目裸眼成像系统

仪器信息网目裸眼成像系统专题为您提供2024年最新目裸眼成像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括目裸眼成像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的目裸眼成像系统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目裸眼成像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有目裸眼成像系统相关的最新资讯、资料,以及目裸眼成像系统相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

目裸眼成像系统相关的厂商

  • 德国进口热像仪,工业测温仪针对特殊行业应对解决方案穿透火焰 玻璃 测温成像成像测温 火焰 玻璃 温度
    留言咨询
  • 苏州微木智能系统有限公司(简称“苏州微木”),是一家服务于公共安全、食品健康、环境检测领域的高新技术企业,以保障社会生产、人民生活、公共环境的安全为目标,以痕量化学检测为核心技术,致力于成为“行业领先的安全检测解决方案提供商”。产品范围包括痕量爆炸物检测、痕量毒品检测、食品硫熏检测、烟草霉变检测等,应用领域涉及公共安检、国家执法、海关边防检查、食品监督、药品研究、烟草管理、食品药品生产等众多领域,为国家安全、人民健康生活提供有力保障。
    留言咨询
  • 400-860-5168转3764
    苏州德锐特成像科技有限公司位于风景秀丽的苏州市工业园区独墅湖高教区创意产业园内,比邻中科院苏州纳米所。公司是2014年新成立的初创型高科技公司,致力于电子显微镜相机的服务及销售。独家代理美国Direct Electron LP公司相机产品,包括世界上第一台直接电子成像相机DE-12和像素8Kx8K的DE-64相机。2015年公司进一步拓展业务范围,将化学、生物实验室专用耗材类产品纳入产品库,为TEM客户提供更全方位的服务。
    留言咨询

