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荧光成像冷相机
仪器信息网荧光成像冷相机专题为您提供2024年最新荧光成像冷相机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括荧光成像冷相机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的荧光成像冷相机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合荧光成像冷相机相关的耗材配件、试剂标物,还有荧光成像冷相机相关的最新资讯、资料,以及荧光成像冷相机相关的解决方案。
荧光成像冷相机相关的方案
耐可视研究型倒置荧光显微镜搭配荧光相机应用于脑细胞研究工作
在各种疾病的动物模型中,荧光显微镜经常被用来对大脑的分子和细胞细节进行成像,要搞清楚大脑的各种深层奥秘,各种先进的方法和工具必不可少。2022年9月,广州明慧公司代理的耐可视研究型倒置荧光显微镜助力广东广州某医疗科技公司的脑细胞研究工作,依托荧光显微镜技术,观察到相机记录的脑细胞形状大小在大脑中的深度有很大的关系。该系统由倒置荧光显微镜NIB910-FL、高像素荧光相机MHS900和计算机组成,准确高效完成研究工作。
成像高光谱仪在矿物的荧光检测方向的应用
“谱王”(OmniImager)系列采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像,自动调焦及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像(Mapping)的快速采集。矿物的荧光检测:配置:Omni-Imager-VN+荧光显微镜
基于成像高光谱相机分析技术的不同介质血迹陈旧度研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像和后处理
用LaVision公司以增强型CCD相机为核心部件构成的PLIF激光诱导荧光成像系统定量地测量了柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像并进行了数据后处理。
荧光分布成像系统(EEM View)测定万圣节贴纸
刚刚过去的BCEIA大会,日立发布了全球独创的荧光分布成像系统(EEM View),今天就用它来测定万圣节必不可少的南瓜贴纸。 EEM View是日立全球首创在荧光分光光度计中加入CMOS相机的系统,能够同时获得样品的图像和光谱信息,突出亮点是可以获得样品图像任意区域的光谱性能。
微观世界的光合研究:FKM多光谱荧光动态显微成像系统应用案例
近日北京易科泰生态技术有限公司工程师为河南大学调试安装完成一套FKM多光谱荧光动态显微成像系统。FKM多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM多光谱荧光动态显微成像系统包含可扩展部件的增强荧光显微镜、高分辨率CCD相机、激发光源组、光谱仪、控温模块以及相应的控制单元和专用的工作站与分析软件组成。
时间分辨红外二区活体荧光成像
采用二维振镜支持的激光扫描成像,独有的大视场设计,利用脉冲的808nm激光器,完成注射染料后的小鼠的荧光成像扫描;扫描时间很清晰的辨认小的血管,具有很好的对比度和分辨率。由于采用共焦扫描,所以可以使用小功率的激光器获得较好的信噪比,同时可以获得4096× 4096像素,远远超出采用IGA相机方法。同时系统的时间分辨能力,可以获得染料分子和所在微环境的相互作用及微环境信息,同时减少入射激发光的干扰;
国产显微镜荧光模块和相机助力OLED行业
近期,深圳某公司有台徕卡显微镜,需要进行荧光升级和搭配一款国产显微镜相机,拍摄OLED三色荧光检测,明慧工程师推荐了三色荧光模块BGU-LED-MH和显微镜相机MHD800。根据用户使用反馈,在使用明慧的三色荧光模块和相机进行观察拍摄时,无论形态和颜色基本都满意,进行测量研究,得到较好地表面形貌数据,有助于对产品的质量把控。从客户了解到,在产品可选择性多的情况下,依然选择了支持国产,没想到效果却超乎预期!
