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Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

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Discovererer
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德国
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Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  生物型布里渊显微镜

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  Discovererer是一款由德国Cellsense公司开发的全自动生物型布里渊显微镜,通过布里渊散射对生物样品进行力学特性的非侵入式测量。系统采用780 nm激光,光毒性极低,可在长期实验中保护样品;用户无需机械接触,即可直接获得三维空间的力学信息,尤其适合活体研究。

  Discovererer生物型布里渊显微镜可兼容倒置与正置显微镜,并集成了前沿的布里渊技术:多级干涉光谱探测器、优化的光路,以及创新的自动化功能。其革命性的软件设计降低了使用门槛,用户无需成为专家即可快速获得可靠结果,可以应用于如肿瘤诊断,角膜力学,类器官发育力学协同,植物组织形态发生,植物根系的力学结构以及软物质力学不同领域研究。

  基本参数

  • 布里渊散射激光:780nm

  • 光谱分辨率<1pm

  • 兼容主流的正置/倒置显微镜

  • 全自动化仪器设置与校准

  应用领域

  • 3D生物力学:肿瘤诊断与其微环境,类器官胚胎发育力学环境

  • 植物力学:植物细胞和组织的机械特性

  • 软物质:水凝胶、基质蛋白等力学特性

  产品特点:

  • 全自动布里渊成像系统

  • 非接触力学测量

  • 无需标记,直接观测

  • 三维深度成像

  • 可整合多种成像模式:明场,宽场和共聚焦等

  • 支持布里渊成像与显微成像叠加

  • 超高的光谱分辨率:1pm

  • 高兼容性:Discovererer适配四大家的不同的正置,倒置显微镜和其载物台,包括奥林巴斯IXplore,BX系列,徕卡DMi, DM系列,蔡司Axio Imager, Axio Oberver系列和尼康Ti2, Ni系列显微镜。

  应用案例:

  活体斑马鱼尾部组织发育与修复的力学特性研究

  斑马鱼尾部组织中肌肉、脊索空泡细胞和细胞外基质等解剖学标志显示出清晰的力学对比。

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  斑马鱼幼体脊髓的不同区域(橙色:非受伤区,蓝色:受伤区,绿色:受伤区附近)在发育和修复过程中布里渊频移随时间变化,显示布里渊频移在损伤后短暂下降。

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  水凝胶中肿瘤球体的力学特性研究:

  为了探究微环境刚度和可降解性对肿瘤球体生长的影响,将 MDA-MB-231(基底型乳腺癌细胞系)、PANC1(胰腺癌细胞系)和 PC3(前列腺癌细胞系)分别包埋于顺应性和坚硬的不可降解水凝胶中,发现在坚硬凝胶中生长的 MDA-MB-231、PANC1 和 PC3 细胞的布里渊频移低于顺应性水凝胶中的球体。

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  测试数据:

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  U2OS活性细胞荧光成像(左),明场成像(中)与布里渊成像显示核内弹性(右)

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  在水凝胶中培养的了12天的肿瘤球明场成像与其机械特性

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  拟南芥根冠的布里渊频移图

Cellsense生物型布里渊显微镜Discovererer

  发表文章:

  【1】Mahajan, Vaibhav, et al. "Cells dynamically adapt their nuclear volumes and proliferation rates during single to multicellular transitions." Advanced Science(2026): e24325.

  【2】Moreira Lana, Gabriela, et al. "Fluorosilane-induced softening and collapse of micropillar arrays." Journal of Micromechanics and Microengineering35.11 (2025): 115009.

  【3】Edwards-Jorquera, Sandra, et al. "Mechanical control of tissue growth during limb regeneration." bioRxiv(2025): 2025-04.

  【4】Bouvet, Pierre, et al. "Consensus statement on Brillouin light scattering microscopy of biological materials." Nature Photonics19.7 (2025): 681-691.

  【5】J?hnke, Torsten “Feeling with Photons: Brillouin Microscopy Advances Biomaterials Research.” BioPhotonics3 (2025): 32-37.

  【6】Beck, Timon, et al. "Optical characterization of molecular interaction strength in protein condensates." Molecular biology of the cell35.12 (2024): ar154.

  【7】Kolb, Julia, et al. "Small leucine-rich proteoglycans inhibit CNS regeneration by modifying the structural and mechanical properties of the lesion environment." Nature communications14.1 (2023): 6814.

  【8】Riquelme-Guzmán, Camilo, et al. “In vivoassessment of mechanical properties during axolotl development and regeneration using confocal Brillouin microscopy.” Open Biol12 (6) (2022): 220078.

  【9】Abuhattum, Shada, et al. ?Adipose cells and tissues soften with lipid accumulation while in diabetes adipose tissue stiffens.” Sci Rep12(2022), 10325.

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