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广州市明美光电技术有限公司

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公司动态

金相显微镜MJ31应用于钼材料微球观察

金相显微镜MJ31应用于钼材料微球观察要了解钼材料微球的微观形貌,可通过金相显微镜直观地观察钼材料微球的形貌特征。近期,明美工程师为客户配置了金相显微镜MJ31,搭配MSX2相机用于钼材料微球的观察与拍照。钼材料微球是由钼或钼合金制成的一种微小球形颗粒材料,具有高熔点、高强度和良好的导电、导热性能。因此钼材料微球在许多领域都有广泛的应用。它可以作为药物传递系统的载体,提高药物的生物利用度并减少副作用;同时,它也能作为诊断试剂的载体,提高诊断的灵敏度和特异性。在金相显微镜MJ31下,钼材料微球展现出均匀、规整的球形结构,表面光滑,其微观特征可通过金相显微镜MJ31详细观察。明美金相显微镜MJ31采用长寿命、色温稳定的LED光源照明,支持明场和偏光观察,用于钼材料微球的观察,其视场大、成像清晰且对比度好。搭配明美1250万高像素、高色彩还原相机MSX2进行拍照,成像清楚,色彩还原度高。MJ31透反射金相显微镜适用于不透明物体或者透明物体的显微观察。配置落射与透射照明系统、无限远长距平场物镜、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好、造型美观、操作方便等特点,是金相学、材料学等教学及研究的理想仪器。来源:https://www.mshot.com/article/1964.html

应用实例

2024.04.09

显微镜数字相机MSX11应用于切片组织观察

明美显微镜数字相机MSX11应用于切片组织观察组织切片是现代生物学、医学和农学等领域中一项重要的技术。观察切片组织,高像素的显微数字相机更有优势,2100万像素的数字相机MSX11为切片组织观察提供更精细的成像工具。明美显微镜数字相机MSX11相机拥有2100万高分辨率,4/3英寸大靶面芯片,拥有优良的视野和采集能力。在全分辨率下高达21fps的运行速度,提供流畅的使用体验。通过将生物组织处理成薄片并放置于玻片上,利用生物显微镜和显微镜相机,可以观察并记录下切片组织结构和细胞的微观特征。显微数字镜相机MSX11搭配奥林巴斯生物显微镜CX33,样品图像准确还原切片组织的精细结构和真实色彩。显微镜数字相机MSX11采用高性能成像芯片,内置MS系列硬件ISP图像处理芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精准还原样品的精细结构和真实色彩,通过硬件加速,大大提升了相机运行速度,是荧光拍摄、病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。来源:https://www.mshot.com/article/1961.html

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2024.04.09

明美活细胞成像仪MCS11走进上海同仁医院

明美活细胞成像仪MCS11走进上海同仁医院细胞培养和活细胞的观察已成为深入了解生命过程和疾病机制的重要手段。近日,明美活细胞成像仪MCS11走进上海同仁医院研究所,助力活细胞观察。明美活细胞成像仪MCS11,拥有625nm红色LED光源和相差观察,有效减少细胞光漂白,适用于细胞观察、汇合度分析、划痕伤愈等使用场景。明美MCS11智能化活细胞成像监测系统,为科研工作注入新活力。该系统支持培养箱内自动化明场成像,可对活细胞进行长时间动态监测分析。借助易用的软件和AI智能分析系统,还可实时可视化分析样本形态及行为变化,提供高质量细胞图像数据。明美MCS11智能化活细胞成像监测系统,简化您的工作流程。通过自动化的定时观察、分析和报告,可以在无需进入超净间、打开培养箱的情况下,实现对细胞培养进度的远程监控,提高工作效率的同时,降低干扰生长和污染样品的风险。来源:https://www.mshot.com/article/1960.html

应用实例

2024.04.08

体视荧光显微镜应用于斑马鱼观察

体视荧光显微镜应用于斑马鱼观察斑马鱼是一种淡水观赏鱼,体型纺锤形,头小稍尖,全身布满纵纹。其与人类基因高度同源,常被用作模式生物。近期,明美体视荧光显微镜MZX81走进实验室,助力斑马鱼观察。在体视荧光显微镜MZX81下,斑马鱼的身体结构清晰可见。平均体长在2毫米的斑马鱼通体透明,通过显微镜的斜射光照明立体成像,可以清晰地看到其头部、眼睛、脊柱等轮廓结构。明美体视荧光显微镜MZX81采用优异的无限远平行光路系统,LED荧光双光路照明设计,性能优越,是应用于模式生物观察研究的理想工具。 同时体视荧光显微镜MZX81还配备大变倍比、多色LED荧光模块和复消色差物镜,荧光成效效果优秀。来源:https://www.mshot.com/article/1959.html

应用实例

2024.04.08

生物显微镜ML31助力酵母菌观察

生物显微镜ML31助力酵母菌观察酵母菌在食品加工中扮演着关键角色,尤其是酿酒酵母,在面包、啤酒和葡萄酒的制备中发挥着不可替代的作用。借助生物显微镜ML31-N,让我们走进酵母菌的微观世界。在生物显微镜ML31-N 的镜下,酵母菌的微观形态清晰可辨。酵母菌的细胞通常为单细胞,呈球形或卵圆形,相比细菌个体要大得多,一般为1~5或5~20微米。不同种类的酵母菌可能会有一些微小的形态差异。同时酵母菌也是重要的真核模式生物,其与动植物细胞相似的结构特征、短生命周期和快速繁殖特性,以及完整的基因组测序为科学家提供了理想的实验平台,是理解真核生物行为和人类基因功能的得力帮手。明美生物显微镜ML31-M是一款无限远独立消色差的正置显微镜,采用大视野高眼点目镜、平场消色差物镜、长寿命LED科勒照明等设计,具有丰富的扩展潜力,为酵母菌观察提供有力支持。搭配2000万高像素显微镜相机MDX10,图像分辨率高,清晰锐利,为酵母菌观察研究提供高质量图像数据。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1956.html

