微观观察

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微观观察相关的耗材

  • 真空三叉接管/燕尾管/玻璃真空三叉接管
    真空三叉接管/燕尾管/玻璃真空三叉接管由上海书培实验设备有限公司生产提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。产品介绍:产品主要用作蒸馏等装置上的连接管使用。产品相关规格介绍表格:产品名称产品规格产品单价真空三叉接管 燕尾管14、14、14、14询价真空三叉接管 燕尾管19、19、19、19询价真空三叉接管 燕尾管24、24、24、24询价
  • SiR活细胞微管蛋白试剂盒
    SiR微管蛋白试剂盒SiR-tubulin是一种具有荧光性、细胞通透性和高度特异性的微管探针包装:试剂盒含50 nmol SiR-tubulin和1 umol维拉帕米分类:细胞骨架探针,生物成像探针,产品,SiR探针介绍:SiR-tubulin基于微管结合药物多烯紫杉醇。SiR-tubulin具有荧光性、细胞通透性和对微管的高度特异性。Sir-tubulin染色内源性微管不需要基因操作或过度表达。它在远红光中的发射最大限度地降低了光毒性和样品的自身荧光。SiR-tubulin与GFP和/或m-cherry荧光蛋白兼容。它可以用标准的Cy5滤光器成像。sir -微管蛋白可用于活细胞和组织的宽视野、共聚焦、SIM或STED成像。探针数量允许50 - 200个染色实验。*基于以下条件:0.5 - 1ml染色液/ 0.5 - 1um探针浓度的染色实验。染色实验的数量可以通过减少体积或探针浓度来进一步增加。备注:Sir探针的染色效率因细胞类型和/或生物体而异。观察到弱染色的一个主要原因是样品中流出泵的活性。加入广谱外排泵抑制剂,如维拉帕米,一般对信号强度有积极影响。维拉帕米使用指南如果您的样品荧光信号较弱,建议在维拉帕米存在的情况下重复染色。将管中的内容物溶解在100 μl DMSO中,制备10 mM(1000倍)的原液。将Verapamil DMSO原液添加到最终浓度为10 μM的染色液中,按照SiR探针的指示培养细胞或样品(详细染色方案请参考SiR探针的数据表)。重要提示:维拉帕米不是Spirochrome产品,每笔订单都是免费添加的。上述条件是一个建议的起点,因为维拉帕米的效果可能因所使用的细胞类型或生物体而异。为了优化弱染色样品的染色效率,需要进行不同浓度的维拉帕米和SiR-probe的小规模实验。作为一种外排泵抑制剂和钙通道抑制剂,维拉帕米可能对活样品有副作用。
  • 转动管架 – 微管用
    转动管架 &ndash 微管用【转动管架产品规格】&bull 高密度PP胶(聚丙烯) 制造,完全可压热。&bull 转动架包括两个分开的组件,安全地互相连接,但可以靠中轴转动。&bull 组件备有以下两个组合: ► 一部份有48个可存放1.5 ml微管的孔,另一部份有48个可存放0.5 ml微管的孔。 ► 一部份有48个可存放1.5 ml微管的孔,另一部份有96个可存放0.2 ml微管的孔。&bull 微管可有以下存放组合: ► 96支1.5 ml微管 ► 48支1.5 ml微管及48支0.5 ml微管 ► 48支1.5 ml微管及96支0.2 ml微管 ► 48支0.5 ml微管及96支0.2 ml微管&bull 每行都有字母数字的坐标参考,可快速识别微管。&bull 0.2 ml微管孔是根据标准96孔形式,此形式亦用于PCR移送盘。&bull 每个转动架都备有透明PP材质盖,防范尘埃及其他负面的环境影响。&bull 独立包装。转动管架目录号码:080.06.001转动管架存放组合:96支1.5 ml微管转动管架存放组合:48支1.5 ml微管及48支0.5 ml微管转动管架存放组合:48支1.5 ml微管及96支0.2 ml微管转动管架存放组合:48支0.5 ml微管及96支0.2 ml微管如需订购以上型号的转动管架,请致电莱华尔科技(深圳)有限公司!更多进口耗材配件,请参考进口容量瓶http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102618/Q1862772.htm镍释放测试仪http://product.ch.gongchang.com/d36631681.html