目裸眼成像系统相关的仪器

  • 荧光和荧光寿命分子包含多个单能态S0、S1、S2…和三重态T1…,每个能态都包含多个精细的能级。正常情况下,大部分电子处在*低能态即基态S0 的*低能级上,当分子被光束照射,会吸收光子能量,电子被激发到更高的能态S1 或S2 上,在S2 能态上的电子只能存在很短暂的时间,便会通过内转换过程跃迁到S1 上,而S1 能态上的电子亦会在极短时间内跃迁到S1 的*低能级上,而这些电子会存在一段时间后通过震荡弛豫辐射跃迁到基态,这个过程会释放一个光子,即荧光。此外,亦会有电子跃迁至三重态T1 上,再由T1 跃迁至基态,我们称之为磷光。荧光特性研究荧光特性时,主要在以下几方面进行分析:激发光谱,发射光谱、荧光强度、偏振荧光、荧光发光量子产率、荧光寿命等。其中荧光寿命(Fluorescence Lifetime)是指荧光分子在激发态上存在的平均时间(纳秒量级)。荧光寿命测试荧光寿命一般在几纳秒至几百纳秒之间,如今主要有两类测试方法:时域测量和频域测量时间稳定性实验测试曲线:1 时域测量由一束窄脉冲将荧光分子激发至较高能态S1,接着测量荧光的发射几率随时间的变化。其中目前广泛应用的是时间相关单光子计数,即TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)时间相关单光子计数(TCSPC) 实现了从百ps-ns-us 的瞬态测试,此方法对数据的获取完全依赖快速探测器和高速电路。用统计的方法计算样品受激后发出的*一个( 也是唯一的一个) 光子与激发光之间的时间差,也就是下图的START( 激发时刻) 与STOP( 发光时刻) 的时间差。由于对于Stop 信号的要求,所以TCSPC 一般需要高重复频率的光源作为激发源,其重复至少要在100KHz 以上,多数的光源都会达到MHz 量级;同时,在一般情况下还要对Stop 信号做数量上的控制,做到尽量满足在一个激发周期内,样品产生且只产生一个光子的有效荧光信号,避免光子对的出现。2 频域测量对连续激发光进行振幅调制后,分子发出的荧光强度也会受到振幅调制,两个调制信号之间存在与荧光寿命相关的相位差,因此可以测量该相位差计算荧光寿命。 左图为正弦调制激发光(绿色)频域显示,发射光信号(红色)相应的相位变化频域显示。右图为对应不同寿命的调制和相位的频域显示。TM- 调制寿命,TP- 相位寿命。[1]显微荧光寿命成像技术(FLIM)显微荧光寿命成像技术(Fluorescence Lifetime ImagingMicroscopy,FLIM)是一种在显微尺度下展现荧光寿命空间分布的技术,由于其不受样品浓度影响,具有其他荧光成像技术无法代替的优异性能,目前在生物医学工程、光电半导体材料等领域是一种重要的表征测量手段。FLIM 一般分为宽场FLIM 和激光扫描FLIM。宽场FLIM(Wide Field FLIM,WFM)该技术是用平行光照明并由物镜聚焦样品获得荧光信号,再由一宽场相机采集荧光成像。宽场FLIM 常用于快速获取大面积样品成像。时域或是频域寿命采集都可以应用在宽场成像FLIM 上。宽场FLIM 有更高帧率和低损伤的优势。2 激光扫描FLIM(Laser Scanning FLIM,LSM)激光扫描FLIM 是针对选定区域内的样品逐点获取其荧光衰减曲线,再经过拟合*终合成荧光寿命图像。相比宽场FLIM,其在空间分辨率、信噪比方面有更大的优势。扫描方式有两种:一种是固定样品,移动激光进行扫描,一种是固定激光,电动位移台带动样品移动进行扫描。FLIM 应用材料科学领域宽禁带半导体如GaN、SiC 等体系的少子寿命mapping 测量量子点如CdSe@ZnS 等用作荧光寿命成像显微镜探针钙钛矿电池/LED 薄膜的组分分析、缺陷检测铜铟镓硒CIGS,铜锌锡硫CZTS 薄膜太阳能电池的组分、缺陷检测镧系上转换纳米颗粒GaAs 或GaAsP 量子阱的载流子扩散研究生命科学领域细胞体自身荧光寿命分析自身荧光相对荧光标记的有效区分活细胞内水介质的PH 值测量局部氧气浓度测量具有相同频谱性质的不同荧光标记的区分活细胞内钙浓度测量时间分辨共振能量转移(FRET):纳米级尺度上的远差测量,环境敏感的FRET 探针定量测量代谢成像:NAD(P)H 和FAD 胞质体的荧光寿命成像OmniFluo-FLIM系列显微荧光寿命成像系统应用案例1 用荧光分子对海拉细胞进行染色用荧光分子转子Bodipy-C12 对海拉细胞(宫颈癌细胞的一种) 进行染色。(a) 显微荧光寿命成像图,寿命范围1ns(蓝色)到2.5ns(红色);(b) 荧光寿命直方图,脂肪滴的短寿命约在1.6ns 附近,细胞中其他位置寿命较长,在1.8ns 附近。用荧光分子转子的时间分辨测量*大的好处在于荧光寿命具备足够清晰的标签特性,且与荧光团的浓度无关。[2]2 金属修饰荧光金属修饰荧光:(a) 荧光寿命是荧光团到金表面距离的函数;(b) 用绿色荧光蛋白(GFP)标记乳腺腺癌细胞的细胞膜的共聚焦xz 横截面,垂直比例尺:5 m;(c) b 图的FLIM 图,金表面附近的GFP 荧光寿命缩短。[2]3 钙钛矿太阳能电池下图研究中,展示了一种动态热风(DHA)制备工艺来控制全无机PSC 的薄膜形态和稳定性,该工艺不含有常规的有害反溶剂,可以在大气环境中制备。同时,钙钛矿掺有钡(Ba2+) 碱金属离子(BaI2:CsPbI2Br)。这种DHA 方法有助于形成均匀的晶粒并控制结晶,从而形成稳定的全无机PSC。从而在环境条件下形成完整的黑色相。经过DHA处理的钙钛矿光伏器件,在0.09cm小面积下,效率为14.85%,在1x1cm的大面积下,具有13.78%的*高效率。DHA方法制备的器件在300h后仍然保持初始效率的92%。4 MQWs 多量子阱研究在(a) 蓝宝石和(b) GaN 上生长的MQWs 的共焦PL mapping 图像。具有较小尺寸的发光团的*高密度是观察到在GaN 上生长的MQWs。在(c) 蓝宝石和(d)GaN 上生长的MQWs 的共焦TRPL mapping 图。仅对于在GaN 上生长的MQWs,强的PL 强度区域与较长PL 衰减时间的区域很好地匹配。在(e) 蓝宝石和(f)GaN 上生长的MQWs 在A 点和B 点测量的局部PL 衰减曲线,均标记在图中。对于在GaN 上生长的MQWs,点A 和B 之间的PL 衰减时间差更高。