应用实例

2024.04.01

体视荧光显微镜MZX81应用于秀丽线虫观察

体视荧光显微镜MZX81应用于秀丽线虫观察秀丽隐杆线虫,又称秀丽线虫,是重要的多细胞模式生物,因其生命周期短、结构简单成为基因功能研究的宠儿。实验室中,秀丽隐杆线虫的培育与筛选常常会用到体视荧光显微镜。秀丽隐杆线虫成虫约长1毫米,室温下大约三天可以从卵生长为可受精的成虫,在实验室中以大肠杆菌为食,易于大量培养,每只成虫在生命周期里可产生约300只后代,适合作遗传学研究。此外,培养秀丽隐杆线虫成本低,在实验室中容易掌控,并且可以在不用时冷冻,解冻之后仍能存活,因此适合长时间储存。体视荧光显微镜MZX81拥有7:1的大变倍比,搭配1X平场复消色差物镜(2X可选)可以实现8倍到56倍的连续变倍放大倍率,最大可以观察到直径为28.00mm的视野,满足线虫筛选、线虫转移以及处理染菌线虫等操作需求。体视荧光显微镜MZX81采用进口高品质复消色差光学系统,搭配长寿命LED数显荧光模块与进口高品质荧光滤色片组。即开即用,便捷实用,广泛应用于生物活体成像、线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎、朱墨时序等领域。来源:https://www.mshot.com/article/1955.html

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2024.04.01

显微镜相机应用于血涂片观察

显微镜相机应用于血涂片观察|应用百科血涂片是血液细胞学检查的基本方法,旧的显微镜CCD像素较低,拍摄血涂片效果较差,某客户近期需升级显微镜相机,以搭配徕卡生物显微镜做血涂片观察。明美推荐了显微镜相机MSX1。徕卡显微镜搭配显微镜相机MSX1显微数字相机MSX1采用高性能成像芯片,1000万像素细节良好,内置MS系列硬件ISP图像处理芯片,针对显微镜拍摄血涂片特别优化,精确还原血涂片内的细胞结构和真实色彩。如果您对血涂片显微镜相机感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/202402281.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.03.28

荧光显微镜应用于藻类叶绿素观察

荧光显微镜应用于藻类叶绿素观察|应用百科大多数藻类的体内有叶绿体,内含叶绿素,能进行光合作用,只有少数没有。那么使用什么显微镜可以观察藻类是否存在叶绿素呢?荧光显微镜在这里起到大作用。叶绿素分子吸收光能中的红、橙、黄、绿和蓝色光线,可以激发自发荧光现象。叶绿素a最大的吸收光的波长在420-663nm,在荧光显微镜下显示红色叶绿素b 的最大吸收波长范围在460-645nm,在荧光显微镜下显示绿色研究级正置荧光显微镜MF43-N采用优良的无限远光学系统,配置平场半复消色差荧光物镜与大视野目镜,6孔转盘式荧光模块,可根据用户的需求选择荧光激发块,可应用于、藻类、植物学、FISH、FRET、CTC检测领域。如果您对藻类叶绿素显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/202402282.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.03.28

荧光生物显微镜用于呼吸道七联检

荧光生物显微镜应用于呼吸道七联检|应用百科呼吸道七联检是呼吸道感染的常用检测手段,可检测甲型和乙型流感病毒等七种常见病原体。近期,某客户需要荧光显微镜用于呼吸道七联检。明美推荐荧光生物显微镜MF23-M搭配显微镜相机MD50-T。荧光生物显微镜MF23-M采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,搭配单色或三色LED荧光激发装置,可根据客户需求,定制不同的激发配置,实现明场和荧光显微观察,广泛用于呼吸道七联检、九联检、真菌等检测。显微镜相机MD50-T是一款500万像素的高性价比的数码相机,USB3.0输出,可兼容各系统和软件平台。可适用于呼吸道、教学、药物检测等领域。如果您对呼吸道七联检显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/20240229.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.03.25

荧光生物显微镜用于肿瘤标志物筛查

荧光生物显微镜用于肿瘤标志物筛查肿瘤标志物筛查通过检测血液中肿瘤相关蛋白等物质的含量,判断是否存在肿瘤。某客户需将徕卡显微镜升级为荧光显微镜用于CTC和FISH检验,明美推荐六孔正置荧光模块搭配四通道光源MG120。肿瘤标志物,它们可能是由肿瘤细胞直接产生,或是肿瘤存在时机体产生的反应物。肿瘤标志物筛查在临床上主要用于肿瘤的早期发现、诊断、治疗效果监测以及复发预警。六孔正置荧光模块可匹配无限远光学系统正置生物显微镜,在不改变显微镜原有光路前提下,将普通显微镜升级为研究级荧光显微镜,实现荧光观察功能。它采用模块化六孔荧光转盘设计,可根据肿瘤标志物的样品,自助选配安装V/B/G/Y/R在内的相关波段,实现不同的激发观察需求,且具有较大的视野和完整的可控功能。四通道光源MG-120采用4路大功率LED灯珠组成,光谱覆盖DAPI、FITC、YFP、CY5等常用荧光染料,根据肿瘤标志物的不同,可按1%进度调整光源强弱,且可以即开即用,可匹配四大品牌等主流荧光显微镜。如果您对肿瘤标志物筛查显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/202402292.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.03.25

