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Tecnología Andor

Oxford Instruments Andor Ltd es un desarrollador y fabricante global de cámaras científicas, sistemas de microscopía y espectrógrafos para aplicaciones académicas, gubernamental...

Oxford Instruments Andor Ltd es un desarrollador y fabricante global de cámaras científicas, sistemas de microscopía y espectrógrafos para aplicaciones académicas, gubernamentales e industriales. Fundada en 1989, los productos de la empresa desempeñan un papel central en el avance de la investigación en los campos de las ciencias biológicas, las ciencias físicas y las aplicaciones industriales. Andor fue adquirida por 176 millones de libras esterlinas en diciembre de 2013 por Oxford Instruments . La empresa tiene su sede en Belfast, Irlanda del Norte y ahora emplea a más de 400 personas en sus oficinas de Belfast, Japón, China, Suiza y Estados Unidos.

Oxford Instruments Andor diseña, fabrica y vende equipos de imágenes científicas, incluidos dispositivos de carga acoplada (CCD), CCD multiplicadores de electrones (EMCCD), CMOS científicos (sCMOS, un sensor de píxeles activos mejorado ) y sistemas de cámaras con dispositivos de carga acoplada intensificados , instrumentación espectroscópica, sistemas y software de microscopía basados ​​en láser y sin láser .

Historia

Oxford Instruments Andor fue fundada por sus fundadores, el Dr. Hugh Cormican, el Dr. Donal Denvir y el Sr. Mike Pringle, a mediados de la década de 1980. Mientras estudiaban en la Queen's University de Belfast , "utilizaron sus conocimientos de física para construir una cámara digital de alta sensibilidad... como herramienta para su investigación láser". Posteriormente, crearon Oxford Instruments Andor para desarrollarla y convertirla en un producto comercial para su uso en investigación científica.

Oxford Instruments Andor Ltd se fundó en 1989 como una empresa derivada de la Queen's University de Belfast.

En 2001, Andor presentó su primera cámara EMCCD , la DV 465, y la empresa recibió el premio Photonics Circle of Excellence Awards de Laurin Publishing, que reconoce los 25 productos nuevos más innovadores técnicamente del año. Las cámaras EMCCD se basan en chips CCD que incorporan la tecnología de multiplicación de electrones o EMCCD . Se utilizan en campos como el descubrimiento de fármacos, donde los científicos necesitan observar tanques de sustancias químicas en tiempo real, la astrofísica y la oceanografía.

En diciembre de 2004, la empresa se convirtió en una PLC cuando comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo de Inversión de la Bolsa de Valores de Londres y recaudó 6,5 millones de euros. [1]

Andor Technology PLC fue excluida del mercado de valores AIM luego de que Oxford Instruments comprara todas las acciones por £176 millones en diciembre de 2013.

En 2016, Andor lanzó Dragonfly, una plataforma de imágenes confocales de alta velocidad que admite múltiples técnicas de imágenes de alto contraste que integran las cámaras de Andor con tecnologías de iluminación patentadas y un diseño óptico optimizado, para ofrecer imágenes caracterizadas por bajo ruido, amplio rango dinámico, alta resolución y alta sensibilidad. [2]

En enero de 2017, la empresa lanzó el modo de espectroscopia en sus plataformas CMOS científicas (sCMOS) Zyla e iStar. [3] [4]

En febrero del mismo año, Andor anunció el lanzamiento de la plataforma de cámara ultrasensible iXon Life Electron Multiplying CCD (EMCCD) para microscopía de fluorescencia que cuenta con tecnología EMCCD retroiluminada y sensible a fotones únicos. [5] [6] [7]

En julio, la empresa lanzó una tecnología de microscopía de súper resolución, disponible en cámaras iXon EMCCD sensibles a fotones únicos (SRRF-Stream), que permite la microscopía de fluorescencia de súper resolución en tiempo real en la mayoría de los microscopios modernos, utilizando fluoróforos convencionales a bajas intensidades de iluminación. [8] [9]

En agosto de 2017, el CCD astronómico iKon-XL de Andor se instaló en el Telescopio de Sondeo de Estrellas Brillantes de la Antártida. [10] [11] También en agosto, los científicos del Instituto Wyss de Ingeniería Inspirada en la Biología de la Universidad de Harvard demostraron la obtención de imágenes moleculares discretas, una resolución óptica de menos de cinco nanómetros que se desarrolló utilizando la cámara ultrasensible Andor Zyla 4.2/iXon Ultra 897 para lograr la resolución más alta en microscopía óptica. [12] [13] [14] [15]

En enero de 2018, el Dragonfly de Andor fue reconocido por los premios R&D 100 como uno de los nuevos productos analíticos tecnológicamente más significativos del año. [16] [17] [18] En el verano de 2018, la empresa presentó la plataforma de cámara retroiluminada ultrasensible Sona para microscopía de fluorescencia, [19] así como la plataforma de cámara retroiluminada ultrasensible Marana 4.2B-11 para ciencias físicas. [20]

En otoño de 2019, Andor anunció el lanzamiento de la ultrasensible Balor, una cámara sCMOS de área muy grande para aplicaciones astronómicas terrestres, con cuya ayuda el Telescopio Solar Daniel K. Inouye (DKIST) en Haleakala, Hawaii, ha producido las observaciones de la superficie del Sol con la resolución más alta jamás tomadas. [21] [22] [23] [24]

