Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
PDF | 1.2 MB
Scarica ora
Il NightOWL II utilizza una telecamera CCD retroilluminata ultrasensibile con elevata efficienza quantica sull'intero spettro visibile al vicino infrarosso. Il raffreddamento efficiente della telecamera (assoluto da -80 a -90 ° C a seconda della temperatura ambiente) garantisce un veritiero basso rumore, in modo che i tempi di esposizione lunghi possano essere utilizzati per integrare il segnale nel tempo e rilevare anche segnali luminosi deboli. Le dimensioni del sensore sono 13,3 x 13,3 mm e le immagini acquisite hanno 1024 x 1024 pixel, 13 µm di larghezza, fornendo un'elevata risoluzione dell'imaging.

La struttura del NightOWL è estremamente a tenuta di luce, prevenendo qualsiasi interferenza dalla luce ambientale. NightOWL è il primo sistema di immaging con una telecamera motorizzata all'interno del cabinet. La risoluzione e la messa a fuoco ottimali del campione si ottengono posizionando automaticamente la telecamera in base alle dimensioni effettive del campione. La telecamera può essere spostata da un'altezza di 50 mm a 725 mm consentendo la messa a fuoco su ogni dimensione del campione fino a 250 mm. Per i primi piani è possibile utilizzare una tabella macro. La telecamera è configurata con campo piatto e correzione dell'altezza. Questa calibrazione elimina le non uniformità causate dalle variazioni del percorso ottico dovute all'altezza, all'illuminazione o agli effetti delle lenti.

Le condizioni richieste per visualizzare gli organismi viventi possono essere molto diverse a seconda dell'applicazione. Per coprire una vasta gamma di applicazioni, Berthold Technologies fornisce un sistema molto flessibile e un'ampia varietà di accessori, tra cui:
Questi dispositivi possono anche essere accesi e spenti tramite il software e le prese integrate. Questa opzione consente al ricercatore di aggiungere più funzionalità nel cabinet.
L'opzione flangia fornisce un accesso a tenuta di luce alla parte interna per tubi, cavi o anche fibre ottiche, e. g. per illuminazione speciale di piante. La flangia può essere personalizzata per scopi speciali.

Il software intuitivo IndiGO ™ controlla lo strumento e semplifica l'elaborazione delle immagini. Fornisce le seguenti caratteristiche innovative:
| Telecamera |
| |
|---|---|---|
| Risoluzione (dipendente dalla dimensione del campione) * con tabella macro: | Dimensione del campione 20 cm 10 cm 5 cm 2 cm* 1 cm* | Risoluzione 200 µm 100 µm 50 µm 20 µm 10 µm |
| Tempi di esposizione | Da 30 ms ad ore | |
| Pixel binning | Variabile per aumentare la sensibilità | |
| Filtri | 4 filtri di eccitazione per slitta 4 filtri di emissione per ruota 340 nm fino a 1100 nm Disponibilità di ulteriori slitte / ruote per filtri | |
| Sorgente luminosa | Lampada al tungsteno da 75 W | |
| Distanza di lavoro | Il posizionamento automatizzato della telecamera consente distanze di lavoro comprese tra 50 mm e 725 mm. Per distanze di lavoro inferiori a 50 mm è necessario utilizzare la piattaforma macro. Anche il collegamento a un microscopio cambia il campo visivo. | |
| Interfacce | Disponibili per collegare transiluminatori, riscaldatori, refrigeratori, sorgenti luminose ... | |
| Alimentazione | 110-240 V, 50/60 Hz; max 400 VA; minimo 3 prese |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | Max 30° C |
| Umidità | 10-80%, senza condensa |
| Stanza | Se si utilizza l'anestesia gassosa, la stanza deve essere ventilata; l'aria compressa e la linea di evacuazione per il gas in eccesso sarebbero un vantaggio |
| Bench | Capacità di carico di almeno 85 kg (peso dello strumento); dimensione minima 120 x 50 cm (L x P) |
