




搜索结果非线性显微技术是一种可在活体生物内部实现亚微米级分辨率、毫米级成像深度的强大成像手段。结合基因编码荧光指示剂与视蛋白,多光子显微技术已彻底革新活体成像与神经成像领域,正逐步成为生物科学领域的标准研究工具。
为进一步满足这些高要求的应用场景,Light Conversion 公司对其专为显微应用打造的 CRONUS 系列飞秒激光器产品线进行拓展,新增两款 CRONUS-2P 配置型号。全新机型可让研究人员更灵活地选用适配多样实验需求的激发光源,让科研工作者专注于研究本身,无需过多操心光源问题。

01 多光子显微技术:实现深层组织成像
对复杂生物样品成像的核心挑战之一是光学散射。随着成像深度增加,信噪比会快速下降。幸运的是,多数生物组织对多光子激发常用荧光基团所需的近红外长波段光具有更高透过率。
双光子成像并非依靠单一特定波长光子激发荧光分子,而是采用两个能量减半、波长加倍的光子,同时与荧光分子作用使其跃迁至激发态。由于荧光仅在焦点处产生,该技术具备天然的光学层切能力,可在组织内部数百微米深度获取高对比度图像。
02 攻克多光子成像核心难题
光子-分子同时相互作用需要极高光子密度,这一条件仅能通过超短激光脉冲实现。但满足非线性激发所需的脉冲能量,可能引发高阶光损伤效应,进而损伤生物组织。此外,近红外光会被生物组织中的水分吸收,增加样品受热风险。因此,精准控制输送至样品的激光功率与能量至关重要,尤其对发育组织等敏感样品成像时更是如此。
为同时观测样品内不同组织结构,科研人员常采用光谱重叠度极低的多种荧光标记或指示剂。但该方法需对成像系统进行精细优化,以实现对不同荧光基团的选择性激发。
满足上述需求的有效方案,是使用多个可独立调谐的激发波长。这让研究人员能针对每种荧光基团优化激发条件,同时降低样品能量负载,最终在保持深层组织高效光学层切效果的前提下,提升成像对比度。
CRONUS-2P 平台凭借多路瓦级同步输出、窄脉冲宽度、内置群延迟色散(GDD)控制等特性,完美适配各类高要求非线性显微应用。
该架构可同时对多种荧光探针、钙离子指示剂或光遗传学调控元件,在其最大吸收峰处实现激发;还能对二次谐波(SHG)、三次谐波(THG)信号进行光谱频移,简化检测流程或实现共振增强效果。
03 全新CRONUS-2P 型号,拓展成像灵活性
为提升设备普适性、更好匹配特定显微成像流程,Light Conversion 现推出三款配置的CRONUS-2P 飞秒激光平台,研究人员可按需选择最适配实验需求的系统。
基础版 CRONUS-2P 提供一路 700-1100 nm 可调谐输出,搭配一路 1025 nm 固定输出,两路可同时使用;设备占地仅 633 × 230 mm,比多数同类光源的一半还小。
CRONUS-2P-XR 将可调谐波长范围拓展至 680-1300 nm,保留 1025 nm 固定输出,兼容更多种类荧光基团与非线性成像模式。
CRONUS-2P-DUAL(最高灵活度)配备两路独立可调谐输出,波段分别覆盖 680-960 nm 与 940-1300 nm,可单独或同步工作;并行提供第三路 1025 nm 固定输出,也可选用两路参数一致的可调谐输出配置。
同步可调谐输出还可支持高阶相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、受激拉曼散射(SRS)实验,适配双波段成像、拓展振动共振范围、共振增强、恒定差值双光束调谐等应用场景。
04 CRONUS 激光器,赋能高端显微成像
CRONUS-2P 平台隶属于 Light Conversion 完整的 CRONUS 系列 —— 该系列是专为显微应用设计的飞秒激光光源,还包含面向高端非线性显微的 CRONUS-3P。
全系产品可支持功能神经成像、光遗传学、基于中重复频率三光子激发的深层组织成像,以及双光子成像等应用;同时适配需要高功率飞秒光源的宽场、全息激发技术。
随着 CRONUS-2P 产品线扩容,研究人员可精准匹配实验需求,同时享受同步多通道激发带来的极致成像灵活性。


05 相关产品介绍
CRONUS-2P 飞秒激光器:三通道波长可调飞秒激光器

产品特点
▲ 用于快速成像的高重复频率瓦级输出
▲ 一个或两个可调谐与一个固定输出,用于同步多光束激发
▲ 自动化 GDD 控制,可在样品处获得短的脉冲
▲ 基于反馈的输出功率与波长稳定控制
▲ 光束转向与功率锁定
产品技术参数


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