OmniFluo-FLIM系列显微荧光寿命成像系统参数配置北京卓立汉光仪器有限公司提供的显微荧光寿命成像系统是基于显微和时间相关单光子计数技术,配合高精度位移台得到微观样品表面各空间分布点的荧光衰减曲线,再经过用数据拟合,得到样品表面发光寿命表征的影像。是光电半导体材料、荧光标记常用荧光分子等类似荧光寿命大多分布在纳秒、几十、几百纳秒尺度的物质的不二选择。参数指标:系统性能指标光谱扫描范围200-900nm*小时间分辨率16ps荧光寿命测量范围500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器空间分辨率≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器荧光寿命检测IRF≤2ns配置参数激发源及匹配光谱范围(光源参数基于50MHz 重复频率)375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW,荧光波段:400-850nm405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW,荧光波段:430-920nm450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW,荧光波段:485-950nm488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW,荧光波段:500-950nm510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW,荧光波段:535-950nm635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW,荧光波段:670-950nm660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW,荧光波段:690-950nm670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW,荧光波段:700-950nm科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),*小步进:50nm,重复定位精度:< 1μm光谱仪320mm 焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD 出口,配置三块68×68mm 大面积光栅,波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD(可扩展PLmapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm, 探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,*高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps……33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统 FLIM 软件界面控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。自主开发的一套时间相关单光子计数(TCSPC)荧光寿命的拟合算法,可对荧光衰减曲线中*多包含4 个时间组分的荧光过程进行拟合,获得每个组分的荧光寿命,光子数比例,计算评价函数和残差。TCSPC 荧光寿命通常并非简单的指数衰减过程,而是与光源及探测器相关的仪器响应函数(IRF)与荧光衰减过程相互卷积的结果,因此适当的拟合方法和参数选择对获得正确可靠的荧光寿命非常重要。该软件可导入实际测量的IRF 对衰减曲线进行卷积计算和拟合。但是大多数情况下, IRF 很难正确的从实验获得,针对这种情况,软件提供了两种无需实验获取IRF 的拟合方法:NO.1 通过算法对数据上升沿进行拟合,获得时间响应函数IRF,然后对整条衰减曲线进行卷积计算和拟合得到荧光寿命。NO.2对于衰减时间远长于仪器响应时间的,可对衰减曲线下降沿进行直接的指数拟合。该软件经过大量测试,可以很好的满足各种场合的用户需求。MicroLED 微盘的荧光强度像(3D 显示):测试案例
    留言咨询
  • 8目裸眼3D成像系统 400-860-5168转3548
    8目裸眼3D成像系统720P八目立体摄像机是一套用于多视点视频技术的裸眼视频采集组件,它由成像模块、机械调整支架、存储模块、采集控制软件组成,可以实现8路720P视频的长时间同步采集与存储,适合于各种实时或非实时的裸眼立体视频研究。配备裸眼视频处理与显示模块模块后,可构建整个裸眼视频采集与显示研究平台。低畸变大视野软同步精度125us,无需外触发同步8路无丢帧采集支持20分钟长时间存储仅需1台服务器典型应用: 立体视频研究等。
    留言咨询
  • 裸眼3D8目摄像机 400-860-5168转3548
    720P八目立体摄像机是一套用于多视点视频技术的裸眼视频采集组件,它由成像模块、机械调整支架、存储模块、采集控制软件组成,可以实现8路720P视频的长时间同步采集与存储,适合于各种实时或非实时的裸眼立体视频研究。配备裸眼视频处理与显示模块模块后,可构建整个裸眼视频采集与显示研究平台。特性描述:低畸变大视野软同步精度125us,无需外触发同步8路无丢帧采集支持20分钟长时间存储仅需1台服务器组件结构:产品描述成像模块8套低畸变镜头与720P摄像机调整支架1套4维调整水平支架存储服务器1台2TB专用存储服务器采集软件1套8台摄像机同步与采集控制软件显示模块(选配)1台42寸裸眼显示器与采集显示软件产品规格:型号720P裸眼立体摄像机分辨率1280×720×8帧速30fps视场角60度(51度、31度、21度、16度、11度、8度、5度可选)畸变率0.1%同步精度125us单次存储时间20分钟存储速度300MB/s存储容量2TB相机间距调整范围35~120mm相机间距调整精度0.1mm显示分辨率1920×1080,42寸(46寸可选)主要应用:立体视频研究自由视点视频研究
    留言咨询

