灵活并可随时升级

徕卡 EM ICE 为您带来您所需要的研究灵活性。

  • 定义您的显微镜配置徕卡 S6 E或徕卡 M80和环境控制(装载站、工作台和室内温度控制)
  • 随时升级仪器成光刺激模式
  • 可随时在您需要的时候升级环境设置(工作台加热和/或环境室)
  • 所有的升级(光刺激和/或电刺激模块以及环境设置)可以直接由徕卡服务团队在您实验室完成。您并不需要将仪器返回工厂。

环境责任

我们的电子显微镜样品制备系统不仅符合较高的技术和人体工学的需求,而且其设计对环境影响小。

  • 每天的 LN消耗量(包括设备冷却)仅为 30 升,这比以前的机型大约少了 65%
  • 冷却过程中 LN 的消耗量比之前的机型减少了大约 70%
  • 压力和冷却同步不需要使用酒精或其它液体
  • 徕卡 EM ICE 采用可持续包装:多次使用包装箱,内含在工厂中运输以及送货给客户的过程中使用的斜坡道。该包装于 2014 年 11 月被授予“智能包装”奥地利国家奖。

我们采取负责任的行动,并在 2015 年获得了 DIN EN ISO 14001 环境管理认证。

最后,同样重要的是

开发徕卡 EM ICE 的团队在 EM 样本制备方面拥有合计 145 年的经验,他们团结合作,共享一个愿景:

为您的工作提供理想的仪器!

在 EM 样本制备领域有 145 年经验
在 EM 样本制备领域有 145 年经验

为什么采用电刺激?

为了解决神经生物学中有争议的问题,采用新技术来可视化细胞活动非常必要。

采用电刺激的 Leica EM ICE 可在定格时提供毫秒级的精确度和完整的放电协调,从而可为神经生物学提供最可靠的摄取和成像动作电位和膜运送事件工具。

电刺激准备工作流程

通过5步定格样品

  • 组装电刺激组件
  • 为您的实验编程
  • 为中板/PSP 打印充电
  • 加载样品
  • 冷冻

为什么采用冷冻固定?

目前冷冻固定是固化细胞成分而不导致显著结构变化的仅有途径。

为什么采用光刺激?

同步光刺激和高压冷冻让您能够以纳米级的分辨率和毫秒级的精度来查看高动态过程或光敏样本的结构变化。这将为生命科学和工业领域的研究人员带来新的可能性。

  • 将光刺激施加在任何光敏化合物上,例如洗剂、化妆品或食品以及光活化的样本(如蛋白质或各种生物样本)
  • 推动我们对高动态过程(如突触神经传递)的理解
左: 冻结的防晒乳液,奥地利维也纳自然资源和生命科学大学 D. Pum 教授和奥地利维也纳徕卡显微系统 C. Tomova, S. Mimietz-Oeckler | 右:对称突触,德国柏林夏丽忒大学医学院 Shuwen Chang 医生 经紫外线照射500毫秒后高压冷冻防晒霜样品的扫描电镜图像

为什么采用徕卡 EM ICE?

  • 因为它是一款能够在工作场所随时升级到电刺激模式的高压冷冻仪
  • 因为它是能够以毫秒尺度冻结动态现象的工具
  • 因为它是完全集成了光刺激的高压冷冻仪
  • 因为它的功能为生命科学和工业领域的研究人员带来新的可能性
  • 因为它是一款允许冷冻 9 个后续样本的高压冷冻仪
  • 因为它是一款能够为您提供舒适操作的高压冷冻仪

 选择徕卡 EM ICE;因为它是您在您的领域找到颠覆性发现的平台。新工具,新视角。

五种颜色

蓝光、紫外光、绿光、红光和琥珀光:您可以使用不同波长的 5 种 LED 模块来激发您的样本。

  • 光刺激的完全整合造就了光脉冲之间的精确关系(即从刺激到冻结时间)
  • 只需一次点击即可将 LED 模块连接到仪器。每个模块都具有不同的波长,并自动由软件识别,记录在日志文件中

可用的光模块和波长

  • 蓝光:450Lambda
  • 紫外光:380 Lambda
  • 绿光:523 Lambda
  • 红光:660 Lambda
  • 琥珀光:597 Lambda

专注于您的样本

  • 您只需一步操作即可在徕卡 EM ICE 中加载样本。当您关上装载台的盖子时,就会触发良好对齐的卡盒组件和冷冻过程
  • 不需要额外的操作:加样和冷冻过程完全自动化在实际冻结前一秒钟您都可以观察和处理样本

