Nikon ECLIPSE FN1 - Aufrechte-Mikroskop


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Nikon aufrecht Mikroskop Nikon ECLIPSE FN1 für Einsatzbereiche Forschung


Forschung

Visualisiert winzige Details in dicken Proben mit perfekter Klarheit in Patch-Clamp-Experimenten

Das ECLIPSE FN1, welches speziell für die elektrophysiologische Forschung entwickelt wurde, bietet eine verbesserte Funktionsfähigkeit, um Patch-Clamp-Experimente zu ermöglichen. Zu den Vorteilen des FN1 gehören ein schlankes Gehäuse, eine optimierte Struktur, eine verbesserte Platzierung der Elektroden, ein großer Arbeitsabstand und eine größere Rausch-Reduzierung.

Ein tieferer Bereich der Probe kann mit Infrarotlicht (IR) deutlich beobachtet werden.

Hauptmerkmale

Eine einzige Linse deckt den Bereich von niedrigen bis zu hohen Vergrößerungen ab

Das 16x Objektiv mit hoher NA und großem Arbeitsabstand (NA 0.8, WD 3.0) ermöglicht Aufnahmen bei einem großen Vergrößerungsbereich von 5.6x bis 64x in Kombination mit einem optionalen, variablen Vergrößerung durch Doppel-Port. Dieses Objektiv ermöglicht die Aufnahmen eines großen Weitfeld-Bildfeldes (bis zu 2,0 mm) bei geringer Vergrößerung bis zu einem hochaufgelösten Bildfeldes bei hoher Vergrößerung, ohne das Objektiv zu wechseln.

Variable Vergrößerung

FN1 mit variablem Vergrößerung durch Doppel-Port

5.6x Vergrößerung32x Vergrößerung64x Vergrößerung
Vergrößerungsbereich
5.6x - 64x

Aufnahmen in tiefliegenden Bereichen mit höchster Klarheit mit dem IR-DIC

Die axiale chromatische Aberration im nahen Infrarotbereich (bis zu 850 nm) wurde im CFI Apochromat NIR 40X / 60X W korrigiert, um kleinste Strukturen dicker Proben eindeutig aufzulösen. Das CFI Plan 100XC W (NA 1.1, WD 2.5) ist das weltweit erste Wassertauchobjektiv mit tiefeninduzierter Aberrationskorrektur.

Aufgrund ihres speziellen Korrekturringes kann diese Linse die sphärische Aberration korrigieren, die durch die Abbildung im tiefen Gewebe oder durch Arbeiten bei physiologischen Temperaturen hervorgerufen wird. Folglich ist es ideal für IR-DIC-Bildgebung, konfokale Anwendungen und Multiphotonen-Bildgebung.

IR-DIC Bildgebung

Einfache Elektrodenplatzierung

Der Zugang von Mikroelektroden zu der Probe ist einfach, da die Objektive eine lange Arbeitsabstand von 2,5-3,5 mm und einen breiten Annäherungswinkel von bis zu 45° haben.

Elektrodenplatzierung

Sicherer, einfacher Objektivwechsel

Auf dem Objektivrevolver montierte Objektive können beim Umschalten von Vergrößerungen angehoben werden. Dies verhindert, dass das Objektiv mit dem Manipulator oder der Kammer kollidiert. Der Abstand nach Rückzug beträgt 15mm, sodass auch eine dicke Glasschale geschützt ist.

Die Objektivspitze kann mit dem Hebel leicht (ca. 1mm tief) in das Tauchbad eingetaucht werden, um das Risiko einer Störung der Proben zu minimieren.

Objektivwechsel

① Objektiv hoch/runter Hebel

Leichte Bedienbarkeit

Der Fokustrieb und Leuchtfeldblende sind auf der Frontseite des Mikroskopfußes angebracht.

