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Bessere Bilder durch neuen Detektor

Laser-Scanning-Mikroskopie – Keine Kompromisse nötig

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Literatur

[1] Conchello, J.-A. und J. W. Lichtman, Optical sectioning microscopy (Mikroskopie mit Erstellung optischer Schnitte). Nature Methods, 2005. 2(12): S. 920–931.

[2] Neu, T.R. und J.R. Lawrence, Innovative techniques, sensors, and approaches for imaging biofilmsat different scales (Innovative Techniken, Sensoren und Ansätze für das Imaging von Biofilmen auf verschiedenen Ebenen). Trends in Microbiology, 2015.

Bildergalerie

[3] Robison et Al, „Detyrosinated microtubules buckle and bear load in contracting cardiomyocytes“ (Deformierung und Belastung von detyrosinierten Mikrotubuli in kontrahierenden Kardiomyozyten), Science April 2016

[5] Sheppard, C.J., Super-resolution in confocal imaging (Superauflösung im konfokalen Imaging). Optik, 1988. 80(2): S. 53–54.

[6] Sheppard, C.J., S.B. Mehta und R. Heintzmann, Superresolution by image scanning microscopy using pixel reassignment (Superauflösung in der Image-Scanning-Mikroskopie mit Pixel-Neuzuweisung). Opt Lett, 2013. 38(15): S. 2889–2892.

[7] Huff, J., The Airyscan detector from ZEISS: confocal imaging with improved signal-to-noise ratio and super-resolution (Der Airyscan Detektor von ZEISS: konfokales Imaging mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis und Superauflösung). Nature Methods, 2015. 12.

[8] Weisshart, K., The basic principle of Airyscanning (Das Grundprinzip von Airyscanning). 2014. ZEISS Technologiebeschreibung

[9] Huff, J.; Bathe, W.; Netz, R.; Anhut, T.; Weisshart, K., The Airyscan detector from ZEISS. Confocal imaging with improved signal-to-noise ratio and superresolution (Der Airyscan Detektor von ZEISS: konfokales Imaging mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis und Superauflösung). 2015. ZEISS Technologiebeschreibung.

* J. Huff: Carl Zeiss Microscopy, LLC, Thornwood, USA

* *Dr. Annette Bergter: Carl Zeiss Microscopy GmbH

* Hinweis: Grundlage dieses Artikels ist eine englische Applikationsschrift.

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