【展会回顾】2024重庆CACLP圆满落幕,明美期待明年与您再会

     为期三天的第二十一届国际检验医学暨输血仪器试剂博览会CACLP于3月18日圆满结束,明美携多重荧光扫描仪MES200、荧光版活细胞成像仪MCS21等多款重磅新品出席本次大会,期间吸引了非常多参会者的关注和体验。         展会期间,明美光电展示了多重荧光数字切片扫描系统MES200、数字切片扫描仪MDS4以及活细胞成像仪等设备。这些仪器都体现着明美在电动化、智能化方面的进步,不仅有着较高的精度与优良的性能,还在软件易用性方面得到了改进,可以广泛应用于生命科学、细胞生物学等研究领域,吸引了很多参会专家、企业等关注。       现场展示产品1多重荧光数字切片扫描系统MES200研究级多重荧光数字切片扫描系统,可实现1-5片荧光切片样品多重荧光的扫描拼接及叠加功能,包括自动对焦、自动扫描、宏观拍摄、定位导航检索等功能,可用于病理学、细胞生物学、科研和教育等行业。2数字切片扫描仪MDS4明美研究级正置荧光显微镜搭配高精度三轴电动平台及扫描软件,保留常规荧光显微镜功能的同时,兼顾1-5片玻片扫描拼接功能,配套阅图软件可实现全局图片无级缩放、整体及局部导出等功能,可应用于病理学、科研、教育等领域。3活细胞成像仪智能化活细胞成像监测系统,适配培养箱内自动化明场/荧光成像,可对活细胞进行长时间动态监测分析,借助易用的软件和AI智能分析系统,能帮助对样本形态、行为变化进行实时可视化分析,还可实现细胞培养进程提醒。       借助本次展会,明美与来自全国各地的体外诊断领域专业科研工作者深入交流,分享经验,共同探讨科研工作中的显微成像方案;也帮助明美加深对体外诊断领域需求的了解,从而提供更好的产品和服务。  明美光电秉持着科技创新、合作共赢的理念,致力于显微镜及显微成像领域的研发与创新,为体外诊断领域的发展贡献自己的力量,与广大体外诊断领域的专家学者共同前进。在此,明美光电向所有到访我们展位的专家、学者和工作人员表示诚挚的感谢,明美光电期待与大家继续携手共进!免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1968.html

企业动态

2024.03.21

Mshot明美显微成像解决方案 积极响应政府大规模设备更新行动方案

大规模设备更新,政策东风来了3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议提出,坚持市场为主、政府引导,鼓励先进、淘汰落后,标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升。政策要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。按计划到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,政策东风来了。明美是国家高新技术企业,创立至今已近20年,专注于显微镜以及显微成像系统产品的研发、生产和销售,致力于显微成像领域的自动化、数字化、智能化;明美迄今已为全球10万+的用户提供过产品以及服务,满足包括科研、病理、教学等各种需求。科研教学数字切片扫描系统MDS4由高精度扫描平台和研究级荧光显微镜组成,既能满足数字切片扫描的需要,同时完整保留荧光显微镜的目视观察、高分辨率成像等功能,一机两用,性能强大。研究级多重荧光数字切片扫描系统,可以实现1-5片荧光切片样品多重荧光的扫描拼接以及叠加功能;包括自动对焦、自动扫描、宏观拍摄、样品数据库保存、定位导航检索等功能,可应用于病理学、细胞生物学、科研和教育等行业。研究级倒置电动荧光显微镜,高精度XYZ三轴电动平台,配备6孔转盘式荧光模块和超长寿命LED荧光光源,可扩展升级实现各种观察方式,高数值孔径半复消色差物镜成像清晰。研究级正置荧光显微镜,配备6孔落射荧光模块和超长寿命LED荧光光源,可扩展升级实现各种观察方式,高数值孔径半复消色差物镜成像清晰,尤其适合FISH荧光原位杂交等应用。高性能倒置荧光显微镜,配备数显LED荧光模块,可实现三通道荧光激发,可选BGUYR等不同通道,激发光强直观可视并独立记忆,可用于细胞培养等科研应用。研究级体视荧光显微镜,采用高品质的无限远平行双光路设计,标配平场复消色差物镜,成像清晰锐利,可以实现BGU等多通道荧光激发,广泛应用于斑马鱼等模式生物研究。明美显微互动教学系统针对显微教学需求设计,众多高校见证,支持有线和无线WiFi搭建,带点名、示范教学、电子白板等互动功能,满足生物、金相等教学需要,支持Windows、安卓和iOS系统。智能化活细胞成像监测系统,适配培养箱内自动化明场/荧光成像,可对活细胞进行长时间动态监测分析,借助易用的软件和AI智能分析系统,能帮助对样本形态、行为变化进行实时可视化分析,还可实现细胞培养进程提醒。视场范围大,成像清晰均匀高强度LED照明,寿命长解决方案多样化,可实现多种用途可扩展性强,应用广泛              适合无限远正置显微镜升级DMD-SIM结构光成像更高Z轴分辨率,荧光成像更清晰锐利支持常用的物镜倍数和激发波长系统结构简单容易维护,软件容易试用超高倍体视显微镜MZX200特色高精度双物镜切换,可选低倍体视物镜搭配10X/20X高倍物镜,视野中心高度一致,实现从低倍筛选到高倍观察一体,可加入数显LED荧光模块,实现四个荧光通道。医疗诊断无限远光学系统,扩展潜力大10X/22mm大视野高眼点目镜高透光平场消色差物镜可扩展暗场、偏光等功能长寿命LED科勒照明系统10X/25mm超大视野目镜和三目镜筒高数值孔径半复消色差物镜便捷的光强管理器功能低手位高抗磨损载物台无限远光学,清晰高对比度高刚性主体,简单易用且耐用长寿命LED荧光,多种配置可选应用于医学检验、教学科研、生物研究等长寿命LED荧光模块支持明场和荧光观察无限远平场消色差物镜舒适的人体工学设计可选双目头/三目头大体成像系统 ME40-Z大体标本拍摄相机,可自动对焦800万像素,10倍光学变焦,超大景深标准1/4接口,可配万向支架,安装灵活三键脚踏开关,放大/缩小/拍照,解放双手明美光电深耕显微成像领域,在荧光、斑马鱼、模式生物、病毒学、癌症研究、细胞生物学、植物学、细胞培养、活细胞成像、细胞工厂、生物制药等检验领域有丰富产品线,满足多样化应用场景。携手明美,共创辉煌!免责声明本微信公众号无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本微信公众号将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1970.html

应用实例

2024.03.21

升级LED荧光光源后,您学会正确使用了吗?