目裸眼成像系统相关的资讯

  • FluorCam荧光成像系统落户中国科学院分子植物科学卓越创新中心
    近日,北京易科泰生态技术有限公司在中国科学院分子植物科学卓越创新中心安装了FluorCam封闭式GFP/Chl. 荧光成像系统,用于植物叶绿素(Chl)荧光成像分析和GFP绿色荧光蛋白成像分析。FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统是目前世界上功能最为完备的叶绿素荧光成像设备,其主要功能特点如下:?是唯一可以进行OJIP快速荧光动力学及QA再氧化成像分析的叶绿素荧光成像系统?可运行如下protocols:üFv/FmüKautsky诱导效应(Kautsky induction)ü荧光淬灭分析(Quenching analysis)ü光响应曲线(Light curve)üQA再氧化动力学(QA-reoxidation)üOJIP快速荧光动力学(OJIP fast fluorescence induction with 1 μs resolution)ü多光谱荧光成像分析(Multi-color fluorescence)?可同时进行GFP荧光成像分析(选配)?可进行紫外光激发多光谱荧光成像分析易科泰生态技术公司提供植物表型组学研究全面解决方案:l从FKM细胞亚细胞水平叶绿素荧光成像、便携式FluorCam,到大型FluorCam叶绿素荧光成像平台l从台式、模块式FluorCam叶绿素/多光谱荧光成像,到移动式、样带式及自动扫描式叶绿素荧光成像
  • 前沿技术+应用实例 生物成像网络会议即将召开
    p style="text-indent: 2em margin-bottom: 10px margin-top: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="text-indent: 2em "生物成像技术在生命科学领域的应用对于人类健康研究的重要意义不言而喻。/span/strongspan style="text-indent: 2em "生物成像是了解生物体组织结构,阐明生物体各种生理功能的一种重要研究手段。它利用光学或电子显微镜直接获得生物细胞和组织的微观结构图像,通过对所得图像的分析来了解生物细胞的各种生理过程。/spanbr//pp style="text-indent: 2em margin-bottom: 10px margin-top: 10px line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 32px "如今,科学家们研制出荧光显微成像系统、高内涵成像、共聚焦显微镜等多种用于生物观察和成像的仪器,而科研人员又进一步应用这些仪器,strong在制药领域、医学领域,探索物质让生命体变化的本质原因和真实过程,进而帮助人们维护健康、延长寿命。/strong/span/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "随着成像技术的不断发展,尤其是数字化成像技术和计算机图像分析技术的引进,生物成像技术已经成为生物学研究中不可或缺的方法。此外,生物成像技术在医学转化及制药领域中的应用也越来越受到重视。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "近年来,strong质谱成像在生物医学、药学以及食品环境领域得到应用并崭露出其独特的魅力和优势,质谱成像技术不仅能进行形态学表征,同时又能实现检测物质的定性、定量分析/strong,作为新型的分子影像技术之一的质谱成像技术愈发显示出其巨大的发展前景。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "为帮助相关领域的用户了解生物成像前沿技术及应用进展,仪器信息网将于2019年11月12日举办“生物成像前沿技术与应用”主题网络研讨会,本届网络研讨会为期1天,将邀请多位行业内专家做精彩报告,为广大相关研究领域的用户搭建一个即时、高效的交流平台。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong会议日程安排/strong/spanbr//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 420px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/c26422cb-f372-4ba1-a2ef-ee9ab5acc62b.jpg" title="图片8.png" alt="图片8.png" width="600" height="420" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong部分专家信息/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 456px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e5858df3-00e8-411f-8d39-6ca21b684c8b.jpg" title="专家图片.png" alt="专家图片.png" width="550" height="456" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "部分专家照片/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "李素萍,国家纳米科学中心研究员/中国科学院大学教授,博士生导师/span/strong,2011年于北京航空航天大学生物与医学工程学院获工学博士。2015-2017年先后于美国约翰霍普金斯大学医学院和麻省理工学院(MIT)进行访学交流。获2009年美国血液学会“ASH Travel Award”奖;获2012年国家青年自然科学基金优秀获得者称号赴日本参加第五届与诺贝尔获得者面对面交流亚太会议。以第一作者或通讯作者分别在Nature Biotechnology, Nature Biomedical Engineering (2篇), Trends in Biotechnology, Nano letters, Blood等期刊共发表学术论文20余篇;授权中国发明专利5项(专利转化2项)。授权美国专利和日本专利各1项。已发表文章被Nat Rev Cancer, Nat Biotechnol, Nat Biomed Eng, Nat Rev Drug Discov, Sci Transl Med, Sci China Chem等期刊进行亮点报道和专门评述。其中发表在Nature Biotechnology的工作被评价为“landmark里程牌”式工作;被美国The Scientist评选为2018年度“世界四大技术进步”;入选2018年度中国科学十大进展。应邀为Accounts of Chemical Research、Science Advances等期刊撰写综述5篇。 主要研究兴趣:1)智能纳米药物靶向调控肿瘤血管系统,用于抗肿瘤治疗;2)靶向干预血小板功能抑制肿瘤转移的研究;3)靶向溶栓、抗栓的新型血栓性疾病治疗药物研究。