NanoRacer®高速原子力显微镜标志着量化成像能力的一次重大飞跃。在纳米分辨率下对动态生物过程进行实时的可视化从未如今天这般简单。NanoRacer为生命科学应用打开了一个新世界,充满令人兴奋的全新可能,使研究人员能够以一种迄今为止不可能的方式深入理解复杂的生物系统和分子机制。
非同凡响
50帧每秒与5000行每秒
小悬臂具有进行最低力成像和最小样品损伤的能力。最高的扫描速度适用于先进力图描绘。
自动化
易于使用、直观操作、快速得到结果
尖端工程技术,卓越的性能和稳定性。完全自动化设置。最先进的数据分析。
前沿
原子缺陷级分辨率
实时可视化动态生物过程,分辨率达纳米级。理解复杂的生物系统和分子动力学。
特点:
高速AFM的新篇章:分子动力学实时观测,每秒50帧和真正的每秒5000行
NanoRacer为生命科学应用打开了新的激动人心的可能性,使研究人员能够以前所未有的方式深入了解复杂的生物系统和分子机制:
DNA折纸纳米结构包含在云母上的5个生物素结合位点,通过在具有链环的内部以每秒50帧和5000行/秒的速度成像在液体中存在链环. 点击图像观看视频。
DNA折纸纳米结构包含在云母上的5个生物素结合位点,通过在具有链环的内部以每秒50帧和5000行/秒的速度成像在液体中存在链环. 点击图像观看视频。
l 单分子结合行为
l 二维蛋白质组装中的动态过程
l 酶活性监测
l 蛋白质结构的组装和解离过程
l DNA折纸组装
l 蛋白质/蛋白质相互作用
l 马达蛋白和膜运输动力学
l 病毒和细菌形态和动态过程
云母上包含5个生物素结合位点的DNA折纸纳米结构,于具有链霉亲和素存在的流体中在闭环下以每秒50帧和每秒5000条线进行成像。
“许多生物分子中仍然隐藏着许多未被探索的秘密,为了揭示它们的功能活动中的未知之处,需要直接观察。
出色的分辨率,卓越的稳定性,令人瞩目的准确性

Atomic resolution of calcite crystal step edge, imaged in fluid, 3D topography 15 × 9 nm² [1], zoom 4 × 4 nm² [2]
成像原子缺陷和亚分子分辨率现在已成为常规。NanoRacer拥有商业AFM系统中最低的噪声水平,这要归功于每个轴的高精度电子和增强精度定位传感器。
NanoRacer反映了Bruker的BioAFM团队在将技术进步与稳定性、灵敏度和易用性相结合方面的开创性工作。
在液体中拍摄的方解石晶体台阶边的原子分辨率,3D拓扑图为15×9nm² [1],缩放图为4×4nm² [2]
小型悬臂和最低力量,以减少样品损伤
红外激光光热激发选项,可进行清洁的悬臂驱动,易于设置,最小化对脆弱样品的干扰;
先进算法支持扫描控制和反馈;
最小化力漂移,以进行长期实验;
最高带宽数字电子,以最低噪音实现最佳性能;
顶尖高速功率放大器,实现完美的扫描驱动;
在所有轴上进行闭环扫描,以最低水平噪声,实现最高精度。
发现全新的用户体验-一个为方便而设计的完整系统

轻松的样品和探针加载;
可搬运的样品载体,方便在工作台上进行样品制备;
几分钟内完成探针更换;
无需校准,采用闭环扫描器设计;
轻松导航通过集成摄像头以查找样品上感兴趣的区域;
通过直接注射进行流体交换;
全新设计的三口液体池用于光热激发。

Seamless handling for preparation and imaging with the transportable sample scanner. Prepare the sample conveniently on the bench and load into the NanoRacer to image.
NanoRacer标志着高速AFM的新篇章,将复杂、耗时的操作归于过去。该设计考虑到用户需求,因此具有坚固可靠的设计和许多新功能,即使是对AFM新手来说,也很容易使用。
所有组件都设计成方便处理,从样品准备到完全电动和自动光学对准。简化的处理使数据收集变得容易,结果也很快。短的数据收集时间对于获得活性单分子样品的动态结果至关重要。
自动化悬臂对准;
优化漂移补偿;
自动光热激光对准选项;
内置自动对焦相机;
自动校准悬臂弹簧常数;
主要特点:

最高成像速度可达50帧,每秒真正的5000行/秒,分辨率出色;
直观易用的V7软件;
新开发的高速头和扫描单元;
自动化悬臂对准;
坚固的同心设计,稳定性极高;
针对小型和中型悬臂进行优化;
尖端的电子学技术;
可选配Bruker独有的PeakForce Tapping技术。
操作模式:
操作模式:
标准操作模式;
成像模式;
带有相位成像的轻敲模式;
具有横向力显微镜(LFM)的接触模式;
力学测量;
静态和动态光谱学;
先进的力映射。
可选模式:
PeakForce™轻敲成像;
高级交流模式,如具有Q控制和主动增益控制的FM和PM;
更高谐波成像;
纳米操纵;
ExperimentPlanner™设计特定的测量工作流程;
RampDesigner™用于定制设计夹持和斜坡实验;
ExperimentControl™功能用于远程实验控制。