升级LED荧光光源后,您学会正确使用了吗?LED荧光光源相对传统汞灯光源有很多优势,因此近年越来越多荧光显微镜用户进行了升级,但由于对产品不熟悉,没获得最佳的体验,今天我们就来跟大家介绍下,升级LED荧光光源后,如何改变习惯,正确使用LED荧光光源。需要的时候再开Observer D1搭配MG-120,即开即用明美宽光谱LED光源MG-100、四通道光源MG-120都可以即开即用,不需要提前预热,频繁开关也不影响寿命,因此我们建议要用的时候再开,不必浪费时间开着等亮度稳定下来。区分关光源和关电源触屏控制器有两种开关高温会缩短LED荧光光源的灯珠寿命,在冬天、空调房这完全不是问题,在夏天、无空调空间长时间使用后,建议用触屏控制器关闭光源,稍后再关电源,以让光源内的散热风扇多转一会散散热。UV不用时建议关掉MG-100和MG-120紫外可单独关闭MG-100和MG-120都可以单独控制UV波段的开关和光强,在不使用UV激发时我们建议关闭UV,一来避免紫外损伤活细胞等样品,二来也对保护使用者的眼睛有好处。避免荧光淬灭调节光强和孔径光阑避免淬灭MG-120在BGUR四个通道的最大光强都远远高于传统汞灯,可能达到4倍以上,因此需要比汞灯更注意荧光淬灭问题,除了控制光强,还需要注意收小孔径光阑。金相使用注意UV通道MJ43金相显微镜荧光观察MG-100是连续光谱光源,因此可以兼做MJ43等金相显微镜的明场光源和荧光光源,满足以往卤素灯+汞灯组合才能实现的一些应用场景,需要提醒的是,在使用金相落射照明时切记关闭UV通道,否则目视观察时紫外可能会通过目镜照到眼睛,对眼睛造成伤害。固定或去掉ND减光镜固定ND避免位置调错影响光强传统汞灯使用ND减光镜来调节光强,而MG-100和MG-120都可以通过触屏控制器按1%精度调节光强,精度更高,更方便量化,升级LED荧光光源后建议将ND减光镜固定或者去掉,以免影响准确量化光强。以上就是正确使用LED荧光光源的一些小技巧,希望对大家的实验工作有帮助。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。

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2024.03.18

生物偏光显微镜ML31-P应用于晶体观察

生物偏光显微镜ML31-P应用于晶体观察偏光显微镜是观察分析晶体的性质和结构的常用工具。通过生物偏光显微镜,我们可以观察晶体中的各种特性,如衍射色、形状和光学性质,从而了解晶体的内部结构。当偏振光穿过样品时,晶体的结构会对光线的传播产生影响,导致光线的偏振状态发生变化。通过旋转生物偏光显微镜ML31-P的起偏器,我们可以观察到晶体在不同角度下的光学性质。不同类型的晶体表现出不同的光学性质。例如,各项异性的晶体会导致光线发生双折射现象,使得光线在晶体内部传播时分为两个方向,产生特殊的颜色和图案。生物偏光显微镜ML31-P采用无限远独立消色差设计,配备单偏光和正交偏光观察功能,操作简便,可快速切换明场观察和偏光观察模式。ML31-P还支持扩展功能,如暗场观察和相差观察,以满足不同的观察需求。明美生物偏光显微镜ML31-P搭配2000万高像素显微镜相机MDX10,高分辨率的清晰图像,展示晶体更多的结构细节,助力科研人员快速筛选晶体。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1951.html

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2024.03.18

生物显微镜ML31下的枯草杆菌

生物显微镜ML31下的枯草杆菌枯草杆菌是生物防治和生产领域重要菌种,染色后的枯草杆菌可置于生物显微镜ML31的明场观察下,可以更进一步地了解这一生物防治领域的重要微生物。枯草杆菌在生物防治领域上有着巨大的潜力。其菌体生长过程中产生的活性物质,如枯草菌素、多粘菌素等,能够有效抑制致病菌的生长和繁殖。枯草杆菌单个细菌长度约为2~3μm,通过生物显微镜ML31的观察,形态清晰可见,我们能够深入了解枯草杆菌与其他微生物之间的相互作用,进一步揭示其生物防治机制的奥秘。在应用领域方面,枯草杆菌具有广泛的应用价值。在水产养殖中,它能够抑制弧菌、大肠杆菌和杆状病毒等有害微生物的生长,分解养殖池中的有毒有害物质,净化水质。在医药卫生领域,枯草杆菌能够提高动物体(人体)内干扰素和巨噬细胞的活性,增强免疫力。生物显微镜ML31采用优良的无限远光学设计,凭借其丰富的功能和优良的性能,为枯草杆菌等微生物的研究提供有力的支持。还可升级为电动对焦、电动载物台、荧光观察和偏光观察等功能,满足不同研究需求。紧凑小巧的设计、易于搬运和存放的特点使其适合学校、实验室等场所使用。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1948.html

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2024.03.15

倒置显微镜助力贴壁细胞相衬观察

倒置显微镜助力贴壁细胞相衬观察在生物学研究中,倒置显微镜扮演着至关重要的角色,尤其是在细胞生物学领域。明美倒置显微镜MI52-N以其专业的设计和功能,为贴壁细胞的相衬观察提供高效可靠的有力支持。贴壁细胞作为生物学实验中的常用细胞类型,对显微镜的成像质量有着较高的要求。在倒置显微镜MI52-N的相衬观察下,细胞图像细节清晰,对比度高,帮助科研人员更准确地观察分析细胞的生长状态、形态结构和功能。此外,倒置显微镜MI52-N高平场性的消色差物镜搭配大事业目镜,可提供宽广的视野和更大的成像清晰范围,在明场和相衬观察下均可获得良好成像。倒置显微镜MI52-N采用了长寿命且高亮度的LED光源,不仅保证了光源的均匀性和稳定性,而且减少了对细胞的潜在损伤。这对于需要长时间观察的贴壁细胞实验来说,是一个重要的考虑因素。同时,大视野高眼点目镜的设计,有助于减少长时间工作带来的眼睛疲劳,使得操作者在观察时更为舒适。倒置显微镜MI52-N还可升级为荧光观察,通过安装LED荧光模块,可以满足对贴壁细胞进行荧光标记的观察需求。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1950.html

应用实例

2024.03.15

高倍体视荧光显微镜MZX200应用于斑马鱼观察

高倍体视荧光显微镜MZX200应用于斑马鱼观察斑马鱼作为一种重要的模式生物,因其独特的生理特性而备受研究者青睐。近期,明美电动高倍体视荧光显微镜MZX200走进实验室,与科研人员共同探索斑马鱼的生命过程。斑马鱼的透明胚胎可以直观地观察到从细胞分裂到器官形成的整个过程。斑马鱼研究一般需要用到低倍放大观察制样和高倍放大切片观察,常用仪器是体视显微镜搭配生物显微镜,明美电动高倍体视荧光显微镜MZX200是针对这种低倍到高倍观察需求设计的新型仪器,具有双物镜切换和超大变倍范围,光学放大倍率从8倍到560倍 ,覆盖低倍筛选和高倍观察,为科研人员提供清晰、稳定的观察环境。电动调焦功能也使得观察过程更加便捷,减少手动调焦的误差和疲劳。明美电动高倍体视荧光显微镜MZX200标配无穷远长距平场复消色差1X APO物镜和长工作距离复消色差10X APO物镜,清晰展示斑马鱼胚胎或成鱼的细微结构和荧光表达情况。特色双物镜切换设计,物镜切换后无需移动机身及变倍体,也能保证视野中心位置不变。明美电动高倍体视荧光显微镜MZX200选用长寿命LED数显体视荧光模块,可实现多通道荧光激发,支持GFP等荧光染料。帮助科研人员实时监测荧光蛋白在斑马鱼体内的表达情况。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1952.html

应用实例

2024.03.13

明美研究级生物显微镜助力骨髓细胞观察

研究级生物显微镜助力骨髓细胞观察在医学研究领域,骨髓细胞的观察与分析对于疾病的诊断、治疗及预后评估至关重要。近期,明美生物显微镜ML51-N安装于湖南省肿瘤医院病理科,为骨髓细胞观察与分析提供有力支持。骨髓细胞观察是血液系统疾病诊断的重要手段之一。通过镜检骨髓细胞的形态、数量和比例,医生可以了解骨髓的增生情况、细胞的分化与成熟程度,以及是否存在异常细胞等信息。这些信息对于贫血、白血病等血液系统疾病的研究诊断、分期、预后评估以及治疗效果的监测具有重要意义。借助生物显微镜ML51-N,可以看到骨髓细胞的细微结构,识别骨髓细胞的特征,为疾病研究诊断提供判断依据。生物显微镜ML51-N采用无限远光学独立消色差设计,成像清晰,色彩真实。配备超宽视野目镜和平场半复消色差物镜,视野平坦清晰,提供高信噪比、高对比度的显微成像。搭配2000万高像素显微镜相机MDX10,精确还原样品的精细结构和真实色彩,为骨髓细胞的观察提供高质量的图像数据。MDX10采用USB3.0数据传输接口,即使在2000全分辨率下也能流畅运行,为快速获取分析骨髓细胞信息提供有力支持。生物显微镜ML51-N还采用长寿命LED科勒照明和光强管理器,提供稳定、均匀的照明效果,并可根据不同倍率物镜调节照明强度,确保观察过程中亮度一致。此外还可扩展升级荧光、相衬、暗场等观察效果,潜力巨大。广泛应用于生物研究、医学检验、疾病预防、教学科研等领域。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1953.html

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2024.03.13

金相显微镜用于材料膜观察

金相显微镜用于材料膜观察|应用百科某材料学客户正研究特定波长的激光在材料膜上面形成的点状痕迹,急需金相显微镜用于材料膜观察。明美销售经理推荐金相显微镜MJ31搭配显微镜相机MDX10,使用方便,效果得到客户认可。使用金相显微镜MJ31金相显微镜MJ31采用长工作距离金相物镜和大视野目镜,可舒适观察材料膜样品,配备推拉式起偏器和检偏器,实现透反射金相和偏光显微观察,可使用于半导体、FPD、电路板、金属材料、精密刀具等制造领域。显微镜相机MDX10采用高性能成像芯片,精确还原材料膜上的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,极大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。如果您对材料膜显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/20240228.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.03.11

倒置显微镜应用于纤维细胞观察

倒置显微镜应用于纤维细胞观察|应用百科纤维细胞(fibrocyte)是机能不活跃的成纤维细胞,结缔组织中数目最多的细胞,相对静止的细胞。某客户需要倒置显微镜用于观察纤维细胞,明美销售经理推荐倒置显微镜MI52-N和显微镜相机MDX10。当组织受损时,纤维细胞可转化为成纤维细胞而参与修复过程。纤维细胞较小,胞体呈梭形,胞质较少,弱嗜酸性,胞核小。倒置生物显微镜MI52-N采用优异的无限远光学系统,超长工作距离聚光系统可对培养皿中的纤维细胞进行无沾染的显微观察,内置LED相衬观察,可观察未染色的纤维细胞,清晰呈现纤维细胞的轮廓和细节。显微镜数字相机MDX10采用高性能成像芯片,针对倒置显微镜拍摄场景特别优化,精确还原纤维细胞的精细结构和真实色彩,USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,提升采集效率。如果您对纤维细胞显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/202402271.html,转载请保留出处,谢谢!

应用实例

2024.03.11

体视显微镜MZX100应用于小鼠解剖

体视显微镜MZX100应用于小鼠解剖小鼠自17世纪起被广泛应用于科学实验,尤其在遗传学、肿瘤学等领域。近期,明美体视显微镜MZX100走进实验室,应用于小鼠解剖。体视显微镜又称为解剖显微镜,具有成像立体、大工作空间、大视野等特点,体视显微镜MZX100成像分辨率高、色彩真实,为科研人员提供清晰准确的观察结果,帮助科研人员更加准确地了解小鼠体内的生理变化和病理变化。体视显微镜MZX100是一款无限远光学体视显微镜,拥有高达1:10的变倍比,满足高放大倍率,大景深的解剖需求。同时,体视显微镜MZX100的舒适性和人性化设计也为科研人员提供了良好的操作体验。可选的可变角度双目头使得科研人员能够根据自己的习惯调整观察角度,长时间操作也不会感到疲劳。体视显微镜MZX100的配件丰富多样,如0.5X物镜等,满足科研人员在不同场景下的解剖需求。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1947.html

应用实例

2024.03.05

倒置荧光显微镜助力细胞多色荧光观察

倒置荧光显微镜助力细胞多色荧光观察多通道活细胞显微成像技术可同步观察多个细胞结构和过程,用于研究细胞与蛋白质的相互作用、动态变化及相互影响。明美五色通道的倒置荧光显微镜MF53-N,助力细胞的多色荧光观察。倒置荧光显微镜MF53-N优异的光学系统为细胞观察提供清晰锐利的荧光成像。其无限远消色差独立校正光学系统,结合长工作距离半复荧光物镜 与大视野目镜,即使是弱荧光样品也能得到高质量的观察效果。这一特性对于需要高灵敏度和多色标记的细胞研究尤为重要。倒置荧光显微镜MF53-N支持多种荧光染料的观察,包括DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor488/594系列、Cy3/Cy5/Cy7系列等,满足科研人员对多种细胞分子同时进行荧光标记的需求。通过6孔转盘式荧光切换方式,研究人员可以方便地配置BGUYR等最多5个激发配置,观察不同的荧光信号,了解细胞内的生物学事件和相互作用。在明场观察方面,倒置荧光显微镜MF53-N同样有着良好的性能。LED照明提供了明亮而柔和的光线,无需调节光路,且使用寿命长,节能环保。推拉式相差环板设计简化了相差观察的操作流程,成像效果均匀,适用于不同倍数的细胞观察。此外,荧光照明装置采用长寿命、宽光谱的大功率LED光源,亮度均匀,光谱范围广泛,即开即用,无需预热,进一步提高了实验效率和便捷性。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1946.html

应用实例

2024.03.05

数字病理切片扫描仪怎么选?

病理学是现代医疗系统支柱之一,医生都需等待病理科的结果来进行诊断治疗,提升病理科的效率和准确度对于提升医疗质量至关重要,数字病理学因应而生。什么是数字病理学?相关数字病理切片扫描仪怎么选?今天我们来说说。一、什么是数字病理学?数字病理学核心:数字病理切片①数字病理学是指将数字摄像头、计算机处理等数字化技术应用于病理学领域的技术,它是数字技术和传统光学技术结合的产物,目标是帮助病理科医生提升效率。数字病理解决方案:数字切片扫描仪MDS4完整的数字病理解决方案可以分四大功能板块:1、扫描:使用数字切片扫描仪捕获图像数据。2、储存:将图像数据储存为数字切片文件并归档管理。3、处理:提供数字切片图像旋转、颜色调整等处理功能。4、阅片:浏览数字切片文件,以及与其他人分享切片文件。可见,整个数字病理解决方案核心围绕的是数字病理切片文件。 二、为什么要做数字病理切片?没有数字病理切片,就没有数字病理,那么相比传统的玻璃样品切片,数字病理切片有哪些优势呢?手动镜检费时费眼首先是效率提升。手动镜检玻片的每一个视野是繁琐、耗时的重复性工作,有了数字切片扫描仪MDS4,您可以不用绷紧眼睛、反复调焦看几个小时显微镜了,节省的宝贵时间可以分配给研究、分析和诊断。数字切片方便信息共享和合作其次是信息共享及增强合作。玻璃玻片难以分享,MDS4的数字病理切片文件可以通过网络分享,不仅方便向同事或者其他有经验的专家寻求帮助,也让突破地域限制的分享成为可能,网络会议、远程会诊、跨学科合作研究都会受益。稀有样品扫成数字切片很有价值(类戈谢细胞)第三是保护珍贵样品。制作精良的稀有样品千金难求,有些珍贵样品在老师手上也就仅此一片,但玻片毕竟是易碎的玻璃,最怕不小心损坏。利用MDS4的数字病理切片文件,可以将样品的最佳状态和丰富信息记录下来。使用数字切片训练AI识别不同细胞②最后是为AI辅助诊断打基础。AI辅助能大大提升工作效率,比如在癌症检查中引入AI,可帮助加速识别癌症标记物、预后评估和肿瘤分型等流程,但AI需要大量的数据训练才能高效、准确,核心数据就是数字病理切片文件。 三、怎么选数字切片扫描仪器?箱式数字切片扫描仪仅适合少数量大的用户箱式数字切片扫描仪高价且功能单一,不适合大部分用户。从大批量处理能力来说,箱式的数字切片扫描仪搭配工作站电脑无疑是冠军方案。但这种方案的成本很高,除了少数大医院和实验室有足够的量来保证能够回本,其他大部分小医疗机构和科研单位根本回不了本,因为他们平均每周的扫描量可能十个手指就能数完。普通显微镜做数字切片效果不理想普通显微镜手动扫描拼接效果不理想,不适合严肃应用。手动扫描拼接只需数字摄像头和软件搭配即可实现,成本够低,但效果较差,比如玻片中间有空白就会扫描不下去,又比如样品不平整导致局部失焦模糊,还有光照不均匀、物镜平场性不佳导致拼接痕迹明显。最后就算扫描很顺利,扫出来的几亿像素文件也会让浏览切片变成灾难。数字切片扫描仪MDS4有更高投入产出比明美数字切片扫描仪MDS4是更符合大部分单位需要的数字切片扫描仪器。MDS4既是研究级荧光显微镜,又是数字病理切片扫描仪,一机两用,有媲美箱式扫描仪的扫描速度和精度,也有专业的储存格式和阅片软件,投入产出比更高。MDS4可作为电动研究级荧光显微镜使用明美数字切片扫描仪MDS4以一机两用为设计理念,适合大部份单位的投入产出目标。1、基于研究级荧光显微镜,可做呼吸道九联检以及FISH荧光原位杂交等荧光检查项目。2、创新双分光相机接口,同时满足高帧率扫描和高分辨率单视野成像。3、可作为升级套件安装到客户现有的BX43/BX53等显微镜,更低投入实现扫描功能,不影响原有显微镜功能。性能媲美箱式数字切片扫描仪明美数字切片扫描仪MDS4基于研究级荧光显微镜设计,可以实现媲美箱式扫描仪的扫描速度和精度。1、MDS4采用高精度XYZ三轴电动平台,闭环分辨率达0.1μm,扫描平稳精准低噪音,搭配峰值帧率100fps以上的扫描相机,全片扫描速度可低至40秒完成。2、MDS4支持自动对焦扫描,遇到不平整区域可自动进行叠加景深,使整个玻片所有视野都细节清晰。3、MDS4软件采用了硬件加速进行无缝拼接,因此无需工作站电脑也能快速出图并储存成数字切片文件。专业的配套软件明美数字切片扫描仪MDS4配套Slide Scan扫描软件和Slide Viewer阅片软件,专业的储存格式和阅片软件带来良好的用户体验。1、MDS4软件采用先进的SRP格式数据,占用空间比常见图片格式更低,同时保留数亿像素丰富信息。2、MDS4阅片软件提供丰富的数字切片管理功能和处理功能,自动拍摄玻片标签和数字切片一一对应,提供色彩调整等常用处理功能。3、MDS4软件广泛使用硬件加速技术,阅片缩放和拖动浏览都十分顺畅。 大部分单位每周的切片扫描量不到10片,一台能实现数字病理切片扫描功能的研究级显微镜,是更符合这些单位投入产出目标的产品,明美数字切片扫描仪MDS4就是针对这些客户设计的产品,如果您有需要,欢迎致电明美了解咨询。 应用文献:①Konstantinos Zormpas-Petridis1, Rosa Noguera, et al. SuperHistopath:A Deep Learning Pipeline for Mapping Tumor Heterogeneity on Low-Resolution Whole-Slide Digital Histopathology Images,Front. Oncol., 20 January 2021,Sec. Cancer Imaging and Image-directed Interventions,Volume 10 - 2020 | https://doi.org/10.3389/fonc.2020.586292 ②Yannick Van Herck1, Asier Antoranz,et al. Multiplexed Immunohistochemistry and Digital Pathology as the Foundation for Next-Generation Pathology in Melanoma: Methodological Comparison and Future Clinical Applications, Front. Oncol., 29 March 2021, Sec. Skin Cancer, Volume 11 - 2021 | https://doi.org/10.3389/fonc.2021.636681来源:https://www.mshot.com/article/1943.html

