NanoTracker™2是一种基于研究级倒置光学显微镜的光镊平台,设计用于灵敏操作、力和跟踪实验。使用NanoTracker™2,用户可以捕获和跟踪从多个μ m到30nm的颗粒,并能够以纳米级精度和飞牛顿分辨率实时控制、操作和观察样品。
使用NanoTracker™2,用户可以捕获和跟踪从多个μ m到30nm的颗粒,并能够以纳米级精度和飞牛顿分辨率实时控制、操作和观察样品。
NanoTracker™技术提供了粒子/细胞相互作用的精确量化和可重复性测量。该系统提供了关于单分子力学的精确信息,也可用于确定机械特性,如单分子的粘附性、弹性或刚度。
视频显示了共聚焦扫描显微镜结合光学粒子操作
新系统被设计用来检测最小的力,并以最高的精度操纵粒子或分子。特殊的激光稳定和新设计的探测电子在头部提供非常低的噪声水平。此外,紧凑的折叠设计的激光束路径使系统免疫漂移。
双波束或多波束配置,组合解决方案的粗和额外精确的样品定位给用户灵活性。几个光束转向选项,包括新设计的枢轴点压电驱动反射镜和快速声光偏转器(aod),完美匹配任何应用的要求。
除了广泛的样品定位控制,包括一个定制的闭环压电样品阶段选项,陷阱可以在3D中通过样品单独操纵。此外,两个阱的激光功率可以独立控制。这种自由需要允许广泛的实验分析和几何图形。
这两个阱是全天候可用的,由一个激光源通过偏振分裂产生。这使得系统对漂移非常稳定。
NanoTracker™2的新后焦平面干涉测量检测单元为每个陷阱配备了单独的探测器,每个陷阱具有针对被困珠横向(XY)和轴向(Z)位移的独立二极管。
这种检测方法与软件控制的调光滤波器相结合,允许使用探测器的全动态范围,实现对任何选定的珠型、激光强度和阱分裂比的最高灵敏度。
对于精确的力测量,重要的是精确校准疏水阀,最低的位置噪声和在大视场上的平坦疏水阀刚度轮廓。新的精确和灵活的一键式陷阱校准程序是独立于珠的大小和介质粘度。在检测过程中大大减少了trap信号之间的串扰。
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