CRYO ARM™ 200Ⅱ (เจม-ซี 200ซีเอ)
การแผ่รังสีภาคสนามด้วยไครโอ-อิเล็กตรอน
กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็งได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นวิธีการที่ช่วยให้สามารถสังเกตเซลล์และโมเลกุลทางชีวภาพได้โดยไม่ต้องตรึงหรือย้อมสี เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในช่วงไม่นานมานี้ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์นี้จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับอะตอม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยไม่ต้องตกผลึก ส่งผลให้มีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็งมากขึ้นเพื่อค้นพบยา ดังนั้น การติดตั้งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (cryo-EM) ในมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการวิจัยจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ cryo-EM JEOL ได้พัฒนา cryo-EM "CRYO ARM™ 200Ⅱ" รุ่นใหม่ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลภาพโดยอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์อนุภาคเดี่ยวเป็นระยะเวลานาน โดยอาศัยโพลชิ้นที่มีความละเอียดสูง (HR) และยังใช้ได้กับการถ่ายภาพด้วย Cryo และ Micro-ED บนโพลชิ้นที่มีช่องว่างกว้าง (WG) อีกด้วย
คุณสมบัติ
ระบบแลกเปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ
ระบบนี้ประกอบด้วยขั้นตอนของชิ้นงานทดสอบเพื่อทำให้ตัวอย่างเย็นลงที่อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว และระบบถ่ายโอนด้วยความเย็นเพื่อถ่ายเทตัวอย่างที่เย็นลงไปยังขั้นตอนแช่แข็งโดยอัตโนมัติ ไนโตรเจนเหลวจะถูกส่งไปยังถังไนโตรเจนเหลวโดยอัตโนมัติตามต้องการ ระบบอัตโนมัตินี้มีการจัดเก็บตัวอย่างสูงสุด 12 ตัวอย่างและการแลกเปลี่ยนตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหรือมากกว่านั้นตามอำเภอใจ ในขณะที่ตัวอย่างที่เหลือจะถูกทำให้เย็นระหว่างขั้นตอนของชิ้นงานทดสอบกับระบบแลกเปลี่ยนชิ้นงานทดสอบ ความสามารถเฉพาะตัวเหล่านี้ทำให้สามารถตั้งเวลาไมโครสโคปีได้อย่างยืดหยุ่น
ปืนปล่อยสนามเย็น (Cold FEG)
FEG แบบเย็นจะสร้างลำแสงอิเล็กตรอนที่มีความสว่างสูงพร้อมการกระจายพลังงานที่น้อยมาก จึงให้ความสอดคล้องกันสูง ดังนั้น CRYO ARM™ 200Ⅱ บรรลุการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงและคอนทราสต์สูง
ตัวกรองพลังงาน Incolumn (ตัวกรองโอเมก้า)
CRYO ARM™ มาพร้อมกับตัวกรองพลังงานแบบอินคอลัมน์ (ตัวกรองโอเมก้า) 200Ⅱ รับภาพที่ผ่านการกรองพลังงานและสเปกตรัมการสูญเสียพลังงาน ภาพที่ไม่สูญเสียพลังงานซึ่งรับมาจากกล้องจุลทรรศน์ให้ความคมชัดสูงพร้อมความคลาดเคลื่อนของสีที่ลดลง
