MICROSCOPES CONFOCAL & SPINNING DISK

Mono ou bi-photon & spinning-disk

Les microscopes à balayage laser sont les premiers à avoir vu le jour. Outils extrêmement polyvalents et donc indispensables, ils équipent chaque plateau de microscopie photonique du réseau TRI. Ils capturent uniquement le signal fluorescent issu du plan focal en se débarrassant de la fluorescence parasite des plans supérieurs et inférieurs. L’illumination laser point par point permet une grande flexibilité d’acquisition, incluant notamment la possibilité de zoomer sur l’image jusqu’à atteindre la limite de résolution optique (quelque dizaines de nanomètres). Cette capacité de haute résolution lui confère cependant une certaine lenteur, pouvant être contrecarré par des systèmes confocaux résonnants, des capteurs plus sensibles ou des systèmes de type spinning disk. Ils se divisent en deux, les microscopes confocaux mono-photon et microscopes confocaux bi-photons. Ces derniers peuvent pénétrer la matière plus en profondeur et atteindre une meilleure résolution.

La fonction « spinning-disk » allie quant à elle la rapidité du microscope champ large à la résolution d’un confocal. Cette technique utilise des lasers pour illuminer les échantillons et des caméras ultra-sensibles pour détecter le signal fluorescent. A la différence du confocal à balayage laser, le spinning disk illumine l’ensemble de la zone d’observation de manière simultanée permettant de réduire la durée d’acquisition (environ 150ms en routine) et donc la photo-toxicité.

Services

Mode d'accès

Microscopes confocaux Mono-photons

Désignation

Caractéristiques

Plateau

Zeiss 880 AiryScan

Inversé, laser UV, thermorégulation et contrôle CO2, multi-positions, GAasp

CBI – UT3 Paul Sabatier

Zeiss 710 Big

Inversé, laser UV, multi-positions, thermorégulation & contrôle CO2, GAsP

CBI – UT3 Paul Sabatier

Leica SP8 résonant

Inversé, laser UV, multi-positions, détecteur hybride

CBI – UT3 Paul Sabatier

Leica SP8 résonant

Droit, multi-positions, détecteur hybride, laser UV et objectif 25x/0.95 water LWD

CBI – UT3 Paul Sabatier

ZEISS LSM780

Inversé, laser UV, laser Argon, 2PMT, détecteur spectral PMT GaAsP, multi-positions, thermorégulation et contrôle CO2

CRCT – Oncopole

ZEISS LSM 980-AIRYSCAN 2

Inversé, laser UV, laser Argon, 2PMT, détecteur spectral PMT GaAsP, multi-positions, thermorégulation et contrôle CO2, haute résolution

CRCT – Oncopole

LEICA SP8 STED

Inversé, laser UV, laser STED 532nm et 775nm, multi-positions, PMT et HyD, thermorégulation & contrôle CO2

Infinity – CHU Purpan

Zeiss 710 inv

Inversé, laser UV, laser Argon, PMT spectral, multi-positions

Infinity – CHU Purpan

ZEISS LSM780

Inversé, laser UV, laser Argon, 2PMT, détecteur spectral PMT GaAsP, multi-positions, thermorégulation et contrôle CO2

I2MC – CHU Rangueil

ZEISS LSM900 AIRYSCAN

Inversé, laser UV, multi-positions, 2 PMT GaAsP et un détecteur Airyscan 2 Multiplex

I2MC – CHU Rangueil

LEICA SP8 SMD

Inversé, laser UV, détecteur hybride

FRAIB – Campus INRAE Auzeville

LEICA SP8

Droit, laser UV, multi-positions, détecteur hybride

FRAIB – Campus INRAE Auzeville

LEICA SP8 – 2017

Droit, laser UV, multi-positions

FRAIB – Campus INRAE Auzeville

TIRF OLYMPUS FV1000

Inversé, thermorégulation & contrôle CO2, laser UV

IPBS – Rangueil

LSM710

Inversé, thermorégulation & contrôle CO2

IPBS – Rangueil

Zeiss LSM 880

Droit, analyse spectrale, multi-positions, mono ou bi-photon

Restore – Oncopôle

Microcopes confocaux Bi-photons

Désignation

Caractéristiques

Plateau

Bruker 2P+

Droit, scanner résonnant, Z-piezo, multi-position

Infinity – CHU Purpan

MP DIVE

Droit, thermorégulation, FLIM, mosaïques, multi-position, spectral (excitation & émission), time series.

IPBS – Rangueil

Confocal & MP Stellaris WLL

Inversé, thermorégulation & contrôle CO2, FLIM, mosaïques, multi-position, spectral (excitation & émission), time series.

IPBS – Rangueil

Lavision Biotech

Droit et Inversé, thermorégulation, confinement BSL3

IPBS – Rangueil

Zeiss LSM 880

Droit, analyse spectrale, multi-positions, mono ou bi-photon, mosaïques, SHG et THG

Restore – Oncopôle

Microscopes « spinning-disk »

Désignation

Caractéristiques

Plateau

Spinning Disk, CICERO, CrestOptics

Inversé, thermorégulation & contrôle CO2, multi-positions

CRCT – Oncopole

Spinning disk, CSU X1, INSCOPER

sCMOS fusion BT
Possibilité d’observation en position verticale

FRAIB – Campus INRAE Auzeville

SPINNING DISK, CSU X1 OPTO

Inversé, 2 caméras, thermorégulation & contrôle CO2, multi-positions

CBI / LITC – Campus UT

Spinning Disk FRAP TIRF, GATACA

Inversé, thermorégulation et contrôle CO2, multi-positions, IR Lego, photoactivation avec laser 458nm

CBI / LITC – Campus UT

Olympus/Andor CSU-X1

Inversé, 4 lasers, thermorégulation & contrôle CO2 et O2, multi-positions

IPBS – Rangueil