Bedienbarkeit

Verbesserte Rauschunterdrückung

Elektrisches Rauschen wurde erfolgreich reduziert, indem eine Faserbeleuchtung verwendet wurde, um Licht von außerhalb des Probenraums in das System zu bringen und indem Erdungsstifte an alle Hauptteile des Mikroskops angebracht wurden.

Das Vibrations-Rauschen wurde ebenfalls reduziert, indem kritische Messungen und Simulationsanalysen durchgeführt wurden, um die Steifigkeit des Mikroskops zu verbessern.

Rauschunterdrückung

Responsive auf eine breite Palette von experimentellen Bedürfnissen

Durch Einsetzen eines Abstandshalters zwischen Gehäuse und Stativ können Sie die Mikroskophöhe um 10-30 mm erhöhen. Dies ermöglicht Aufnahmen auch von große Proben. Darüber hinaus können der Kondensor, der Untertisch und der Revolver vollständig vom Mikroskop entfernt werden, um je nach Zweck der Experimente mehr freien Raum zu ermöglichen.

Experimentelle Flexibilität

① FN1 mit eingesetztem Abstandshalter

Spezifikationen

Eclipse FN1
Optisches System CFI60 und CFI75 infinity optisches System
Hauptkörper I-förmig, externes Netzteil
Fokussierung Via Objektivrevolver Auf/Ab-Bewegung
Manuelle koaxiale Grob-/Feinfokus-Knöpfe (beidseitig)
Objektivrevolver FN-S2N Schiebe-Objektivrevolver (für CFI60 Objektive)
Vorne/Hinten 2-Position; DIC-Prisma anbringbar
FN-MN-N Einzelobjektiv-Halter (für CFI75 Objektiv)
1-Position; DIC-Prisma anbringbar
Objektive CFI Plan 4X, NA: 0.10, W.D.: 30.0 (*1)
CFI Plan Fluor 10X W, NA: 0.30, W.D.: 3.5
CFI75 LWD 16X W, NA: 0.80, W.D.: 3.0
CFI Apochromat NIR 40X W, NA: 0.80, W.D.: 3.5
CFI Apochromat NIR 60X W, NA: 1.00, W.D.: 2.8
CFI Plan 100XC W, NA: 1.10, W.D.: 2.5, mit Korrekturring
LWD Kondensor Universal Turret-Typ
NA: 0.78, W.D.: 7.2mm
DIC und Schräglicht-Beobachtungen möglich
Okular 10x, Sehfeld: 22 UW10x, Sehfeld: 25
Okulartuben C-TE2 Ergonomischer Binokulartubus (Bino 100%, Bino : DSC Port = 50 : 50)
(DSC Port kann nicht mit variablem Vergrößerungs-Doppelport verwendet werden)
C-TF Trinokulartubus F (Bino : Photo = 100 : 0, 0 : 100)
C-TT Trinokulartubus T (Bino : Photo = 100 : 0, 20 : 80, 0 : 100)
LV-TI3 Trinokulartubus ESD (Bino : Photo = 100 : 0, 0 : 100)
LV-TT2 Neigbarer Trinokulartubus (Bino : Photo = 100 : 0, 20 : 80, 0 : 100)
Tisch FN-3PS2 FN1 Rechteckiger Tisch (3-Platten mechanischer Tisch)
Hub: 30mm (X, Y)
Lichtquelle Intensilight HG Prezentrierter Faser-Illuminator: 130W langlebige Quecksilberlampe
Hg Lamphouse: 100W Quecksilberlampe
FN-LH Prezentriertes Lamphouse: 12V-100W langlebige Halogenlampe
Betriebsbedingungen Temperatur: +10ºC bis +40ºC
Luftfeuchtigkeit: 85% RH max. (keine Kondensation)
Gewicht (Hauptkörper) Ca. 12kg

*1 Hilfslinse erforderlich.

FN1 Dimensionen
Ihr Vorteil: Professionelle Beratung, umfassender Service und technischer Support durch unser Nikon Expertenteam für Nikon Mikroskope