TissueFAXS多模式扫描平台

TissueFAXS正置系统和TissueFAXS i倒置系统均搭载多模式扫描软件,采用全自动全景扫描模式,适配各种类型样本的图像获取,例如标准组织切片,超大组织切片,细胞爬片,细胞培养瓶,微孔板等。在扫描过程中,可选智能/手动获取全样本聚焦平面,支持区域实时重新获取,以及扫描文件数据库管理等功能,可以满足Z-stack扫描、延伸聚焦、超大尺寸图像无缝拼接、明场荧光阴影矫正等扫描需求。

TissueFAXS实现了良好的软硬件整合,灵活的远程操控手段,简单快捷的扫描操作以及可靠的无人值守自动扫描及分析流程。


 


技术特点

切片预读取

虚拟聚焦平面

浮动对焦

延伸焦距/Z-stack

阴影校正

视野重获取

TissueFAXS Imaging 7.0版本新功能
1 实时计算HDR模式(高动态范围成像),实现更大曝光动态范围
2 图像平滑处理支持999%虚拟倍率放大,实现无极缩放
3 IF-IHC模式互相转换
4 AI自学习对焦进化算法管理
5 搭载样本数字化管理系统,支持检索计算机内所有样本及信息,与HIS/LIS联动
6 支持多图同屏对比,智能化计算连续切片边缘轮廓
7 荧光模式背景噪音自动调节
8 支持TissueFAXS Spectra获取的多光谱文件即时光谱拆分,光谱库建立
9 可编辑多层/连续光谱扫描的单层/单光谱通道原始图像
10 智能TMA block扫描识别功能
11 内置人类蛋白质组研究策略数据库
HDR(高动态范围)自动校正
全新的HDR(高动态范围)自动校正,实现了对样本图像进行动态对比度的全局调光,展示更多的HDR荧光信号的亮度细节,准确得到图像信息,避免发生在以往图像中较弱marker信号被忽略的现象,此外该功能的图像处理位深为16bit,呈现细腻的画面效果,为后续分析提供准确而相对完全的图像信息,拓宽使用者的科研思路,使样本承载更多分析价值。
阴影校正

由于显微镜系统中的照明都是由点光源完成的,可能会导致在方形相机传感器成像时,从视野(FOV)中心到边界的光强度呈现梯度减弱,造成中心区域亮度稍强于边缘。为了补偿这种阴影效应,TG系统提供了“阴影校正”算法,点击illumination Correction一键获取阴影校正后,轻松获取理想图像。

Flag工具——选定区域重获取

因为样本本身或制片原因,往往存在灰尘杂质对聚焦结果产生干扰的现象,造成区域聚焦不准确,样本图像不清晰。借助区域重获取Flag选择工具,仅需标记模糊区域,对其进行重获取,TissueFAXS系统可以借助纳米级定位精度和全景无缝拼接算法,自动将重获取区域完美整合到原组织图像,解决了对玻片重新整体拍摄耗时过长及可能出现的其他问题。


超大尺寸病理切片的全景获取技术

基于超大尺寸病理切片的全景获取技术,TissueFAXS系统可以支撑大数据高通量影像学数据分析,为珍贵大样本数字化拷贝建库以及多学科交叉研究获取更高丰度的数据提供研究条件。

通过这种全景成像分析获得的数据,避免了因传统小视野区域分析造成的不确定性,保证了在同一分析参数下,不同研究者对相同样本获得的分析数据的一致性。自动化组织全景扫描及分析;多聚焦保证采集图像清晰、完整;动态聚焦/ 景深扩展/ Z-stack成像/2.5x-100x全景成像。

左起:新生鼠全切片(1X标准玻片);食蟹猴全脑样本(2X玻片);深海鱼头部样本(4X玻片);虎鲸脑叶样本(8X玻片)