荧光图像

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荧光图像相关的耗材

  • 荧光显微成像系统配件
    荧光显微成像系统配件和欧洲进口的显微成像系统,可用于研究细胞形态、荧光探针检测(GFP)、荧光共振能量转移(FRET)和快速分子过程。荧光显微成像系统配件集成方案 使用的现代荧光成像技术极大得帮助科研人员研究细胞形态、荧光探针检测 量转移和快速分子过程。 提供实验所需的曝光时间,根据相机的设置 有效集成并优化同步各种部件 显微成像系统集成方案 已经成为研究活细胞和分子结构比不可少的科研工具 能够以相机的最大速度连续采集一系列图像 可以产生每秒幅的比率图像 在更短的时间内获得更好的实验数据 荧光显微成像系统配件 可编程控制的光源 时成像控制单元 显微成像系统科研型相机 显微镜适配器 成像软件和工作站 价值尽量减少光毒性 显微成像系统特点 时序控制准确: 满幅图像帧频最高可达图像分析灵活: 非常适合单个细胞或一组活细胞的动态过程的研究 荧光显微成像系统配件特点 图像采集和传输的控制达到微秒精度图像采集快速: 软件具有多维图像分析功能和各种应用模块 三维成像要求在轴上能够快速成像,才能获得重建数据 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于显微成像系统价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • SPIP三维图像处理软件
    SPIP软件目前支持多种仪器的96种格式数据文件Image Metroogy 由Dr.Jan Friis J rgensen于1998年创立。Image Metrology是一所以客户为导向,不断发展的公司。公司位于离丹麦首都哥本哈根不远的城市。Image Metrology的主要产品,SPIP是可视化、修正,分析以及SPM数据报告方面的软件包。此软件包被SPM数据研究分析人员奉为标准。SPIP对于扫描电镜以及透射电镜、共聚焦显微镜、光学轮廓仪以及干涉仪等的图像分析也是很强大的。SPIP软件图像研究机构,在高新科技研发以及高校研究所运用。SPIP是专业的纳米以及微尺度图像处理的高科技软件公司,目前产品被应用于60多个国家的各个主要研究机构。SPIP95文件格式支持各种仪表类型,包括:SPM、AFM、扫描隧道显微镜、SEM、TEM、干涉仪共焦显微镜和光学显微镜,分析器。SPIP是一个模块化软件包,可提供包含14个具有特定功能的模块。SPIP应用,主要应用包括半导体检验、物理、化学、生物学、计量和纳米技术等方面。SPIP 三维图像处理软件:多年来,SPIP扫描探针图像处理软件,已成为纳米尺度的图像处理的实质意义的标准。SPIP图像处理软件是一个模块化的软件包,提供一个基本的软件模块和14个可选的用于特定的目的软件附件。是一个资申用户或刚刚学习图像分析的入门新手,使用SPIP图像处理软件,您只需点击几下鼠标即可获得您需要的分析结果。SPIP图像分析软件被用于,包括半导体物理,化学,生物学检验,计量,纳米技术等各种领域。您可从我们客户应用的经历获知更多应用领域。SPIP图形分析软件亦被用于学术研究和论文出版。在SPIP网站您可以看到824篇使用SPIP进行图形分析的论文列表。SPIP软件目前支持多种仪器的96种格式数据文件。包括: 扫描探针显微镜(SPM),原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜(STM) 扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM) 干涉仪 共焦显微镜 三维轮廓仪RoughnessPro——轮廓粗糙度 使用RoughnessPro您可以根据ISO标准来评估个别剖面及剖面集合的轮廓粗糙度。RoughnessPro——三维图像缝合 topoStitch是表面形貌图像缝合的简单及准确的方法。您可以从原子力显微镜(AFM),扫描探针显微镜(SPM),干涉仪(Profilers,),共焦显微镜及其他更多的设备上进行三维图像及表面形貌缝合。
  • 全内反射荧光显微镜配件
    全内反射荧光显微镜配件基于奥林巴斯IX71和IX81配置可在用户现有的显微镜基础上升级,又称为TIRF荧光显微镜或显微镜,具有比共聚焦显微镜更佳的分辨率。TIRF荧光显微镜特色 提供完全集成的活细胞成像方案并具有强大的配置灵活性---节省您的时间 囊泡释放和输送(Vesicle release and transport) 神经突触中神经传递物质释放和摄取(Neurotransmitter release and uptake at synapses) 细胞粘附研究(Cell focal adhesion) 细胞迁移(Cell migration)全内反射荧光显微镜配件特色 节省开支 把现有显微镜改造成适合大视场和TIRF使用的成像平台 ---升级您的系统 全面观察细胞膜和预膜间的动态过程 细胞内吞和外排过程(Process of endo-and excocytosis)蛋白质囊泡相互作用(Protein-vesicle interactions) 膜蛋白分子动力研究(Study of membrane protein dynamics) 细胞间交互作用的蛋白质动力研究 单分子荧光动力学(Dynamics of single molecule fluorescence)全内反射荧光显微镜配件: 1.光源; 2.widefield成像和共聚焦成像的转换:可通过双目目镜或相机直接观察共聚焦图像, 3.自动滤波片转换器:自动8位滤波片转换,用于共聚焦成像 4.显微镜兼容接口:可与所有的正置或倒置荧光显微镜衔接 组成系统;TIRF荧光显微镜系统组成: 1.CCD相机,可以选用世界上主流的CCD相机,比如Photometrics, Princeton Instruments, Cooke,Hamamatsu 等品牌; 2.FRAP功能器件 3.成像软件:3D软件包分析共聚焦图像。孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。全内反射荧光显微镜,TIRF荧光显微镜由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!关于更多荧光显微镜价格等方面的信息,孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!

荧光图像相关的仪器

  • 一、荧光分布成像系统(EEM View)简介 作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。 新型荧光分布成像系统可安装到日立F-7000/71000荧光分光光度计的样品仓内。入射光经过积分球漫反射后均匀照射到样品,利用荧光光度计标配的荧光检测器可以获得样品荧光光谱,积分球下方的CMOS相机可获得样品图像,并利用独特的AI光谱图像处理算法,可以同时得到反射和荧光成分图像。 二、 荧光分布成像系统特点: 1. 可以全面测定样品的光谱数据(反射光、荧光特性)在不同光源条件下(白光和单色光)拍摄样品图像,(区域:Φ20mm、空间分辨率:0.1 mm左右、波长范围:360-700nm),同时利用先进的光谱算法,分别显示荧光图像和反射图像, 根据图像可获得不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱)荧光分布成像系统软件分析(EEM View Analysis)界面(样品:LED电路板)2. 样品安装简单,适用于各种样品测试样品只需摆放到积分球上,安装十分简单!丰富的样品支架支持精确测量的校正工具 荧光分布成像系统是一种全新的技术,将它配置到荧光分光光度计中,改变了常规荧光光度计只能获得样品表面区域平均化信息的现状,可以查看样品图像任意区域的光谱信息,十分适合涂料、材料、油墨、LED、化工等领域。
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  • 功 能生物发光与化学发光检测核酸、蛋白质成像分析荧光、多重荧光检测微孔板成像菌落计数和抑菌圈测量薄层色谱成像分析小动物植物活体成像 规 格相机:专为发光及荧光分析而设计的科学级高分辨率冷却数码相机CCD:索尼 ICX 285AL 逐行扫描 EX View HAD CCD 有效像素:1392 X 1040、A/D转换:16bit、传感器芯片面积:2/3"CCD制冷:相对环境温度 -50℃,三分钟快速制冷,去除结露功能。检测灵敏度:化学发光≥0.6fg、 荧光≥0.5pg、 紫外≥10pg EB镜头:日本 Spacecom / 复日预置电动聚焦 、光圈 、焦距模式 镜头焦距:标准 12.5-75mm、光圈:1.2-16F滤色镜:载有六个不同作用滤色镜的自动运转片轮拍摄:积分拍摄、连续拍摄、动态提升、多重拍摄、RGB彩色图像光源:优化的多组 254nm-750nm 反射、透射、可见光及紫外光样品托盘:米色、灰色、紫色和蓝色托盘(自动识别)载样台面积:250 mm × 250 mm(紫外250 mm × 200 mm)网络信号、显示输出:10/100/1000M 以太网控制器、USB2.0、触摸屏、图像推送。抽屉方式:智能自动抽屉分析软件:复日生物图像分析软件、复日菌落计数和抑菌圈测量软件仪器体积:45×55×100cm
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  • Linksys32-DV-NC实时数码图像采集与处理软件是为控制Linkam冷热台和采集处理高分辨率图像而设计的。 可以选用不同像素CCD的摄像头,可以用于明场、荧光等各种显微镜。采集的图像带温度和显微镜参数。图像可以被快速制作成影像文件进行播放,使研究人员可以观察整个实验过程。性能:可以创建100个温度段的时间程序方便调节的温度参数随时改变温度参数任意中断现行执行程序显示实时温度曲线130万、330万、500万像素冷CCD可选图象采集素率高达30fps(取决于CCD)可以拍摄明场、荧光图像可以进行长度、角度和面积的测量多种图像格式转换、影像文件输出
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荧光图像相关的方案

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  • 【资料】荧光图像的记录方法

    荧光显微镜所看到的荧光图像,一是具有形态学特征,二是具有荧光的颜色和亮度,在判断结果时,必须将二者结合起来综合判断。结果记录根据主观指标,即凭工作者目力观察。作为一般定性观察,基本上可靠的。随着技术科学的发展,在不同程度上采用客观指标记录判断结果,如用细胞分光光度计,图像分析仪等仪器。但这些仪器记录的结果,也必须结合主观的判断。  荧光显微镜摄影技术对于记录荧光图像十分必要,由于荧光很易褪色减弱,要即时摄影记录结果。方法与普通显微摄影技术基本相同。只是需要采用高速感光胶片如ASA200以上或24。以上。因紫外光对荧光猝灭作用大,如FITC的标记物,在紫外光下照射30s,荧光亮度降低50%。所以,曝光速度太慢,就不能将荧光图像拍摄下来。一般研究型荧光显微镜都有半自动或全自动显微摄影系统装置。

