Todas las fuentes de luz LED de Prizmatix se pueden configurar fácilmente para
su uso en una amplia variedad de aplicaciones simplemente agregando más componentes.
Estos utilizan un hilo estándar de 1.035 ”40TPI (compatible con SM1) o el sistema
de conexión de 4 pines de Prizmatix.
La siguiente tabla resume los accesorios más populares según la aplicación;
puede encontrar más información sobre cada pieza debajo de la tabla.
Las soluciones personalizadas también suelen estar disponibles a bajo costo: contáctenos con sus requisitos específicos.
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Accesorios |
Aplicaciones comunes |
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Entrega de fibra, espectroscopia
Microscopia e Imagen
Optogenética in vivo
Optogenética in vitro
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1 |
Fuente de luz LED ultra alta potencia Prizmatix
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Combinador de haz – combina varios LED en un haz utilizando un espejo dicroico
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FCA – el adaptador de acoplador de fibra acopla una fibra óptica a un LED: conectores SMA o FC |
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Cable de – conexión de fibra: fibra óptica de polímero / sílice (ramificaciones simples o múltiples), SMA o FC |
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Rotary-Joint – Junta rotatoria de fibra óptica para optogenética in vivo |
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Conmutador de haz – Cambia la dirección de la salida del haz (por ejemplo, microscopio a fibra) |
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Rueda de filtro – lleva hasta seis filtros de 1 " |
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Adaptadores de microscopio - adaptadores para puertos de epi-fluorescencia de los microscopios Nikon / Olympus / Zeiss / Leica |
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LLG-A - Guía de luz líquida para sistema de LED para parejas |
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LLG-3 / LLG-5 - Guía de luz líquida: núcleo de 3 mm o 5 mm |
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LLG-C - Haz de guía de luz colimada para microscopio fluorescente |
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Adaptador de montaje C - se utiliza para montar el LED en el puerto de la cámara del microscopio |
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Colimador de fibra – especialmente diseñado para colimar fibras ópticas de alto NA |
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Fotodiodo de referencia -Monitorea la salida de potencia del sistema LED |
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Optogenetics-Fiber - Para aplicaciones in vivo, fibra dual simple o bilateral |
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Cánulas implantables - se utilizan con un cordón de parche de fibra en optogenética |
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Optogenetics-Fiber - Para aplicaciones in vitro: fibra desnuda que sobresale de tubos delgados de acero inoxidable |
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Pulser –generador de tren de pulsos TTL programable |
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Interfaz USB-TTL - para controlar los LED de Prizmatix desde el software Imaging (por ejemplo, microManager) a través de una conexión USB |
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Fuente de luz LED de potencia ultra alta Prizmatix [1]
Cualquier tipo de Prizmatix Ultra High Power LED puede combinarse para formar un sistema
de múltiples longitudes de onda. Para obtener más información sobre tipos específicos,
consulte los siguientes enlaces:
Mic-LEDs,
UHP-LEDs.
Combinador de vigas [2]
El módulo Beam Combiner une dos LED Prizmatix discretos en un haz de salida utilizando un espejo dicroico incorporado en la longitud de onda de corte especificada.
El combinador de haz tiene un puerto adicional que se puede usar para la conexión del fotodiodo de monitoreo.
FCA - Adaptador de acoplador de fibra [3]
Todos los cabezales LED de Prizmatix se pueden cambiar fácilmente de la fuente de LED colimada a la
configuración de LED acoplado a fibra mediante el adaptador de acoplamiento de fibra (conector SMA, FC o ST).
Para más detalles por favor vea el
video clip
Cordones de conexión de fibra [4]
Varios cables de conexión de fibra óptica están disponibles. Los cables de conexión más populares son las
Fibras Ópticas de Polímero (POF) de diámetro de núcleo de 1000/1500/2000 micrones terminadas por conectores ópticos SMA o FC.
Para aplicaciones de Optogenética, los paquetes de formas de doble y triple Y pueden ser útiles para la activación de múltiples sitios.
Para la aplicación de espectroscopia, los paquetes de fibra óptica especiales son muy importantes. Se debe tener cuidado para eliminar
posibles enlaces entre la excitación y las fibras de recolección. Ver más información aquí
y aquí .
Rotary-Joint [5]
La junta rotativa Prizmatix está especialmente diseñada para experimentos de Optogenética con fibras de alto NA equipadas con conectores FC.
Debido a la fricción muy baja y al giro suave, la junta rotativa es adecuada para su uso incluso con ratones pequeños.