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "周蕾,博士,中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究员/课题组长/span/strong、全军生物药制造和剂型工程重点实验室副主任,中国生物检测监测产业技术创新战略联盟秘书长。自2001年开始从事新型生物检测监测技术研究与产业化,提出了“将纳米材料、器件与传统生物检测技术融合,从而大幅提升检测技术性能,并开拓纳米材料、器件生物应用领域”的研究思路,确立了“基于纳米材料、器件生物应用探索的新型生物检测监测技术研究”的研究方向。在十数年研究中,基于“学科交叉”的研究思想与“产学研用”的创新模式,深入探索了上转发光材料、碳量子点、结构电极、通讯光纤等材料器件的生物应用价值,并提出了“以生物应用需求导向材料、器件研究”的模式,建立了多项原始创新生物检测技术。授权专利41项,其中排名第一授权国际专利12项(澳、日、港各2项,美、英、法、德、意、荷各1项)、发明专利4项、实用新型8项,知识产权保护覆盖10个国家和地区;以第一或通讯作者发表SCI论文20余篇;以共同第一贡献者获得医疗器械注册证书14项,2015年单年销售突破1亿元;以排名第2,先后获得2015年国家技术发明二等奖,2014年北京市科学技术二等奖、2014年中华医学科技二等奖等奖励。个人获得2017年中国产学研合作军民融合奖。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong乔娟,副研究员,2010年在中国科学院化学研究所/strong/span获分析化学理学博士学位并留所工作,期间分赴美国麻省大学及韩国浦项科技大学访学及开展合作研究工作。主要研究兴趣为“聚合物的制备及其在活体分析化学中的应用”,设计合成了一系列的智能聚合物分子温度计并在细胞内开展实时在线温度变化荧光成像,进而拟与细胞内神经递质的测定方法结合,开展神经通路中情感与机体温度之间的关系研究。在Anal. Chem.,Biosens. Bioelectron., Anal. Chim. Acta, Chem. Commun. 等学术期刊上发表了SCI论文60余篇, 获专利授权5件 2012年和2016年分获中国分析测试协会科学技术奖一等奖各1项(均排名第2)。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong周晶,首都师范大学教授。2012年于复旦大学化学系获得博士学位/strong/span,2016年破格晋升为教授。主要从事新型稀土纳米探针的可控合成、理性功能化以及生物检测与成像应用研究。作为项目负责人主持国家自然科学基金1项,北京市自然科学基金重点项目1项及其他省部级项目3项。发表SCI论文50余篇,引用4200余次,以第一作者/通讯作者在Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Funct. Mater.、Chem. Sci.、Biomaterials等期刊上发表论文28篇。入选“北京市高层次创新创业人才支持计划”青年拔尖人才和“北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划”青年拔尖人才。span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong栗世铀,副研究员,中国科学院北京基因组研究所硕士生导师/strong/span;中国科学院精准基因组医学重点实验室副研究员,博士。曾在华大基因学习工作7年;HDBioSciences/药明康德16年研发工作经验。2015年度传染病专项首席科学家。承担和参与十一五、十二五多项重大新药药物靶点发现及化合物筛选平台建设项目、863肿瘤标志物研究项目、国自然重点和面上科研项目及科学院战略先导专项等项目。国家和浙江、福建等省自然科学基金委员会评审专家。Frontier in Immunology及多个杂志的编委,发表论文40余篇。研究领域:(1)功能基因组研究(药靶发现及验证);(2)药物筛选和发现;(3)肿瘤免疫及微进化研究。多项成果向社会应用转化中。/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SWCX/" target="_self" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong点击链接/strong/span/aspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong/strong/spanstrong,即可进入报名页面,span style="color: rgb(255, 0, 0) "前200位报名人员可免费参会/span,获得与专家及时交流的机会!span style="color: rgb(255, 0, 0) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SWCX//span/strong/pp style="text-align: center"/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "加入“生物成像技术交流群”随时关注会议动向及生物成像及应用相关内容交流!span style="text-align: center text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 242px height: 313px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/9c270c8e-ae1d-4da7-83b5-3506f6b0ba32.jpg" title="图片11.png" alt="图片11.png" width="242" height="313"//p
  • 珀金埃尔默发布珀金埃尔默MuviCyte™ 活细胞成像系统新品
    目前,制药、生物技术和疾病研究实验室致力于开展细胞功能、行为和通路方面的研究,以求深入了解疾病的机理和对治疗的反应,活细胞成像是从珍贵细胞样本中获取最多信息的关键。不同于传统的终点法检测特定时间点的细胞反应,活细胞成像可以更全面地了解实验处理对细胞的影响,要获取更接近细胞生理反应的数据,需要使细胞持续保持活力。而这正是MuviCyte™ 活细胞成像系统的专长所在。MuviCyte 系统能够在培养箱内工作,因此用户可以将细胞维持在最佳条件下,并使其在连续数周内保持健康状态。由于该系统是由外部工作站控制的,因此用户可以远程观察细胞,从而有助于将培养条件保持在最佳的温度、CO2和湿度条件下。自动化操作使用户可以在无需监管仪器的情况下更专注于科学研究。借助三色荧光成像、z轴层扫和图像拼接功能,用户可以在各种培养器皿中进行多种测定,包括载玻片、培养皿、培养瓶和微孔板。长达数天甚至数周的自动化成像功能,帮助用户获得比传统显微镜方法高得多的实验通量。再结合灵活的视频制作软件,用户可以方便的分享交流实验结果,对细胞的行为、功能和治疗的反馈获得更真实、更深层次的理解。创新点:珀金埃尔默MuviCyte™ 活细胞成像系统是市面上唯一为活细胞成像类仪器配置了灭菌相关设置的仪器;珀金埃尔默MuviCyte™ 活细胞成像系统是唯一一个同时具有开放式载物台和封闭式载物台两种模式的仪器。珀金埃尔默MuviCyte™ 活细胞成像系统

