选型判断
先确认这台仪器是否真正匹配你的实验目标
- 样本类型与培养器皿
- 明场、相位或荧光通道
- 物镜倍率、视野与分辨率
- 采集频率和培养时长
- 温度、CO₂、湿度与蒸发控制
- 孔板通量和自动化需求
- 分割、追踪与定量指标
- 数据存储、导出与复现要求

产品简介
3D Cell Explorer-fluo 以低功率520 nm全息断层成像获取活细胞三维折射率信息,并结合荧光通道进行特定结构定位。
3D Cell Explorer-fluo 以低功率520 nm全息断层成像获取活细胞三维折射率信息,并结合荧光通道进行特定结构定位。
Nanolive 3D Cell Explorer-fluo 的定位、核心能力与边界已按官方产品资料重新核对。页面将型号、成像方式、样本载具、数据输出和工作流放在同一框架内,便于实验室按真实应用而不是只看单一指标进行比较。
实际表现会随样本状态、成像设置、任务规模和数据链路变化。建议用具有代表性的正常样本、困难样本和边界条件完成现场测试,并记录原始图像、耗时和异常处理过程。
建立应用方法时,应同时定义样本前处理、采集参数、对照组、质量阈值与结果复核方法。对于批量或长期任务,还需验证不同批次、不同操作者及连续运行条件下的一致性。
选型前应确认:样本类型与培养器皿、明场、相位或荧光通道、物镜倍率、视野与分辨率、采集频率和培养时长;这些条件共同决定适合的硬件配置、采集节奏与数据质量。
配置评审还要覆盖:培养环境控制组件、控制工作站和采集软件、细胞分析模块、数据存储与备份、安装培训、验证与维保。建议把代表性样本测试、安装条件检查、数据接口验证和人员培训列入验收范围。
建议将样本接收、采集、质控、异常复核、结果导出和备份设为可追溯闭环。方法或软件版本发生变化时,保留版本记录并用固定对照重新验证,保证跨批次结果可比较。
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 品牌 | Nanolive |
| 型号 | 3D Cell Explorer-fluo |
| 核心技术 | 全息断层成像 |
| 物镜 | 60×干镜,NA 0.8 |
| 照明 | 520 nm;约0.2 mW/mm² |
| 成像体积 | 约90×90×30 μm³ |
| 空间分辨率 | 横向约200 nm;轴向约400 nm |
| 采集速度 | 最高约0.5帧/秒 |
选型判断
配置清单
应用场景
无标记三维活细胞成像
细胞器动力学
药物作用与细胞毒性
干细胞和肿瘤细胞研究
资料依据
页面内容以品牌方公开资料、产品参数和售前配置复核为基础。正式价格、授权关系、供货周期和最终配置以商务确认为准。
资料核验:2026-09-03