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Interruptor de haz [6]
El accesorio Beam Switcher permite que los LED de Prizmatix instalados en un microscopio se utilicen como iluminación epi-fluorescente del microscopio o que iluminen
una muestra a través de una sonda de fibra óptica, esta característica es especialmente útil para estudios de optogenética in situ.
Ver más información ..
Rueda de filtro [7]
La rueda de filtro manual de 6 posiciones puede ser especialmente útil para fuentes de LED blanco.
La Rueda de filtro se puede instalar en la salida de haz de LED o un Combinador de haz.
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Adaptadores de microscopio [8]
Adaptadores que permiten la conexión de las fuentes de luz LED Prizmatix al puerto de luz epi-fluorescencia. Hay disponibles adaptadores para los microscopios Nikon, Zeiss, Olympus y Leica.
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Adaptador de guía de luz líquida LLG-A [9]
El sistema LED se puede conectar rápida y fácilmente a la guía de luz líquida mediante el adaptador LLG-A. Para más detalles por favor vea el.
video clip
LLG-3 / LLG-5 [10]
La Guía de luz líquida es una forma común de conectar la fuente de luz al puerto de epi-fluorescencia
del microscopio. Prizmatix puede proporcionar LLG de núcleo de 3 mm o 5 mm.
Colimador LLG-C XYZ [11]
El colimador Prizmatix LLG es un colimador ajustable XYZ para la Guía de luz líquida (LLG-3) de 3 mm con adaptador para el puerto de epi-iluminación de
los microscopios de fluorescencia. Este colimador puede equiparse con adaptadores Nikon, Olympus, Zeiss o Leica.
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Adaptador de montaje C [12]
Un adaptador de rosca de montaje C estándar (rosca 1-32 UN 2A), generalmente se utiliza para conectar a microscopios trinoculares.
Colimador [13]
La salida de la fibra óptica es divergente con respecto a la fibra NA. Para reducir el ángulo de divergencia se puede utilizar un módulo colimador.
El colimador de Prizmatix está especialmente diseñado para adaptarse a fibras ópticas de polímero de NA con alto núcleo grueso.
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Fotodiodo de referencia [14]
El fotodiodo de referencia Prizmatix es útil para monitorear la potencia de la fuente de LED a lo largo
del tiempo en experimentos que requieren una estabilidad excepcional durante un largo período de tiempo.
Optogenética-Fibra para in-vivo [15]
Prizmatix proporciona una solución completa para la optogenética en fibra óptica in vivo e in vitro.
Hechas de sílice o fibras de polímero con alto contenido de NA, las fibras de alto NA se ensamblan
para adaptarse a cualquier configuración de investigación con varias combinaciones de conectores, férulas,
diámetros de núcleo y longitudes. Este es un ejemplo de una fibra en forma de Y para la estimulación simultánea in vivo de dos hemisferios.
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Cánulas implantables [16]
Las cánulas / férulas implantables de fibra óptica de Prizmatix permiten la estimulación directa de la luz de ciertas regiones profundas del cerebro en animales vivos.
Cada cánula consiste en una férula de zirconia que aloja una fibra óptica de sílice de alto NA, que sobresale de la férula de zirconia en una longitud deseada.
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Optogenética-Fibra para in vitro [17]
Prizmatix proporciona una solución completa para la optogenética en fibra óptica
in vivo e in vitro. Hechas de fibras de sílice o polímero, las fibras con alto
contenido de NA se ensamblan para adaptarse a cualquier configuración de
investigación con varias combinaciones de conectores, férulas, diámetros
de núcleo y longitudes. Este es un ejemplo de una fibra con punta de acero
inoxidable con una fibra desnuda que sobresale para la activación in vitro
de cortes de cerebro bajo un microscopio.
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Pulser [18]
La caja de interfaz Pulser USB a TTL con software fácil de usar es una manera fácil de generar trenes de pulsos para la activación de Optogenetics directamente desde su computadora.
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Interfaz USB-TTL [19]
El dispositivo basado en microprocesador permite un control simple de las fuentes de Prizmatix LED desde una computadora con Windows a través de USB.
Ejemplos de aplicación:
Optogenética Fuente de luz LED:
Las fuentes de iluminación optogenéticas incluyen láseres y LED, y la fotoactivación se puede
realizar con un microscopio o mediante una fibra para aplicaciones in vitro o in vivo. El uso de un sistema
de iluminación LED Prizmatix para estudios de optogenética ofrece muchas ventajas en comparación con los sistemas basados en láser.
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