目裸眼成像系统相关的方案

目裸眼成像系统相关的资料

目裸眼成像系统相关的试剂

目裸眼成像系统相关的论坛

  • 近红外活体荧光成像系统介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluobeam-imaging.html][b]近红外活体荧光成像系统[/b][/url]是开放式[b]活体荧光成像系统[/b]和[b]体内荧光成像系统[/b],是非侵入性[b]活体荧光成像系统品牌[/b]中具有适中的[b]活体荧光成像系统价格[/b],也可用于术中荧光成像.[b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam提供各种活体动物实时荧光图像和荧光成像视频,适合各种大小活体动物无创荧光成像,也可用于及手术或切除手术术中荧光成像.[b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam超级小巧而紧凑,适用于各种实验室研究,广泛兼容各种荧光探针,适用于不同的活体研究领域。[b]近红外活体荧光成像系统[/b]应用领域包括:• 肿瘤学淋巴结定位• 的分布和发展• 靶向探针• 心血管研究• 免疫学和传染病 [img=近红外活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluoptics_system_imaging.jpg[/img][b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam不同波长选择:• fluobeam800• fluobeam700• fluobeam650• fluobeam600• fluobeam500[img=近红外活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluobeam-results.png[/img]近红外活体荧光成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluobeam-imaging.html[/url]

  • 小动物体内荧光成像系统应用方向

    [img=小动物体内荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/FluorVivo-system.jpg[/img][b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluorvivo.html]小动物体内荧光成像系统fluorvivo[/url]应用[/b]表达荧光标记的小动物荧光筛选;肿瘤转移负担评价;药效试验内化物质的药代动力学;荧光物质的定量测量,如肿瘤负荷;连续或时间推移监测。小动物体内荧光成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluorvivo.html[/url]

  • 新成像系统有望将癌瘤“一网打尽”

    新华社柏林11月9日电 如果恶性肿瘤可以全部切除,癌症病人就有康复的可能。但一些肿瘤的体积很小,而且与健康组织相连,难以肉眼识别,往往成为“漏网之鱼”,一有机会就复发。德国科研人员推出一种新型成像系统,有望将微小的恶性肿瘤也“一网打尽”,大大提高癌症病人康复的几率。 德国弗劳恩霍夫制造技术与自动化研究所日前发表新闻公报说,他们研发的这种多光谱荧光成像系统,可以与外科显微镜、内窥镜等各种医用设备相连。其工作原理是在手术前将特殊的荧光染色剂注入病人的血液中,荧光分子会选择性地附着在恶性肿瘤组织上,用特殊的光波照射相应区域,荧光分子就会发光。由于荧光染色剂颜色不同,恶性肿瘤组织会呈现绿色、蓝色、红色或其他颜色。 这套成像系统的新颖之处在于可以使用多种荧光染色剂,并可同步显示图像。参与此项研究的科学家尼古拉斯·季米特里亚季斯说,染色的可视性在很大程度上依赖该系统的一组荧光滤镜,即使在荧光亮度不高的条件下,这组滤镜也能将肿瘤上的荧光与普通荧光光波区分开来,从而区分癌变组织和周围的正常组织。 手术过程中,成像系统的软件可在几秒内分析和处理荧光形成的图像,并将图像同步投射到监视器上。一些仅有几毫米大小、容易被医生肉眼忽视的肿瘤残余,或癌细胞转移的踪迹,都可以显示出来。 这种荧光成像系统还可与其他染色剂结合使用。比如,5-氨基酮戊酸就是一种能让神经胶质母细胞瘤(一种脑肿瘤)“现形”的染色剂。研究人员表示,5-氨基酮戊酸可将肿瘤染成红色,荧光成像系统同样可以检测出这种染色效果。 研究人员将在11月20至23日举行的德国杜塞尔多夫国际医疗器械展上展出这套新系统的模型,最快将于明年对人体进行临床检测试验。

