激光显微切割通常用于基因组学(DNA)、转录物组学(mRNA、miRNA)、蛋白质组学、代谢物组学,甚至下一代测序(NGS)。神经学、癌症研究、植物分析、法医学或气候研究人员均借助这种显微切割技术进行学科研究。此外,激光显微切割也是活细胞培养 (LCC) 的一款理想工具,可用于克隆、再培养、操作或下游分析。
与传统激光显微切割系统不同,徕卡激光显微切割系统无需移动样品,而是通过移动激光、重力收集,大限度地避免样品污染,为您提供可即时分析的理想切割组织样品。
Leica LMD6 和 Leica LMD7 ,两款产品的区别主要在于激光。Leica LMD6 是解剖大脑、肝脏或肾脏等软组织标准应用的理想工具。而Leica LMD7 可以理想地切割任何类型、大小或形状的组织。与较小系统相比,Leica LMD7提供了更大的灵活性、更高的激光功率和更多的激光控件。
当你尝试通过移动纸张而不是移动笔在一张纸上写下您的名字时,是否很难做到?是的,显然移动笔比移动纸张更快更容易,而笔就相当于我们的激光。因此,我们在激光捕获显微切割中选择移动激光,而不是移动样品。
目前,只有徕卡显微系统采用高精确度的光学部件并借助棱镜沿着组织上所需的切割线对激光束进行操纵激光束。这意味着徕卡激光显微切割可垂直于组织实施切割,从而获得切割精确、无污染的分离体。
以较高的精度和速度实施切割
使用“移动切割”技术,进行直接、实时地切割
能够获得理想视野,影像录制便利
LMD7可以根据样本的需求调节能量、孔径、速度、逆流和脉冲频率的设置。例如,较厚的植物切片需要高性能,而剪切脆弱的神经元则需要较少的能量。切割薄切片时通常会比厚切片更快。
先进的切割模式可提高样本切割方法的精度。例如,您可以先绘制然后切割(绘制 + 切割),也可以通过鼠标点击或使用 PEN 屏幕进行实时切割(移动 + 切割)。绘制 + 扫描模式用于在玻璃上消融,而激光螺旋可以连续切割厚样本。使用最终脉冲模式,您可以让符合严格要求的切片掉入收集容器中。
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