用于先进细胞成像的软X射线显微技术

应用

推进生物医学研究

SXT-100通过揭示感染、癌症或神经退行性疾病等过程中的细胞变化来推进疾病研究。可以验证纳米药物递送,评估治疗效果,并加速靶向治疗的开发。

疾病研究

软X射线断层成像技术能够显示疾病进展过程中细胞器结构和分布的变化。在传染病研究中,通过了解病原体如何感染宿主细胞、如何逃避免疫反应以及如何破坏细胞功能,可以获得新的见解。

药物研究

由于其能够以纳米级分辨率对完整、未受干扰的细胞进行3D成像,软X射线断层成像技术可以在无标记、近自然状态下详细观察细胞对药物治疗的反应,这对于理解药物机制、毒性和疗效至关重要。

相关工作流程

软X射线断层成像可以与CLEM和体积电镜工作流程集成,为生物样本提供多尺度、富有背景的成像。由此产生的CLEXM工作流程提高了通量,减少了数据存储,并能够识别可能被遗漏的罕见事件和未标记结构。
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X射线源腔室

真空源腔室,包含激光驱动等离子体源和X射线收集光学系统。

X射线源腔室

真空源腔室,包含激光驱动等离子体源和X射线收集光学系统。

驱动激光器

标准加工激光器,脉冲宽度为几纳秒,脉冲能量高达60 mJ,聚焦于靶材。

驱动激光器

标准加工激光器,脉冲宽度为几纳秒,脉冲能量高达60 mJ,聚焦于靶材。

聚光腔室

真空腔室,容纳多层波长选择光学系统和掠入射聚光光学系统。

聚光腔室

真空腔室,容纳多层波长选择光学系统和掠入射聚光光学系统。

低温样品腔室

带有100K冷却低温台的真空样品腔室。样品通过真空装载锁垂直装入。

低温样品腔室

带有100K冷却低温台的真空样品腔室。样品通过真空装载锁垂直装入。

CCD相机

标准背照式X射线CCD相机,具有2k x 2k像素,冷却至-80℃。安装在可变倍率导轨上。

CCD相机

标准背照式X射线CCD相机,具有2k x 2k像素,冷却至-80℃。安装在可变倍率导轨上。

创新特性

我们尖端的实验室级软X射线显微镜具有前所未有的突破性特征。

紧凑设计

SXT-100以紧凑的设计提供同步加速器级的成像能力,在一小时内即可生成完整的细胞断层图。这得益于我们明亮且紧凑的软X射线光源。

创新照明光源

SXT-100的核心创新是我们专利的激光驱动等离子体源,其在软X射线”水窗”光谱区域(2-4纳米之间)发射强烈。我们的技术提供高亮度、稳定且极其可靠的样品照明。

灵活平台

设计用于与其他成像模式无缝集成和关联。通过提供集成荧光、可配置的数据采集方案和灵活的样品架选择,我们的尖端技术简化了成像工作流程。

突破性科学

软X射线显微技术革新细胞成像

整体细胞/组织成像
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以约50纳米的3D分辨率捕捉水化全细胞和厚度达10微米的体积组织切片的亚细胞形态,完全无需标记。通过集成的多色表观荧光显微镜和与标准电子显微镜样品载体的兼容性,加速您的研究进程,实现高通量相关成像工作流程。

无标记
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在所谓的”水窗”光谱区域,低能量或”软”X射线(约500 eV或2.4纳米)容易穿透水,但被含碳细胞器强烈吸收。这种自然对比能力允许在水化条件下对生物细胞和细胞器进行近自然成像,无需染色或化学固定。

高3D分辨率
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SXT-100实现约50纳米的横向全间距分辨率,通过对直径达10微米的玻璃毛细管或低温提取柱进行全倾斜断层扫描,可实现等距3D分辨率。

定量分析
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SXT-100基于线性吸收系数(LAC)提供特定细胞器的定量分析,该系数与细胞成分的密度和组成有关。可以以约50纳米的分辨率测量细胞器的形状、大小、表面积和空间分布。

非破坏性
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SXT是一种非破坏性成像技术,能够对完整的细胞和组织进行3D可视化,无需切片或染色。保持样品的自然状态确保其可以进行后续电子显微镜更详细的检查。

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第1步

玻璃化

细胞通过常规培养方法在标准定位网格上生长或装入薄壁玻璃毛细管中。然后对细胞进行玻璃化(通过快速冷冻或高压冷冻),以在不形成结晶的情况下保持细胞结构。

第2步

荧光显微镜筛选

SXT-100包含一个集成的宽场表观荧光显微镜,可以快速筛选样品以识别适合软X射线断层扫描的单个、分离的细胞,并关联亚细胞特征。这一步也可以选择使用连接到标准显微镜的专用低温样品台离线进行。

第3步

软X射线成像

在FM模式下识别的感兴趣区域会被调出,并在低倍率下以2D软X射线投影查看。对于平面样品,通常将样品从+60°旋转到-60°,每1°采集一张2D投影图像。使用玻璃毛细管或组织柱可以实现从+90°到-90°的全倾斜断层扫描。

第4步

3D重建和分割

天狼星XT的无基准点程序在重建前自动对获取的2D图像堆栈进行对齐。可以使用行业标准重建、配准和分割软件进行3D体积的可视化和分析。

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图片库

探索软X射线成像的力量

通过浏览我们用SXT-100软X射线显微镜捕捉的令人惊叹的软X射线图像库,发现细胞结构的精妙之美

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软X射线显微技术如何改变细胞研究。

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2025年7月27-31日

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