ซอฟต์แวร์รับภาพอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์อนุภาคเดี่ยว
CRYO ARM™ มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ 200Ⅱ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ตรวจจับรูบนกริดตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพการวิเคราะห์อนุภาคเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพ
แผ่นเฟสแบบไม่มีรู *1
แผ่นเฟสที่ไม่ซ้ำกันนี้เหมาะสำหรับความเปรียบต่างที่สูงขึ้นในตัวอย่างทางชีวภาพซึ่งเดิมให้คอนทราสต์ต่ำเท่านั้น
ฟังก์ชั่นการปรับอัตโนมัติ *2
มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ การจัดตำแหน่งอัตโนมัติโดยไม่โคม่า การส่องสว่างด้วยลำแสงคู่ขนานอัตโนมัติ และการปรับอัตโนมัติอื่นๆ ช่วยให้ได้ภาพภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
หน่วยเสริม
ใช้ภาพที่ได้มาจากกล้องติดด้านล่าง
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
เครื่องมือหลัก
ปืนอิเล็กตรอน | ปืนปล่อยสนามเย็น (Cold FEG) |
---|---|
แรงดันไฟฟ้าเร่ง | 200kV |
ตัวกรองพลังงาน | ตัวกรองพลังงานโอเมก้าในคอลัมน์ |
ขั้นตอนของตัวอย่าง / ระบบแลกเปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ
ขั้นตอนตัวอย่าง | |
---|---|
น้ำหล่อเย็น | ไนโตรเจนเหลว ระบบเติมไนโตรเจนเหลวอัตโนมัติในตัว |
อุณหภูมิความเย็นของชิ้นงาน | 100K หรือน้อยกว่า |
ตำแหน่งการวัดอุณหภูมิ | ตัวอย่าง, Cryo-shield, LN2 ถัง |
การเคลื่อนไหวของตัวอย่าง | |
X, Y | ตัวขับมอเตอร์ (การเคลื่อนที่: ±1 มม.) องค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริก (การเคลื่อนที่: ±0.5 µm) |
Z | ตัวขับมอเตอร์ (การเคลื่อนที่: ±0.2 มม.) |
เอียง-X | มอเตอร์ขับเคลื่อน (X-tilt:ไม่เกี่ยวข้อง[HR] / ± 70°[WG]) |
การหมุนภายในระนาบของชิ้นงานทดสอบ | 0° หรือ 90° |
ระบบแลกเปลี่ยนตัวอย่าง | แอร์ล็อค ระบบโอนย้ายอัตโนมัติในตัว |
อุณหภูมิความเย็น (ห้องแลกเปลี่ยนตัวอย่าง) |
105K หรือน้อยกว่า |
ตลับแลกเปลี่ยนตัวอย่าง | สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้สูงสุด 4 ชิ้นในครั้งเดียว |
เวทีจอดรถตัวอย่าง | สามารถเก็บตัวอย่างได้มากถึง 12 ตัวอย่าง |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
CRYO ARM™ 200Ⅱ(JEM-Z200CA) เครื่องปล่อยอิเล็กตรอนแบบภาคสนาม
การใช้งาน
แอปพลิเคชั่น JEM-Z200CA
สำรวจตัวอย่างชีวภาพในแบบ 3 มิติ นอกเหนือจากการตรวจเอกซเรย์อิเล็กตรอนแบบคลาสสิก
รูปภาพ
ช่องแยกช่องว่าง Innexin-6