En abril de 2020, Andor presentó la cámara científica retroiluminada Marana 4.2B-6 que proporciona hasta -45 °C para un rendimiento cuántico del 95 % y refrigeración por vacío. Para imágenes dinámicas o aplicaciones espectroscópicas, ofrece hasta 74 fps, como detección de frente de onda, imágenes lucky/speckle, dinámica cuántica de gases o imágenes hiperespectrales . En septiembre del mismo año, la empresa inició una asociación con AWARE, una organización benéfica para la depresión en Irlanda del Norte. [25]

En noviembre de 2020, Andor lanzó la plataforma de cámara de alta sensibilidad Marana-X para física de alta energía, rayos X suaves directos e imágenes EUV. [26]

En junio de 2021, la empresa celebró un simposio virtual sobre tecnología cuántica, semiconductores y generación de energía. [27] Andor también se asoció con Akoya Biosciences para colaborar en el mercado de Ómica Espacial. [28]

En noviembre de 2021, presentó el BC43, un microscopio confocal de sobremesa compacto. El microscopio está diseñado para ser fácil de usar y se basa en un enfoque confocal de disco giratorio. Incorpora una cámara sCMOS y un motor láser de 4 líneas. En agosto de 2022, el microscopio confocal de sobremesa de Andor (BC43) ganó el premio a la innovación Microscopy Today, organizado por la publicación estadounidense de primer nivel Microscopy Today. [29]

En junio de 2022, Andor lanzó Marana-X-11 sCMOS para detección de rayos X suaves y EUV. [30] [31] En agosto de 2022, el microscopio confocal de sobremesa de Andor ganó el premio a la innovación de Microscopy Today. [32]

En enero, Andor lanzó Imaris 10.0, una nueva versión de su software de análisis de imágenes de microscopía. [33] En abril de 2023, la compañía lanzó la plataforma de cámara ZL41 Wave sCMOS para ciencias físicas, [34] seguida por el dispositivo de fotoestimulación MicroPoint 4. [35]

Productos

Cámaras científicas

Las cámaras científicas de Andor se utilizan en bioimágenes (incluidos estudios de moléculas individuales, imágenes de células vivas y otras aplicaciones de microscopía), ciencias físicas (las aplicaciones incluyen astronomía, investigación de plasma, etc.) e investigación cuántica. [36] [37] [38]

  • EMCCD: debido a su alta sensibilidad, que permite la detección de señales débiles, se utilizan en la detección de moléculas individuales, imágenes de células vivas y otras aplicaciones de microscopía y astronomía.
  • sCMOS: cámaras complementarias científicas de semiconductores de óxido metálico que se utilizan en microscopía de fluorescencia, espectroscopia e investigación cuántica
  • ICCD: se utiliza en aplicaciones que requieren un control de tiempo preciso, como estudios de plasma o imágenes de tiempo de vida de fluorescencia.

Sistemas de microscopía

Los sistemas de microscopía de Andor se utilizan en ciencias de la vida (imágenes neuronales, investigación con células madre, estudios de biología del desarrollo), bioimágenes (como el estudio de la dinámica de las proteínas dentro de las células o la observación de las respuestas celulares a fármacos o estímulos) y en ciencias de los materiales. [39] [40]

  • Microscopios confocales de disco giratorio: para capturar imágenes de células vivas a alta velocidad
  • Fluorescencia de reflexión interna total (TIRF): para estudiar las membranas celulares y sus moléculas asociadas
  • Sistemas de microscopía multifotón: utilizan la excitación de dos fotones para capturar imágenes de muestras más gruesas sin causar daños excesivos y se utilizan para obtener imágenes de tejidos profundos.

Otros productos

  • Sistemas de refrigeración: para mantener la temperatura de las cámaras.
  • Componentes ópticos: lentes, filtros u otros elementos
  • Equipos de montaje y sujeción: equipos para montar cámaras o espectrógrafos

Referencias

  1. ^ Clerkin, David (4 de diciembre de 2004). «Oxford Instruments Andor recauda 6,5 ​​millones de euros tras su salida a Bolsa». Irish Examiner . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  2. ^ "Andor libera a Dragonfly". 2016.
  3. ^ "Modo de espectroscopia ultrarrápida". www.photonics.com . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  4. ^ "Andor lanza detectores sCMOS con espectroscopia ultrarrápida". 2017.
  5. ^ "Andor lanza iXon Life para microscopía de fluorescencia". analyticsscience.wiley.com . 2017 . Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  6. ^ Carroll, James (17 de febrero de 2017). «La cámara EMCCD de Andor permite realizar microscopía de fluorescencia a un coste menor». Vision Systems Design . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  7. ^ Staff, LFW (31 de marzo de 2017). "La cámara EMCCD de Oxford Instruments Andor tiene uso en microscopía de fluorescencia". Laser Focus World . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  8. ^ "Andor SRRF-Stream". micro-manager.org . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  9. ^ "Andor's iXon SRRF-Stream: Super-Resolution Microscopy Camera". analyticsscience.wiley.com . 2017. doi :10.1002/imaging.5993 (inactivo el 1 de noviembre de 2024) . Consultado el 12 de octubre de 2023 .{{cite web}}: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace )
  10. ^ "Se despliega el CCD de Andor en el telescopio de sondeo de estrellas brillantes de la Antártida". www.photonics.com . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
  11. ^ Overton, Gail (27 de julio de 2017). "CCD refrigerado por Andor ColdSpace desplegado en el telescopio de sondeo de estrellas brillantes de la Antártida". Laser Focus World . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
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