应用实例

2024.03.04

金相显微镜MJ31助力化妆品添加剂检测

近日,河南某化妆品公司需要检测其化妆品添加剂的形态结构,急需金相显微镜和对应的测量软件,明美河南区工程师为其推荐了明美金相显微镜MJ31和明美显微数字相机MDX10,搭配自主研发的成像分析软件。方案成熟,性能优异,使用方便,操作简单。   化妆品的添加剂主要有八大类:抗氧化剂、防腐和防霉剂、保湿剂、表面活性剂、pH调节剂、香精、色素、特殊添加物。大部分添加剂原材料为固体粉末状,为了确认这些添加剂的形态结构、大小是否满足要求,是否混有过多的杂质等,便需要金相显微镜进行观察检测。明美透反射金相显微镜MJ31,视场大、成像清晰且对比度好,支持明场和偏光的观察方式用于化妆品添加剂观察检测。搭配明美2000万像素、1英寸大靶面芯片的显微数字相机MDX10,和明美自主研发的显微成像分析软件“MShot Image Analysis System”进行测量分析,能够清晰地观察到化妆品添加剂的细节及精确地测量出它们的大小。  MJ31观察泛酸钙和MJ31观察苏氨酸 MJ31观察缬氨酸和MJ31观察VB6化妆品添加剂的形态结构、纯度影响其功效发挥。抗氧化剂为了防止化妆品发生氧化反应;防腐和防霉剂为了抑制化妆品中微生物繁殖;保湿剂用以保持皮肤润泽;表面活性剂起着洗涤、润湿、乳化、分散、增溶、起泡等多种作用;酸、碱、盐类物质主要用于调整pH值;香精使化妆品具有诱人的香味;色素为了使化妆品有悦人的色泽;特殊添加物如维生素类、激素类、磷脂、消炎剂等为了使化妆品具有某种特殊功效。 酵母水解物和色氨酸偏光观察MJ31透反射金相显微镜适用于化妆品添加剂等不透明物体或透明物体的显微观察。配置落射与透射照明系统、无限远长距平场物镜、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好、造型美观、操作方便等特点。主要应用于半导体、FPD、电路板、金属材料、精密刀具等制造领域。是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等教学及研究的理想仪器。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1944.html

应用实例

2024.03.04

倒置荧光显微镜应用于观察细胞毒性

倒置荧光显微镜应用于观察细胞毒性毒理实验中常用斑马鱼和细胞培养作为测试对象,为了实现这些对象的观察,一般需要用倒置荧光显微镜做相衬观察和荧光观察。近期有位客户需要一台倒置荧光显微镜和显微镜相机用于观察细胞毒性实验,明美销售经理推荐倒置倒置荧光显微镜MF52-N和显微镜相机MDX10。倒置荧光显微镜搭配显微镜相机MDX10用于CTC检测倒置荧光显微镜MF52-N由LED落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场消色差物镜与10X/22mm大视野目镜,支持明场、相衬和荧光观察。紧凑稳定的高刚性主体,人体工学设计,充分体现了显微操作的防震要求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,光源、激发块、控制器和LED显示屏高度集成,可以即开即用,亮度可调,可安全、高效地实现荧光观察。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。MDX10显微镜相机采用高性能成像芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,极大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。如果您对细胞毒性倒置荧光显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/20231205.html,转载请保留出处,谢谢!