เงื่อนไขการทดลอง
ตัวอย่าง: Innexin-6 (Caenorhabditis elegans)
กล้องจุลทรรศน์: CRYO ARM™300 (300kV CFEG) พร้อม Gatan K2
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับภาพ : JADAS (1974 ภาพ)
จำนวนอนุภาค: 91,613 (ปิ๊กอัพเริ่มต้น), 37,767 (สำหรับการสร้าง 3D)
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ: Relion3
ความละเอียด: 3.0 Å (ที่ FSC = 0.143)
ตัวอย่างโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. A. Oshima (มหาวิทยาลัยนาโกย่า)
อะโพเฟอริติน
ความละเอียดสูงสุด 1.53 Å โดย cryoEM 2019.02
เมาส์ apoferritin



phenylalanine

อะตอมของเมไทโอนีนกำมะถัน

โพรไบโอ
คุณสมบัติเลนส์: Cold FEG 300 kV & Ω-type energy filter with 20 eV slit width
ตัวตรวจจับ: Gatan K2 (ขนาดพิกเซลของภาพ: 0.495 Å, mag x100,000)
ตาราง: Quantifoil 1.2/1.3 Cu 200 mesh เก็บไว้ในตัวโหลดอัตโนมัติเป็นเวลา 3 วันก่อนการรวบรวมข้อมูล
จำนวนไมโครกราฟ: 974 รวบรวมตลอด 24 ชั่วโมง, 840 ใช้สำหรับการวิเคราะห์ภาพ
จำนวนอนุภาค: 120,295 ใช้สำหรับการสร้างใหม่ขั้นสุดท้าย
ซอฟต์แวร์: RELION 3.1b, CTFFIND4
ความละเอียด: 1.53 Å (ปัจจัย B: 47)
หมายเหตุ: 56 ภาพแรกเพียงอย่างเดียวสร้างแผนที่ความละเอียด 1.76 Å (ปัจจัย B: 45)
พลาสมิด apoferritin ของเมาส์จาก Yanagisawa, Danev & Kikkawa @Tokyo University
Kato, Makino, Nakane, Terahara, Kaneko, Shimizu, Motoki, Ishikawa, Yonekura & Namba 2019.02 (EMDB-9865)
ß-กาแลคโตซิเดส
β-galactosidase 2.43 Å ความละเอียด CRYO ARM™
β-galactosidase 2.43 Å ความละเอียด CRYO ARM™


ตัวอย่าง:
เบต้า-กาแลคโตซิเดสกับ PETGกล้องจุลทรรศน์:
CRYO ARM™ (Schottky 200 kV) / การประชุมสุดยอด K2จำนวนภาพ:
2,500 ใน 3 วัน โดย JADASขนาดพิกเซลของภาพ:
0.8 Å/พิกเซลจำนวนภาพอนุภาค:
350,000 (รถกระบะครั้งแรก), 88,564 (สำหรับการสร้าง 3D ขั้นสุดท้าย)ซอฟต์แวร์:
Motioncor2, Gctf, Gautomatch, Relion2.0ปริมาณทั้งหมด:
70 e-/Å2 (70 เฟรม (0.2 วินาที/เฟรม x 14 วินาที)
ข้อมูล: เอื้อเฟื้อโดย Dr. T. Kato and Dr. K. Namba, Osaka University, สิงหาคม 2017
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล้อง SightSKY (EM-04500SKY) กล้อง CMOS คัปปลิ้งไฟเบอร์เสียงรบกวนต่ำ
เซนเซอร์ CMOS ความไวสูง สัญญาณรบกวนต่ำ 19 เมกะพิกเซล ช่วยให้ถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้นพร้อมรายละเอียดของชิ้นงานละเอียดที่สามารถสังเกตได้แม้ในปริมาณอิเล็กตรอนต่ำ
ชัตเตอร์ทั่วโลกและอัตราเฟรมสูง (58 fps/โหมดเต็มพิกเซล) ช่วยให้ได้รับชุดภาพที่มีสิ่งประดิษฐ์น้อยลงระหว่างการสังเกตแบบไดนามิก
ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบกล้อง "SightX" ให้การทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

JEM-120i กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
JEM-120i เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีแรงดันไฟฟ้าเร่ง 120 กิโลโวลต์ และยึดตามแนวคิด "กะทัดรัด" "ใช้งานง่าย" และ "ขยายได้" ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ เครื่องมือนี้จึงพัฒนาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ใครๆ ก็สามารถใช้งานได้ง่าย ตั้งแต่การใช้งานจนถึงการบำรุงรักษา

เครื่องวัดการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน XtaLAB Synergy-ED
XtaLAB Synergy-ED คือเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนแบบใหม่หมดที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีหลักของ Rigaku และ JEOL
การวิเคราะห์โครงสร้างการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งขาดความเชี่ยวชาญด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและผลึกศาสตร์ซึ่งจำเป็นโดยทั่วไป โดยการบูรณาการการไหลตั้งแต่การเลือกตัวอย่างการวัด (นาโนคริสตัล) ไปจนถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม


คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือไม่?
ไม่
โปรดทราบว่าหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป