Alta velocidad

Más rápido, más brillante y más versátil

El CSU-X1 es el modelo de alta velocidad de nuestra serie CSU, ampliamente reconocida como la herramienta más potente para la obtención de imágenes de células vivas.

  • La velocidad de escaneado más rápida del mundo, hasta 2.000 fps
  • Escaneado de disco Nipkow mejorado con microlente
  • Rueda de filtros con seis posiciones de filtro (en el modelo de gama alta)
  • Bloque de espejos dicroicos y filtros de emisión intercambiables
  • 3 configuraciones: Modelo de 1 cámara, modelo de 2 cámaras, modelo de campo claro
  • Las emisiones de CO2 se reducen un 40%.

LCA

Principios de la tecnología de exploración de discos de Nipkow mejorada con microlentes

Un disco giratorio Nipkow que contiene unos 20.000 agujeros de alfiler y un segundo disco giratorio que contiene el mismo número de microlentes para enfocar la luz láser de excitación en cada agujero de alfiler correspondiente se fijan mecánicamente con un motor, y escanean muy rápidamente el campo de visión con unos 1.000 rayos láser al girar. El patrón de agujeros de alfiler y microlentes está dispuesto según nuestro diseño patentado para optimizar la exploración de trama. El barrido multihaz con el CSU-X1 no sólo aumenta la velocidad de barrido, sino que también reduce significativamente el fotoblanqueo y la fototoxicidad, ya que la excitación múltiple sólo necesita un bajo nivel de potencia láser en la muestra para excitar completamente la fluorescencia.

nipkowdisk

Detalles

Más rápido

  • La velocidad de escaneado más rápida del mundo (hasta 2.000 fps en fotograma completo).
  • Yokogawa con seis posiciones de filtro, se desplaza a la posición adyacente en 33 ms, la velocidad más rápida del mundo.

Más brillante

La eficiencia de la potencia de excitación se ha duplicado*1 gracias a la nueva lente de conformación del haz, lo que permite utilizar láseres de menor potencia y reducir el tiempo de exposición de la cámara.

eficacia
















Triplicación*1S/N al reducir el ruido de fondo en un tercio, lo que amplía la capacidad de obtener imágenes con muy poca luz. Imágenes*1 significativamente más brillantes gracias al uso de los espejos dicroicos y filtros de emisión más eficientes.

Configuración de la ruta óptica


Más versátil -2ª cámara opcional*1

Puede obtener imágenes simultáneamente de dos rangos de emisión diferentes con dos cámaras, o puede utilizar selectivamente una de las dos cámaras instaladas que sea más adecuada para sus requisitos experimentales actuales. Para cada puerto de cámara, puede seleccionar la instalación de una rueda de filtros de alta velocidad (Opción). Además del adaptador estándar de montura C, hay disponibles adaptadores para cámara EMCCD 8X8 y cámara de montura F (Opción).

Más versátil: opción de segundo puerto de cámara


Más versátil - Opción de trayectoria de campo claro*2

Le permite utilizar una cámara tanto para imágenes confocales con el CSU-X1 como para imágenes de campo claro (no confocales) a través de la ruta de luz de derivación.

Más versátil - Opción de trayectoria de campo claro


Más versátil: bloque de espejos y filtros intercambiables

Bloque de espejos dicroicos y filtros de emisión fácilmente intercambiables.

Más versátil: bloque de espejos y filtros intercambiables

*1 Es necesario utilizar los espejos dicroicos disponibles en el mercado para obtener imágenes multicolor simultáneas.

*2 La opción de campo claro no es aplicable a algunas configuraciones de microscopía debido a interferencias estéricas. Consulte la aplicabilidad.

Modelo de gama alta (rueda de filtros de 6 posiciones)

Modelo de gama alta (rueda de filtros de 6 posiciones)

Modelo de gama alta (rueda de filtros de 12 posiciones)

Modelo de gama alta (rueda de filtros de 12 posiciones)

Modelo básico

Modelo básico

  Unidad principal *1 Unidad principal +
Campo claro*2
Unidad principal +
Segunda cámara*2
Método de escaneado confocal Escaneado de disco Nipkow mejorado con microlente
Velocidad de exploración Opciones:1.500~5.000rpm (Estándar)
1.500~10.000rpm (Alta velocidad) *3
Sincronización externa Sincronización de la velocidad de exploración mediante señales de impulsos
Entrada : Nivel TTL 300Hz ~ 2KHz
Correspondiente a la velocidad de giro del disco Nipkow
1.500~10. 000rpm*3
Longitud de onda de excitación 405~647nm
Segundo puerto - Campo claro Segunda cámara
Espejo dicroico Opción*4
Conmutación de espejos dicroicos Automático 3CH
(Bloque de espejo dicroico intercambiable)
Entrada del haz láser Conector AFC (pulido 8 grados)
Fibra óptica Yokogawa Fibra monomodo con preservación de la polarización*5
Rueda filtrante
(Lado de emisiones)
Rueda filtrante con seis posiciones de filtro
Filtro de emisiones Opción*4
Operación panel Interruptor de apertura/cierre del obturador láser
Control externo Interfaz RS-232C a través de la unidad de control
Montura de microscopio Adaptador para montaje en C
Entorno operativo 15~40℃ / 20~75% RH
Energía consumo
(unidad principal)
24VDC 1A máx.
Energía consumo
(adaptador de CA)
Entrada:100 hasta 240VAC±10%, 50 o 60Hz±3Hz, 75Wmax.
Salida:24VDC 2.5Amax.
Dimensión exterior *6 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm 175(W)×328.5(H)×301.5(L)mm
Peso*7 8,9 kg 11,7 kg 13.0kg