| Software | software IndiGO ™ per il controllo dello strumento e l'analisi dei dati |
|---|
| Regolamentazioni | CE, EN |
|---|---|
| Dimensioni (L x P x A): | 600 x 400 x 1220 mm |
| Peso | 85 kg |
Brochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
PDF | 1.2 MB
Scarica oraBioluminescence Imaging using NightOWL LB 981 NC 100. Cells expressing…
PDF | 307.0 KB
Scarica oraFluorescence in Vivo Imaging of labeled nanoparticles in tumour-bearing mice…
PDF | 201.4 KB
Scarica oraTo determine the optimal luciferase activity detection time, time course…
PDF | 315.7 KB
Scarica oraThe expression of a novel EnduRen™ and ViviRen™ Renilla luciferase reporter gene…
PDF | 385.0 KB
Scarica oraQdots® molecular imaging is a new way of seeing biologic processes at work…
PDF | 529.5 KB
Scarica oraUser manual of the NightOWL II LB 983 In vivo Imaging System
PDF | 7.5 MB
Scarica orav2.0.5.0. For for image acquisition and analysis using the NightOWL or…
EN | ZIP | 69.9 MB
Scarica oraBrochure of the NightOWL II LB 983 In Vivo Imaging System
PDF | 1.2 MB
Scarica oraBioluminescence Imaging using NightOWL LB 981 NC 100. Cells expressing…
PDF | 307.0 KB
Scarica oraFluorescence in Vivo Imaging of labeled nanoparticles in tumour-bearing mice…
PDF | 201.4 KB
Scarica oraTo determine the optimal luciferase activity detection time, time course…
PDF | 315.7 KB
Scarica oraThe expression of a novel EnduRen™ and ViviRen™ Renilla luciferase reporter gene…
PDF | 385.0 KB
Scarica oraQdots® molecular imaging is a new way of seeing biologic processes at work…
PDF | 529.5 KB
Scarica oraUser manual of the NightOWL II LB 983 In vivo Imaging System
PDF | 7.5 MB
Scarica orav2.0.5.0. For for image acquisition and analysis using the NightOWL or…
EN | ZIP | 69.9 MB
Scarica oraCi sono molti articoli nella letteratura scientifica che utilizzano il sistema di imaging in vivo NightOWL II. Qui c'è una selezione di articoli recenti.
| Anno | Autore | Giornale | Titolo | Reporter |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kirtana Reddy, Sabitha Ramanathan, Pavithra Ayyadurai, Rithik Roshan Rajasekaran, Kanchan Murhekar & Balaji Ramachandran | Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology | Combination treatment with mitoxantrone and doxorubicin induces multidrug resistance in Ewing Sarcoma CDX reporter xenografts | Dual-reporter (Luciferase and ZsGreen) |
| 2022 | Xilin Wu, Yaxing Wang, Lin Cheng, Fengfeng Ni, Linjing Zhu, Sen Ma, Bilian Huang, Mengmeng Ji, Huimin Hu, Yuncheng Li, Shijie Xu, Haixia Shi, Doudou Zhang, Linshuo Liu, Waqas Nawaz, Qinxue Hu, Sheng Ye, Yalan Liu, and Zhiwei Wu | Frontiers in Immunology | Short-Term Instantaneous Prophylaxis and Efficient Treatment Against SARS-CoV-2 in hACE2 Mice Conferred by an Intranasal Nanobody (Nb22) | YF®750 SE label (far-red) |
| 2022 | Yujiro Kawai, Shugo Tohyama, Kenichi Arai, Tadashi Tamura, Yusuke Soma, Keiichi Fukuda, Hideyuki Shimizu, Koichi Nakayama, and Eiji Kobayashi | Frontiers in Cardiovascular Medicine | Scaffold-Free Tubular Engineered Heart Tissue From Human Induced Pluripotent Stem Cells Using Bio-3D Printing Technology in vivo | XenoLight DiR membrane dye (far-red) |
| 2022 | Alnajjar S, Nolte I, Schille JT, Sender S, Trakoolju N, Perez SV, Zechner D, Vollmar B, Junghanss C, Murua Escobar H. | In Vivo | Establishment and Characterization of FusionRed Stable Transfected Canine Prostate Adenocarcinoma and Transitional Cell Carcinoma Cells | FusionRed |
| 2022 | Tolulope Peter Saliu, Nao Yazawa, Kotaro Hashimoto, Kenshu Miyata, Ayane Kudo, Mayu Horii, Mion Kamesawa, Thanutchaporn Kumrungsee, and Noriyuki Yanaka | Int J Mol Sci | Serum Amyloid A3 Promoter-Driven Luciferase Activity Enables Visualization of Diabetic Kidney Disease | Firefly luciferase |