直喷汽油发动机工作在废气再循环模式下缸内NO激光诱导荧光的定量成像
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心构建的平面激光诱导荧光(PLIF)测试系统,对直喷汽油发动机工作在废气再循环模式下缸内NO激光诱导荧光的定量成像进行了测量和分析。
在真实的喷射导引直喷汽油发动机缸内进行NO激光诱导荧光成像的定量研究
以LaVision公司的特色产品,增强型CCD相机为核心硬件构成PLIF测量系统。利用PLIF测量系统在真实的喷射导引直喷汽油发动机缸内进行了NO激光诱导荧光成像的定量研究。
高光谱成像相机技术解决大豆食心虫虫害技术检测
本研究应用了400-1000nm的高光谱成像相机,可采用杭州彩谱科技有限公司高光谱成像相机产品FS13进行相关研究。(可以访问https://www.guangpuxiangji.com/ 了解其详细的技术参数)光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
相机触发LED光源实现活细胞自动多色成像方案
活细胞多色显微荧光成像是在生物医学基础科研中常用的科研方法,此方案搭建的活细胞培养装置各部分整合良好,可以比较经济的方式实现顺畅的活细胞多色荧光成像。
TDI相机解决方案:弱光环境下的高通量成像应用
TDI是一种拥有高灵敏度的成像技术,拥有超过物体移动速度的长曝光时间。集高速、高灵敏度、高分辨率三大特点于一身。标准的线阵相机也可以对移动的物体进行成像,但是曝光时间会受读出速度的限制影响;另外虽然其可以控制曝光时间,但是如果物体移动速度超过了曝光时间,图像质量将会非常的差。TDI通过装置特殊的传感器以及使用特别的读出方式而解决了以上的问题。
采用荧光示踪粒子成像测速(PIV )方法跟踪掠过水体表面薄膜流场的涡核
采用LaVision的sCMOS型CCD相机和200毫焦的PIV激光器,采用水下潜望镜形式拍照,采用荧光示踪粒子成像测速(PIV )方法跟踪掠过水体表面薄膜流场的涡核。
采用火花塞引燃发动机内冷焰组分的激光诱导荧光方法进行火焰传播可视化研究
采用LaVsion公司特色的增强型CCD相机为核心部件,构成平面激光诱导荧光测试系统。利用该系统对火花塞引燃发动机内冷焰组分的传播进行了可视化研究。
广州明慧荧光模块和荧光相机应用于广州某三甲医院呼吸道病毒检测
广州明慧的三色四孔正置荧光模块匹配奥林巴斯BX53显微镜,应用于广州某医院呼吸道病毒的检测,观察结果可以更好地保护研究对象,荧光效果非常好,同时配备了我司的MHS900高灵敏荧光相机,拍摄的荧光图片质量高,配合显微镜系统定位,低损伤地激发大量荧光基团,以高分辨率和高灵敏度检测发射光。大视场和荧光亮度,用于病理血细胞观察,呼吸道疾病检测、皮肤真菌检测等。
Instec通过显微镜冷热台与温控相机联动提高实验效率的解决方案
本方案能让平常只能在常温下观察样品和实验的显微镜,增加样品温控的功能。这样有几个好处: 【一】成本低。在显微镜上多加个冷热台就能做显微镜样品温控实验,相当于一个温控显微镜; 【二】技术权威。Instec冷热台控温好,-190℃~1500℃上下通吃,稳定性不差于0.05℃。而且功能多,能气密腔能真空腔,能移动样品还能通电。这是出自美国名校科罗拉多大学的Instec其30年经验历史保证; 【三】实验效率高。和Instec的显微镜相机一起用的话能让温控和影像记录联动,拍出来的照片上本身就有温度信息。大大缩短了实验后数据处理的耗时。 并且,Instec本来就生产液晶研究仪器,液晶相关设备功能强大,而且和温控设备都能有很好的搭配设计。
高速荧光成像解决方案
荧光标记及成像已经成为生命科学领域最重要的表征技术之一。细胞、组织切片,活体组织、模式生物、活体动、植物中的蛋白质分子,亚细胞结构以及单个细胞都可以使用相应的荧光染料进行特异性的标记,大多数的科研工作者使用共聚焦显微镜对荧光标记样品的拍照成像。
FluorCam叶绿素荧光成像技术:OJIP快速荧光动力学曲线与QA-再氧化动力学曲线成像分析
PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。
FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——什么是多光谱荧光成像
FluorCam多光谱荧光成像系统与红外热成像、高光谱成像等其他植物表型成像技术结合,已经广泛应用于植物病害(细菌、病毒、真菌)、干旱、养分亏缺、重金属、除草剂等胁迫造成的次生代谢与表型组学研究,其中植物病害表型为最主要的研究方向。
超分辨率荧光显微成像技术在活细胞成像中的应用
超分辨率荧光显微成像技术在活细胞成像中的应用
近红外荧光活体成像系统
荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
易科泰生态技术:模块式多光谱荧光成像技术方案
可选配从紫外光到远红光不同波段的光源板可进行植物对不同波段光源光合作用与生理生态响应实验叶绿素荧光成像分析:可运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocols多光谱荧光成像分析:包括BG荧光(蓝色波段和绿色波段)成像和RFr荧光(红色荧光和远红荧光),用于植物初级代谢和次级代谢分析研究可选配GFP/YFP成像、LUC荧光素酶成像、纳米荧光成像可选配高分辨率、高灵敏度红外热成像,在线分析植物叶片或冠层温度分布及其时空动态变化等可在线成像分析、无人值守自动运行并自动存储数据,或遥控实验分析
基于高光谱相机系统数据的赤潮检测方法
本研究应用了900-1700nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS25进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
多激发光多光谱荧光成像系统在农科院安装运行
日前,我公司提供的具备多种功能的多光谱荧光成像系统在中国农科院特产研究所安装运行。该系统为模块式多激发光多光谱荧光成像,配置灵活、功能全面,具备叶绿素荧光成像、GFP荧光成像、UV-MCF多光谱荧光成像分析及红外热成像分析等功能,高灵敏度反映植物光合效率成像分布、次级代谢产物成像分布、胁迫生理与抗性、转基因表达等,广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、植物表型分析与遗传育种等研究,是“植物数字化”的重要利器!将为我国特产植物及药用植物相关科研提供有力的技术与数据支持。
叶绿素荧光成像应用于茶树育种与生理分析
叶绿素荧光作为植物光合生理检测的重要指标,不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原处反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。叶绿素荧光相关指标能直接反应植物的光合生理状态,在茶树研究中应用广泛。叶绿素荧光成像技术是在检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,结果直观可见,能够以图像的形式获得整个观测目标的荧光动力学参数,以像素为最小分辩率。不同光化学活性的区域可以直接区分。
FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——植物病害表型研究
FluorCam多光谱荧光成像系统是目前唯一有能力实现了一台仪器上同时完成叶绿素荧光、多光谱荧光、NDVI归一化植被指数以及GFP、YFP、BFP、RFP、CFP、DAPI等荧光蛋白与荧光染料的成像分析功能,加装热成像模块后还可以进行热成像分析。这些功能使得FluorCam多光谱荧光成像系统就成为了一套功能非常全面的植物病害表型研究系统。
近红外二区小动物活体荧光成像
研究人员在500-900nm光谱范围进行探测时,由于光散射和组织自发荧光,带来成像深度浅,背景高。在过去的五年中,人们对在1000-1700nm光谱范围进行NIR-II/SWIR成像探测,很大地降低了这些影响,对~3mm成像深度实现单细胞分辨率,对~1cm成像深度实现更有效的分辨率。
如何选配适用的叶绿素荧光成像仪器?看这一篇就够了
叶绿素荧光成像技术已成为研究植物光合生理、表型分析等的必备仪器技术,如今市面上有很多自称可以进行叶绿素荧光成像的设备,既有进口的,也有国产的,其中不乏存在一些忽悠、故弄玄虚、产品不成熟甚至存在严重缺陷并不被学术界认可(没有权威的参考文献做支撑甚至根本没有参考文献)等问题,宣传彩页或者含糊其辞、或者乱加引用其它仪器技术的参考文献图片、甚至作假图片等。如果购买了这样的仪器设备,实验成果很可能存在错误或漏洞和误导、很难在国际学术期刊上发表等问题。本文主要针对叶绿素荧光动态成像技术,就如何选配叶绿素荧光成像仪器设备问题做一简单介绍,所介绍的仪器设备都是国际上学术界普遍采用的、每年都借以发表大量文献、被学术界广泛认可的技术产品。
植物表型组学研究技术(二) 叶绿素荧光成像与RGB彩色成像分析系统
如果说叶绿素荧光参数可以反映植物的生物非生物胁迫包括污染胁迫状态与抗性、光合生理生态状况等功能表现,那么RGB彩色成像分析则主要反映植物的形态结构等表观性状;叶绿素荧光成像分析与RGB彩色成像分析结合,可以全面反映植物的功能表现与表观形态,从而成为植物表型全面分析平台。
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