*1 Se suministra con una unidad de control (para la rueda de filtros) y una rueda de filtros.
*2 Se suministra con dos unidades de control (una para la rueda de filtros y otra para el campo claro) y una rueda de filtros.
*3 Opción.
*4 Filtros no incluidos (filtro de excitación, filtro de emisión, espejo dicroico). Consulte según sus necesidades.
*5 Se suministra con cada unidad principal CSU-X1.
*6 Excluyendo las partes que sobresalen. Incluye rueda de filtros.

  Unidad principal *1 Unidad principal +
Campo claro*2
Unidad principal +
Segunda cámara*2
Método de escaneado confocal Escaneado de disco Nipkow mejorado con microlente
Velocidad de exploración Opciones:1.500~5.000rpm (Estándar)
1.500~10.000rpm (Alta velocidad) *3
Sincronización externa Sincronización de la velocidad de exploración mediante señales de impulsos
Entrada : Nivel TTL 300Hz ~ 2KHz
Correspondiente a la velocidad de giro del disco Nipkow
1.500~10. 000rpm*3
Longitud de onda de excitación 405~647nm
Segundo puerto - Campo claro Segunda cámara
Espejo dicroico Opción*4
Conmutación de espejos dicroicos Automático 3CH
(Bloque de espejo dicroico intercambiable)
Entrada del haz láser Conector AFC (pulido 8 grados)
Fibra óptica Yokogawa Fibra monomodo con preservación de la polarización*5
Rueda filtrante
(Lado de emisiones)
Rueda de filtros con 12 posiciones de filtro
Filtro de emisiones Opción*4
Operación panel Interruptor de apertura/cierre del obturador láser
Control externo Interfaz RS-232C a través de la unidad de control
Montura de microscopio Adaptador para montaje en C
Entorno operativo 15~40℃ / 20~75% RH
Energía consumo
(unidad principal)
24VDC 1A máx.
Energía consumo
(adaptador de CA)
Entrada:100 hasta 240VAC±10%, 50 o 60Hz±3Hz, 75Wmax.
Salida:24VDC 2.5Amax.
Dimensión exterior *6 258(W)×329.8(H)×213.4(L)mm 259(W)×374.3(H)×248(L)mm

309.8(W)×329.8(H)×392(L)mm

Peso*7 7,8 kg 10,6 kg 12,2 kg

*1 Se suministra con una unidad de control (para la rueda de filtros) y una rueda de filtros.
*2 Se suministra con dos unidades de control (una para la rueda de filtros y otra para el campo claro) y una rueda de filtros.
*3 Opción.
*4 Filtros no incluidos (filtro de excitación, filtro de emisión, espejo dicroico). Consulte según sus necesidades.
*5 Se suministra con cada unidad principal CSU-X1.
*6 Excluyendo las partes que sobresalen. Incluye rueda de filtros.

  Unidad principal *1 Unidad principal +
Campo claro*2
Unidad principal +
Segunda cámara*2
Método de escaneado confocal Escaneado de disco Nipkow mejorado con microlente
Velocidad de exploración Elección:1.500~5.000rpm (Estándar)
1.500~5.000rpm (Alta velocidad)*. 3 * 4
1.500~10.000rpm (Alta velocidad)* 3 * 4
Sincronización externa Opción*4
Longitud de onda de excitación 405~647nm
Segundo puerto

-

Campo claro Segunda cámara
Espejo dicroico Opción*5
Conmutación de espejos dicroicos Manual 1CH
(Bloque de espejo dicroico intercambiable)
Entrada del haz láser Conector AFC (pulido 8 grados)
Fibra óptica Yokogawa Fibra monomodo con preservación de la polarización*6
Rueda filtrante
(Lado de emisiones)
-
Filtro de emisiones Opción*5
Operación panel Interruptor de apertura/cierre del obturador láser
Control externo -*4
Montura de microscopio Adaptador para montaje en C
Entorno operativo 15~40℃ / 20~75% RH
Energía consumo
(unidad principal)
24VDC 1A máx.
Energía consumo
(adaptador de CA)
Entrada:100~240 VAC ±10% ,50 o 60Hz 、75W máx.
Salida : 24VDC 2,5A máx.
Dimensión exterior *6 175(ancho)×328,5(alto)×213,4(largo) mm 259(W)×373(H)×213.4(L)mm

