zhu Q, et al. Shi X. Biomaterials, 2026, 337: 124491.

3.Ye T, Li Y, Chai M, Shi X. Advancing functional vascular reconstruction through 3D printing strategies. Science China Materials, 2026.

4.Wang Z, Liu X, Ye T, et al. Shi X. 3D-printed perfused models of the penis for the study of penile physiology and for restoring erectile function in rabbits and pigs. Nature Biomedical Engineering, 2025, 9(8): 1276-1289.

5.Chai M, et al. Shi X. Immersion Phase Separation 3-Dimensional Printing for Strain-Stiffening Hydrogel Scaffolds. Research, 2025, 8: 0742.

6.Ye T, Chai M, Wang Z, Shao T, Liu J, Shi X. 3D-Printed Hydrogels with Engineered Nanocrystalline Domains as Functional Vascular Constructs. ACS Nano, 2024, 18(37): 25765-25777.

7.Zhen R, et al. Shi X. Dynamic compliance penis enlargement patch. Bioactive Materials, 2024, 42: 194-206.

8.Wang S, et al Shi X. A Mitochondrion-Targeting Piezoelectric Nanosystem for the Treatment of Erectile Dysfunction via Autophagy Regulation. Advanced Materials, 2024.