目裸眼成像系统相关的耗材

  • ATR成像升级针对Spotlight系统
    FTIRATR成像升级针对Spotlight系统的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079ATR成像升级适用于Spotlight系统L1860319推荐用于能方便地对厚度达10mm的样品成像的Spotlight400或 400N。大型精确校准晶体能对400&mu m的区域进行采样,让您能快速获取关于样品的更多信息。特色和优势Ø 高质量光学和机械组件带来最佳性能Ø 校准工具提高操作速度,改善数据质量Ø 最大区域尺寸能让您从ATR样品中获得更多信息Ø 灵活的成像区域尺寸实现高效的数据采集Ø 综合软件助手指导操作流程,将错误减到最少Ø 强大的软件数据处理功能可快速提取ATR图像信息ATR成像附件供应品备用锗晶体 1 L1860317ATR成像样品支持配件 10 L1860318微型ATR目镜升级套件本套件可升级Spotlight 400和无ATR 目镜的显微镜系统,使之具备微型ATR 功能。它包括一个由卡塞格林系统、支座和带支座的锗微型ATR晶体组成的ATR目镜。它的范围是5,500 &ndash 600cm-1。我们还提供一个备用锗晶体和支架。另有一个工作范围为7,800 &ndash 800cm-1的硅晶体备选。微型ATR物镜升级 用于Spotlight 400系统 L1860334微型ATR物镜 用于AutoIMAGE系统 L1860275微型ATR物镜 用于Multiscope系统 L1860298备选/备用带支架硅晶体 L1860269备用带支架锗晶体 L1860268微量采样工具PerkinElmer为您精心选择了一系列工具和产品,为您的红外显微分光样品制备工作提供便利。微量采样套件 N1870151包括:解剖镊子 N9302610辊式刮刀 N9302619微型标本镊子 N9302609直微型探针 N9302605铝制探针手柄 N9302622针手钳 N9302603显微镜供应品 13mm采样盘 支架L186163413mm采样盘 支架L1860409包括金制反光镜基本显微镜载玻片 N9302600光学优质玻璃,1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察(每盒72片)低辐射显微镜载玻片 L1272249带红外反射镀层的光学优质玻璃1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察和红外反射测量(每盒25片)金刚石压缩池 L1272282该池由两个包含一对金刚石窗片的哈氏合金板构成,能将样品压缩至理想的厚度供透射测量使用。它的螺旋式压缩系统能产生一个无旋转的均匀压力作用于整个样品,大透明光阑是进行大量进样的理想选择。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。晶体压缩池N1870185本仪器用于压平软质材料和保持样品扁平,与盐窗片有光学接触。它可与厚度为1和2mm、外径为13mm的窗片配套使用。随产品附带两个KBr窗片(2mm厚)。该池可以在不转动(从而不会划损)窗片的情况下施加压力。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。红外窗片红外窗片使您能够用显微镜对微量样品进行红外分析。所有窗片直径为 13mm。有如下材料的红外晶体供您选择。氟化钡 13 x 1mm N9302611氟化钡 13 x 2mm N9302612氯化钠 13 x 2mm N9302614溴化钾 13 x 2mm N9302615
  • ATR成像升级针对Spotlight系统
    FTIRATR成像升级针对Spotlight系统的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079ATR成像升级适用于Spotlight系统L1860319推荐用于能方便地对厚度达10mm的样品成像的Spotlight400或 400N。大型精确校准晶体能对400&mu m的区域进行采样,让您能快速获取关于样品的更多信息。特色和优势Ø 高质量光学和机械组件带来最佳性能Ø 校准工具提高操作速度,改善数据质量Ø 最大区域尺寸能让您从ATR样品中获得更多信息Ø 灵活的成像区域尺寸实现高效的数据采集Ø 综合软件助手指导操作流程,将错误减到最少Ø 强大的软件数据处理功能可快速提取ATR图像信息ATR成像附件供应品备用锗晶体 1 L1860317ATR成像样品支持配件 10 L1860318微型ATR目镜升级套件本套件可升级Spotlight 400和无ATR 目镜的显微镜系统,使之具备微型ATR 功能。它包括一个由卡塞格林系统、支座和带支座的锗微型ATR晶体组成的ATR目镜。它的范围是5,500 &ndash 600cm-1。我们还提供一个备用锗晶体和支架。另有一个工作范围为7,800 &ndash 800cm-1的硅晶体备选。微型ATR物镜升级 用于Spotlight 400系统 L1860334微型ATR物镜 用于AutoIMAGE系统 L1860275微型ATR物镜 用于Multiscope系统 L1860298备选/备用带支架硅晶体 L1860269备用带支架锗晶体 L1860268微量采样工具PerkinElmer为您精心选择了一系列工具和产品,为您的红外显微分光样品制备工作提供便利。