308.5(W)×328.5(H)×213.4(L)mm

Peso*7 7,5 kg 10.0kg 10.0kg

*1 Se suministra con una unidad de control (para la rueda de filtros) y una rueda de filtros.
*2 Se suministra con dos unidades de control (una para la rueda de filtros y otra para el campo claro) y una rueda de filtros.
*3 Opción.
*4 Requiere unidad de control para control de velocidad de rotación y sincronización externa.
*5 Filtros no incluidos (filtro de excitación, filtro de emisión, espejo dicroico). Consulte según sus necesidades.
*6 Se suministra con cada unidad principal CSU-X1.
*7 No incluye las piezas que sobresalen.

Unidad de control・Rueda filtrante

Unidad de control
Tipo para rueda de filtros de 6 posiciones (F1) para rueda de filtros de 12 posiciones (F2) para campo claro (B1)
Estado de funcionamiento 15~40℃ 20~75%RH
Energía consumo Entrada : 100 hasta 240VAC ± 10%, 50 o 60Hz, 200VAmax
Dimensión exterior
(mm)
213(ancho)×132(alto)×438(largo) mm
Peso( 5,2 kg 5,2 kg 5,1 kg

 

Rueda de filtros de 6 posiciones para CSU-X1
Condiciones de funcionamiento 15~40℃ 20~75%RH
Energía consumo -
Dimensión exterior 112 (ANCHO)×226 (FONDO)×100 (ALTO)
Peso 1,9 kg

 

Rueda de filtros de 12 posiciones para CSU-X1
Condiciones de funcionamiento 15~40℃ 20~75%RH
Energía consumo -
Dimensión exterior 154(ANCHO)×98(FONDO)×154(ALTO)
Peso 2,4 kg

Comparación entre el objetivo y el producto de referencia

Comparación entre el objetivo y el producto de referencia

  Producto de destino: CSU-X1 Producto de referencia: CSU22+Rueda de filtrado
Energía (MJ) Emisiones de CO2 (kg) Emisiones de NOx (g) Emisiones SOx (g) Energía (MJ) Emisiones de CO2 (kg) Emisiones de NOx (g) Emisiones SOx (g)
Materias primas 2,335.5 132.5 337.1 130.1 2,610.0 148.0 374.9 147.1
Componentes 10,510.2 494.5 1,423.4 452.8 15,329.2 728.1 2,061.7 671.7
Mecanizado y montaje 1,542.9 68.7 214.1 56.8 2,259.8 100.7 313.6 83.1
Logística 2,717.7 185.5 210.8 471.1 3,211.7 218.9 252.3 553.9
Consumo 36,713.5 1,635.9 5,094.8 1,351.5 66,087.0 2,944.8 9,171.0 1,126.4
Eliminación -569.9 -31.9 -75.7 -33.6 -612.8 -34.5 -81.2 -37.4
Total 53,249.8 2,485.3 7,204.4 2,428.8 88,884.8 4,106.0 12,092.2 3,851.5
factor funcional 40.1% 39.5% 40.4% 36.9%  

Nota: El valor del producto de referencia se calcula en función del factor funcional. Factor funcional:2.16

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Descripción General:

Para investigar la dinámica interactiva de las estructuras y orgánulos intracelulares en el movimiento estomático mediante la técnica de imagen en vivo, se utilizó un sistema CSU para capturar imágenes tridimensionales (XYZN) e imágenes time-laps (XYT) de células guardianas.

Descripción General:

Unidad de escáner confocal más rápida, brillante y versátil

Industrias:
Informe técnico de Yokogawa
2,2 MB
Publicación en los medios de comunicación
Descripción General:

Lista de publicaciones seleccionadas : CSU-X1

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Descripción General:

YOKOGAWA permite la obtención rápida de imágenes confocales en tiempo real para aplicaciones como la obtención de imágenes 3D de alta velocidad y de células vivas a largo plazo. Estos análisis cuantificables de imágenes son herramientas esenciales para el descubrimiento moderno de fármacos de precisión.
 

Descripción General:

Durante los últimos 20 años, la tecnología confocal de disco giratorio patentada de YOKOGAWA se ha utilizado ampliamente como herramienta de imagen indispensable entre los mejores investigadores. Esta tecnología permite una observación más rápida de células vivas con imágenes más claras y menos fotoblanqueantes.

Descripción General:

YOKOGAWA contribuirá a la evolución tecnológica, sobre todo en herramientas de medición y análisis, para ayudar a construir un mundo en el que los investigadores se centren cada vez más en la interpretación perspicaz de los datos y en el avance de Ciencia de la vida en beneficio de la humanidad.

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