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2024.02.27

荧光生物显微镜应用于CTC检测

荧光生物显微镜应用于CTC检测|应用百科CTC(循环肿瘤细胞,Circulating Tumor Cell)是存在于外周血中的各类肿瘤细胞的统称。CTC检测通过荧光标记和荧光显微镜捕捉检测外周血中衡量存在的CTC,监测CTC类型和数量变化的趋势,以便实时监测肿瘤动态、评估治疗效果,实现实时个体治疗。近期有位客户需要一台荧光显微镜用于CTC检测,明美销售经理推荐生物显微镜ML31搭配6孔荧光模块。生物显微镜ML31搭配6孔荧光模块用于CTC检测生物显微镜ML31采用无限远独立消色差光学系统,标配10X/22mm大视野目镜,可扩展实现暗场、相差、荧光等多功能显微观察,同轴粗微调焦机构,带限位装置和松紧调节,加大的载物台搭配机械式移动平台,操作舒适精准。6孔荧光模块是研究级显微镜常用配件,需搭配大功率宽光谱荧光光源MG-100等光源使用,可以精准切换UBYR等不同荧光配置,后期还可以自主选择升级需要的配置,为ML31提供更灵活、更强大的荧光观察。如果您对CTC检测荧光生物显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/20231204.html,转载请保留出处,谢谢!

应用实例

2024.02.27

金相显微镜​下的纳米金属材料

金相显微镜下的纳米金属材料金属纳米材料的研究是近年一大热点,金相显微镜作为揭示金属纳米材料微观结构的强大工具,通过其高分辨率的特性,使科学家们能够深入研究金属纳米材料的微观结构。在金相显微镜MJ43的镜下,科学家们能够清晰地观察金属样品的表面形貌。该显微镜采用半复金相明场物镜,具有高清晰、高色彩还原的显微成像。采用自主研发的落射/透射光源,并可实现明场、暗场、偏光、荧光等多种观察方式,还可满足工业和材料学上的不同应用需求。通过金相显微镜的观察,研究人员能够更详细地了解纳米金属材料的特性,为其在各个领域的应用奠定基础。这种技术在推动科学研究和工程创新中发挥着重要作用,为科研人员提供了深入探讨金属纳米材料的奥秘的机会。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1932.html

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2024.02.26

金相显微镜MJ31应用于薄膜材料观察

金相显微镜MJ31应用于薄膜材料观察要了解薄膜材料的微观组织和形貌,可通过金相显微镜观察,直观地观察薄膜材料的形貌特征。近期,明美工程师为可客户配备了金相显微镜MJ31,搭配显微镜相机MDX10用于材料膜的微观观察。明美透反射金相显微镜MJ31用于薄膜材料的微观组织形貌观察,视场大、成像清晰且对比度好。帮助研发人员更进一步的分析,研究薄膜材料的生长机理、力学性能和物理性能。明美透反射金相显微镜MJ31适用于不透明样品或者透明样品的显微观察。金相显微镜MJ31配置落射与透射照明系统、配有无限远长距平场消色差物镜和大视野目镜,并内置偏光观察装置。样品图像清晰、衬度好、造型美观、操作方便,是材料学、金属学、矿物学、电子学等研究的理想仪器。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1926.html

应用实例

2024.02.26

明美LED荧光光源助力汞灯替代

近期,有不少客户咨询老显微镜汞灯光源的升级替换,明美推荐四通道光源MG-120。四通道光源MG-120是一款智能化、自动化的LED荧光光源,配备RGBU四路荧光通道,可通过触屏控制器或电脑软件单独控制,提供高亮度均匀照明,适配各大品牌显微镜,支持多种荧光应用,包括DAPI、FITC、GFP、FAM、Cy3、TxRed、Cy5等。明美四通道光源MG-120支持波长定制组合,满足科研和生产的多样需求。MG-120采用LED激发光源,大功率宽光谱设计。LED荧光光源无需预热、即开即用、亮度稳定均匀、寿命长,还可支持智能化自动化功能。明美LED荧光光源MG-120的四个激发通道可满足常用荧光染料的激发需求,配备USB程控和TTL等内外触发功能,响应时间毫秒级,适合搭配电动显微镜实现智能成像。MG-120还可匹配奥林巴斯、徕卡、尼康、蔡司等主流荧光显微镜,满足用户对于升级老显微镜、替代汞灯光源的需求。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1931.html

应用实例

2024.02.23

倒置显微镜MI52-N下的T细胞

倒置显微镜MI52-N下的T细胞:揭示免疫系统奥秘T细胞是免疫系统中的关键组成部分,也是细胞扩增培养的对象之一。借助倒置显微镜MI52-N,研究者们得以深入观察T细胞的外观和结构。倒置显微镜MI52-N进行荧光升级后,还可以通过荧光标记T细胞的特定结构或分子,帮助研究者更详细地研究它们的分布和功能。倒置显微镜MI52-N采用无限远光学系统,提供优异的光学性能。其流线型设计和紧凑稳定的高刚性主体满足显微操作的防震需求。超长工作距离聚光系统使其适用于对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。倒置显微镜MI52-N支持明场观察和相衬观察,采用低发热、低光毒性的LED照明,可满足T细胞培养等透明样品的观测,适用于常见培养皿或切片样品观察,可用于活细胞观察、组织培养、透明材料等应用领域。通过倒置显微镜MI52-N下的观察,我们或许能够更深入地了解T细胞的活动,为免疫系统的研究和相关疾病的治疗提供新的视角。这一先进的显微镜为科研人员打开了探索免疫系统奥秘的大门,为人类健康的未来带来更多的可能性。免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1935.html

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2024.02.23

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