微量采样套件 N1870151包括:解剖镊子 N9302610辊式刮刀 N9302619微型标本镊子 N9302609直微型探针 N9302605铝制探针手柄 N9302622针手钳 N9302603显微镜供应品 13mm采样盘 支架L186163413mm采样盘 支架L1860409包括金制反光镜基本显微镜载玻片 N9302600光学优质玻璃,1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察(每盒72片)低辐射显微镜载玻片 L1272249带红外反射镀层的光学优质玻璃1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察和红外反射测量(每盒25片)金刚石压缩池 L1272282该池由两个包含一对金刚石窗片的哈氏合金板构成,能将样品压缩至理想的厚度供透射测量使用。它的螺旋式压缩系统能产生一个无旋转的均匀压力作用于整个样品,大透明光阑是进行大量进样的理想选择。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。晶体压缩池N1870185本仪器用于压平软质材料和保持样品扁平,与盐窗片有光学接触。它可与厚度为1和2mm、外径为13mm的窗片配套使用。随产品附带两个KBr窗片(2mm厚)。该池可以在不转动(从而不会划损)窗片的情况下施加压力。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。红外窗片红外窗片使您能够用显微镜对微量样品进行红外分析。所有窗片直径为 13mm。有如下材料的红外晶体供您选择。氟化钡 13 x 1mm N9302611氟化钡 13 x 2mm N9302612氯化钠 13 x 2mm N9302614溴化钾 13 x 2mm N9302615
  • ATR成像升级针对Spotlight系统
    FTIRATR成像升级针对Spotlight系统的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079ATR成像升级适用于Spotlight系统L1860319推荐用于能方便地对厚度达10mm的样品成像的Spotlight400或 400N。大型精确校准晶体能对400&mu m的区域进行采样,让您能快速获取关于样品的更多信息。特色和优势Ø 高质量光学和机械组件带来最佳性能Ø 校准工具提高操作速度,改善数据质量Ø 最大区域尺寸能让您从ATR样品中获得更多信息Ø 灵活的成像区域尺寸实现高效的数据采集Ø 综合软件助手指导操作流程,将错误减到最少Ø 强大的软件数据处理功能可快速提取ATR图像信息ATR成像附件供应品备用锗晶体 1 L1860317ATR成像样品支持配件 10 L1860318微型ATR目镜升级套件本套件可升级Spotlight 400和无ATR 目镜的显微镜系统,使之具备微型ATR 功能。它包括一个由卡塞格林系统、支座和带支座的锗微型ATR晶体组成的ATR目镜。它的范围是5,500 &ndash 600cm-1。我们还提供一个备用锗晶体和支架。另有一个工作范围为7,800 &ndash 800cm-1的硅晶体备选。微型ATR物镜升级 用于Spotlight 400系统 L1860334微型ATR物镜 用于AutoIMAGE系统 L1860275微型ATR物镜 用于Multiscope系统 L1860298备选/备用带支架硅晶体 L1860269备用带支架锗晶体 L1860268微量采样工具PerkinElmer为您精心选择了一系列工具和产品,为您的红外显微分光样品制备工作提供便利。微量采样套件 N1870151包括:解剖镊子 N9302610辊式刮刀 N9302619微型标本镊子 N9302609直微型探针 N9302605铝制探针手柄 N9302622针手钳 N9302603显微镜供应品 13mm采样盘 支架L186163413mm采样盘 支架L1860409包括金制反光镜基本显微镜载玻片 N9302600光学优质玻璃,1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察(每盒72片)低辐射显微镜载玻片 L1272249带红外反射镀层的光学优质玻璃1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察和红外反射测量(每盒25片)金刚石压缩池 L1272282该池由两个包含一对金刚石窗片的哈氏合金板构成,能将样品压缩至理想的厚度供透射测量使用。它的螺旋式压缩系统能产生一个无旋转的均匀压力作用于整个样品,大透明光阑是进行大量进样的理想选择。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。晶体压缩池N1870185本仪器用于压平软质材料和保持样品扁平,与盐窗片有光学接触。它可与厚度为1和2mm、外径为13mm的窗片配套使用。随产品附带两个KBr窗片(2mm厚)。该池可以在不转动(从而不会划损)窗片的情况下施加压力。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。红外窗片红外窗片使您能够用显微镜对微量样品进行红外分析。所有窗片直径为 13mm。有如下材料的红外晶体供您选择。氟化钡 13 x 1mm N9302611氟化钡 13 x 2mm N9302612氯化钠 13 x 2mm N9302614溴化钾 13 x 2mm N9302615
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制