| 2022 | Yong-Mei Wang, Ying Xu, Xinxin Zhang, Yifan Cui, Qingquan Liang, Cunshun Liu, Xinan Wang, Shuqi Wu, and Rusen Yang | Nanomaterials (Basel) | Single Nano-Sized Metal–Organic Framework for Bio-Nanoarchitectonics with In Vivo Fluorescence Imaging and Chemo-Photodynamic Therapy | H2L-MOF |
| 2022 | Richter A, Roolf C, Sekora A, Knuebel G, Krohn S, Lange S, Krebs V, Schneider B, Lakner J, Wittke C, Kiefel C, Jeremias I, Murua Escobar H, Vollmar B, Junghanss C. | Cells | The Molecular Subtype of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Samples Determines the Engraftment Site and Proliferation Kinetics in Patient-Derived Xenograft Models | Firefly luciferase |
| 2021 | Junyang Qi, Yue Xiong, Ke Cheng, Qi Huang, Jingxiu Cao, Fumei He, Lin Mei, Gan Liu, and Wenbin Denga | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | Heterobifunctional PEG-grafted black phosphorus quantum dots: “Three-in-One” nano-platforms for mitochondria-targeted photothermal cancer therapy | BPQD-PEG-TPP |
| 2021 | Shinya Sugimoto, Eiji Kobayashi, Masayuki Fujii, Yuki Ohta, Kazuya Arai, Mami Matano, Keiko Ishikawa, Kentaro Miyamoto, Kohta Toshimitsu, Sirirat Takahashi, Kosaku Nanki, Yoji Hakamata, Takanori Kanai & Toshiro Sato | Nature | An organoid-based organ-repurposing approach to treat short bowel syndrome | Firefly Luciferase |
| 2021 | Yao Wang, Chuan Tong, Hanren Dai, Zhiqiang Wu, Xiao Han, Yelei Guo, Deyun Chen, Jianshu Wei, Dongdong Ti, Zongzhi Liu, Qian Mei, Xiang Li, Liang Dong, Jing Nie, Yajing Zhang, and Weidong Han | Nature Communications | Firefly Luciferase | |
| 2020 | Wen Liu, Sina Sender, Weibo Kong, Julia Beck, Anett Sekora, Kirsten Bornemann‑Kolatzki, Ekkehart Schuetz, Christian Junghanss, Bertram Brenig, Ingo Nolte and Hugo Murua Escobar | Cancer Cell International | FusionRed, mKate2 and TurboFP650 | |
| 2020 | Carmen Sánchez-Cañizares, Jürgen Prell, Francesco Pini, Paul Rutten, Kim Kraxner, Benedikt Wynands, Ramakrishnan Karunakaran, and Philip S. Poolea | PNAS | Global control of bacterial nitrogen and carbon metabolism by a PTSNtr-regulated switch | Luciferase |
| 2020 | Yalin Wang, Hongxia Wu, Bing Wang, Hansong Qi, Zhao Jin, Hua-Ji Qiu and Yuan Sun | Frontiers in Veterinary Science | NanoLuc® Luciferase | |
| 2020 | Jun Fang, Haibo Qin, Hideaki Nakamura, Kenji Tsukigawa, Takashi Shin and Hiroshi Maeda | Cancer Science | Rhodamine | |
| 2020 | Anna Richter, Sina Sender, Annemarie Lenz, Rico Schwarz, Burkhard Hinz, Gudrun Knuebel, Anett Sekora, Hugo Murua Escobar, Christian Junghanss and Catrin Roolf1 | BMC Cancer | Firefly Luciferase | |
| 2020 | Xiao Liang, Lu Zhang, Bing Shi, Hao Chang, Dan Qiao, Tangliang Shen, Wie Zhao, Zheng Yin, Luqing Shang | Talanta | Novel dicyanoisophorone (DCI)-based NIR fluorophore | |
| 2020 | Jianhua Wu, Kuangyuan Qiao, Yanming Du, Xiaoyun Zhang, Haichao Cheng, Li Peng, and Zhanjun Guo | Scientific Reports | Downregulation of histone methyltransferase SET8 inhibits progression of hepatocellular carcinoma | GFP |
| 2019 | Giulia Dell’Omo, Daniela Crescenti, Cristina Vantaggiato, Chiara Parravicini, Aurora Paola Borroni, Nicoletta Rizzi, Mariangela Garofalo, Andrea Pinto, Camilla Recordati, Eugenio Scanziani, Fabio Domenico Bassi, Giancarlo Pruneri, Paola Conti, Ivano Eberini, Adriana Maggi and Paolo Ciana | British Journal of Cancer | Firefly Luciferase |
Puoi trovare altre pubblicazioni che hanno usato il Berthold NightOWL nei database delle pubblicazioni.
Si prega di tenere presente che l'elenco fornito non è esaustivo, ma offre preziosi esempi di esperimenti eseguiti con i nostri strumenti e pubblicati in riviste peer-reviewed.