  • 【求助】哪儿的SEM能做荧光图像

    我是做发光材料的,想看一下微观情况下的发光,我怀疑有的晶粒发光,有的不发光,麻烦大家告诉我哪儿能作阴极射线激发下的荧光图像?我是北京的

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荧光图像相关的资讯

  • 无需机械扫描即可获得图像 科学家研发新荧光显微镜
    新显微镜艺术图 图片来源:日本德岛大学在最近发表在《科学进展》上的一项研究中,科学家开发了一种不需要机械扫描就能获得荧光寿命图像的新方法。荧光显微镜广泛用于生物化学和生命科学,因为它允许科学家直接观察细胞及其内部和周围的某些化合物。荧光分子能吸收特定波长范围内的光,然后在较长的波长范围内重新发射。然而,传统荧光显微技术的主要局限性是其结果难以定量评价,而且荧光强度受实验条件和荧光物质浓度的显著影响。现在,日本科学家的这项新研究将彻底改变荧光寿命显微镜领域。该方法的主要支柱之一是使用光学频率梳作为样品的激发光。一个光学频率梳本质上是一个光信号,是许多离散的光学频率的和,它们之间的间隔是恒定的。在这里,“梳子”指的是信号与光频率的关系:从光频率轴上升起密集且等距“尖刺”,类似于梳子。利用专用的光学设备,将一对激发频率梳信号分解为具有不同强度调制频率的单个光拍信号(双梳光拍),每个光拍携带单个调制频率,辐照到目标样品上。这里的关键是,每束光束都在一个不同的空间位置击中样本,在样本二维表面的每个点和双梳光拍的每个调制频率之间形成一一对应的关系。由于其荧光特性,样品能重新发射部分捕获的辐射,同时仍然保持上述频率—位置对应关系。然后,样品发出的荧光被简单地聚焦在高速单点光电探测器上。最后,研究人员用数学方法将测量信号转换为频域信号,根据调制频率处的激发信号与测量信号之间存在的相对相位延迟,很容易计算出每个像素处的荧光寿命。新方法除了提供对生物过程的更深入的了解外,这种新方法还可以用于多个样本的同时成像,用于抗原检测,并有望开发出新的治疗方法来治疗顽固性疾病,提高预期寿命,从而造福全人类。相关论文信息:http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd2102
  • 利用荧光显微镜技术观察到世界上第一个完整的活细胞中分子的纳米级三维图像
    瑞典皇家理工学院的研究人员最近发表的研究表明,利用新的荧光显微镜技术,生成了世界上第一个完整的活细胞中分子的纳米级三维图像,显示了脑海马神经元中蛋白质的近分子尺度图像。这种技术被称为3-D pRESOLFT,可以在比电子显微镜更大的范围内观察蛋白质,可以在不杀死细胞和破坏切片的情况下实现它。在以往的荧光显微镜中,可见光照射到用荧光染料染色的细胞和组织,但该方法仅限于制作二维图像,通常分辨率较低。3-D pRESOLFT通过使用包含可切换的荧光染料的干涉图案的组合,可以像光开关那样一边切换接通和断开一边记录大量的平行图像。 整个样品暴露在少光下,防止样品褪色。研究人员发现,观察精度缩小到50纳米,比人类头发小20000倍,用这种正确的方法在三维空间观察活细胞的能力可以研究蛋白质是如何重要但鲜为人知的生理过程。
  • 化学所“超高分辨率荧光显微镜”获得方解石中超高分辨率蛋白图像
    近日,记者从中科院化学所获悉,该所胶体、界面与化学热力学重点实验室李峻柏课题组利用其开发的“超高分辨率荧光显微镜”,观测到生物矿化过程中参与结晶的蛋白质分布信息。论文在《德国应用化学》上刊发。  “超高分辨率荧光显微镜”可以超越远场光学显微镜的分辨率极限,直接检测到几十纳米的精细结构。而与能达到相同或更高分辨率的X光显微镜、各类电子显微镜及原子力显微镜相比,超高分辨荧光成像能在常温常压和基本不损伤生物样本活性的条件下,获得其纳米尺度的图像信息。  研究人员介绍,“超高分辨率荧光显微镜”又称为随机光学重建显微镜(STORM),可达到或好于50纳米分辨率。在前期研究中,李峻柏课题组在超高分辨图像采集和数据分析方面发展了实时单分子定位的程序包SNSMIL,该程序包可广泛应用于高背景成像的数据分析。  他们利用STORM观测到方解石中生物矿化过程中参与结晶的蛋白质分布信息,为研究蛋白质诱导生物矿化的机理提供了数据。
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