提高效率

使用徕卡您可以快速、高效地工作。

  • 从冷冻循环中恢复只需要一分钟 - 无需等待
  • 样本储存杜瓦以 LN自动重新填充 无需维护  
  • 使用 3 个可容纳多达 3 个不同样本的位置
  • 执行多达 9 次连续冷冻循
  •  选择每个位置的样本数量,可编程旋转并区分样本和条件
  • LN杜瓦瓶自动排干无需操作

维持样本近天然状态

冷冻固定是唯一能避免显著结构改变的细胞组分固定方法。

EM ICE高压冷冻仪采用独特的无醇冷冻原理,实现卓越的样本冷冻固定效果,从而获得更高质量的实验结果:

  • 腔体内无醇类物质,确保压力快速提升与样本瞬时冷却
  • 载架及样本表面无任何醇类残留。
  • 一步到位:全自动上样至冷冻过程仅需1秒
果蝇组织超微结构保存效果卓越,透射电镜图像对比度优异。显微图像由美国国立卫生研究院/国家牙科与颅面研究所(NIH/NIDCR)Syed博士及美国国立卫生研究院/国家心肺血液研究所(NIH/NHLBI)Bleck博士惠赠。
果蝇组织超微结构保存效果卓越,透射电镜图像对比度优异。显微图像由美国国立卫生研究院/国家牙科与颅面研究所(NIH/NIDCR)Syed博士及美国国立卫生研究院/国家心肺血液研究所(NIH/NHLBI)Bleck博士惠赠。
甲藻细胞显微图像;该样本经高压冷冻、冷冻置换及超薄切片处理后制备用于电镜观测。

为各种应用

冷冻高质量样品是冷冻电子断层扫描(Cryo-ET)、原位冷冻薄片制备(含华夫格冷冻法)等先进低温电子显微镜工作流程的必要前提。 

样本结构保存完好意味着电镜研究能够在超高分辨率下反映样本的真实生理状态。

EM ICE高压冷冻技术是开启三维体积电镜工作流程的起点,如阵列断层扫描与连续块面成像。样本成功实现玻璃化后,经过冷冻置换处理即可进行精细的电子显微镜研究。
 

视频:松井、斯潘格勒等人《海马体原生谷氨酸能突触的冷冻电子断层扫描研究》https://doi.org/10.7554/eLife.98458.3.sa0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/改编自图 5 视频 1

典型冷冻电子断层扫描图像及小鼠海马体原生结构三维重构。

在关键生物学事件发生时完成样本冷冻固定

通过将光刺激或电刺激与高压冷冻技术相结合,定制您的EM ICE系统以捕捉动态过程。

EM ICE是捕获动作电位与膜运输过程的可靠解决方案。

  • 毫秒级精度的电刺激技术,在冷冻瞬间实现放电过程的完全同步
  • 光脉冲与冷冻时刻严格关联,确保对光敏化合物的精准光刺激。
海马神经元样本。显微图像由约翰斯·霍普金斯大学Shigeki Watanabe博士惠赠。
海马神经元样本。显微图像由约翰斯·霍普金斯大学Shigeki Watanabe博士惠赠。

活细胞 CLEM 工作流程

在样本上执行实验后立即冷冻,以捕捉动态生物学过程。 

  • 借助EM ICE,可对珍贵生物学事件进行快速冷冻,供后续电子显微镜研究。实现活细胞成像与高压冷冻技术对接,构建完整的活细胞CLEM工作流程。
  • 将活细胞成像与高压冷冻连接起来,实现活细胞 CLEM 工作流程。

如何成功实现活细胞CLEM技术

表达H2B-mCherry与αTubulin-mEGFP的哺乳动物细胞(分别用于标记DNA与微管结构)在胞质分裂启动60分钟后通过高压冷冻技术实现冷冻固定。经冷冻置换和树脂渗透处理后,利用透射电镜对细胞间桥结构进行成像观测。
表达H2B-mCherry与αTubulin-mEGFP的哺乳动物细胞(分别用于标记DNA与微管结构)在胞质分裂启动60分钟后通过高压冷冻技术实现冷冻固定。经冷冻置换和树脂渗透处理后,利用透射电镜对细胞间桥结构进行成像观测。

随处实现样本冷冻

体验移动式一体化紧凑仪器的便捷性。 

通过滚轮轻松移动EM ICE至样本区,在活细胞关联电镜实验中实现快速转移。 

操作简单快捷,单步即可完成上样,迅速启动高压冷冻流程。

移动装有轮子的 EM ICE,并将其带到样本处。
移动装有轮子的 EM ICE,并将其带到样本处。
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