微观观察相关的仪器

  • 高温微观组织观察系统 ——在加热或者冷却过程中观察钢铁表面的微观组织变化高温微观组织观察系统由三部分:显微镜,红外金面反射炉以及温度控制系统组成,可以在温度控制的前提下,将样品加热到1600℃,从而观察金属材料的晶体转变,沉淀析出,凝固等微观组织变化。 特点: ■ 红外金面反射炉可以实现加热到1600℃;■ 快速的温度控制;■ 可用多种气氛以及真空 应用:● 观察金属材料的晶体转变,沉淀析出,凝固;● 观察不同材料结合面组织变化,晶体生长;● 观察高分子材料结晶,熔化,再凝固热循环过程 设备参数: 温度范围 室温~1600℃ 气氛 空气,惰性气体,真空 样品大小 φ5mm×5mmT 系统尺寸(控制箱) 约 650mmW×500mmD×450mmH 观察系统 数码变焦显微镜 物镜 1×+自动变焦(0.7× -11.2×) 目镜16× 视场1.4mm-23mm 系统结构: 高温微观组织观察系统由显微镜+红外金面反射炉+温度控制系统构成 测量实例: 高温微观组织观察案例:室温→加热→冷却
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  • 德国徕卡微观结构成分分析解决方案 DM6 M LIBS微观结构成分分析解决方案 DM6 M LIBS将目视检验和定性化学检验组合在一个工作步骤中,与使用传统 SEM/EDS 检验相比, 测定微观结构成分的时间可节省 90%。集成激光光谱功能可在一秒钟内针对您在显微镜中看到的材料结构提供准确的化学元素图谱。用于目视和化学分析的二合一系统1 秒即可获得化学元素图谱无需样品制备完成!只需一次单击,即可准确检查通过目镜或摄像头观察的物质,从而快速简单的识别和解释。操作员不需要额外的专业知识。实现快速精确材料分析的二合一系统DM6 M LIBS 的集成激光光谱功能可在一秒钟内提供在显微镜图像中所观察微观结构的化学成分。识别感兴趣的微观结构成分,随后只需单击一下,即可触发 LIBS 分析。优势概览与典型的电镜方法*相比,节省 90% 的时间,而且以可靠的目视和化学检验材料信息为基础,快速做出自信的决策。*可根据要求提供证明无需 SEM 样品制备为什么使用 DM6 M LIBS 解决方案进行材料分析能节省 90% 的时间?因为这种解决方案:无需样品制备和转移;无需系统调节;且无需重新定位感兴趣区域 (ROI)。减少工作流程将工作流程精简至只有一个步骤,以结果为重点。关于使用 DM6 M LIBS 进行成分分析的更多信息,请参考本应用说明。迅速决定该做什么将多种工具组合起来分析样品的显微结构成分,将在一秒钟内获得所有信息,助您做出正确的决策。在 90% 以上的情况下,用户都能获得足够的数据,对下一步行动做出自信的决策 (例如,是否需要使用 SEM 进行更详细的分析来确认污染源)。**基于用户反馈组件清洁度分析DM6 M LIBS 二合一系统与 Cleanliness Expert 分析软件相结合,让您仅使用一台仪器和一个工作流程即可对过滤器上的样品进行目视和化学检验。这样可以更轻松地找到污染源。做出自信的决策通过快速获取颗粒成分和结构的数据,您将得到在分析过程中更加迅速地做出自信决策的优势。微观结构成分的评估DM6 M LIBS 二合一解决方案可助您执行物相的结构和元素/化学分析,例如矿石、合金、陶瓷等。无需进行样品制备,也无需在 2 个或更多设备之间进行转移。整个分析工作流程全部在一台仪器上完成。最大程度减少占用人力资源的样品制备最大程度减少占用人力资源的样品制备和成本高昂的 SEM/EDS 分析,从而节省时间和资金。材料的深度剖面图和层次分析LIBS 的消融原理可被运用于材料的微型打孔。微型打孔可应用于诸如:深度剖面层次分析表面清洁。在测定一种材料的成分是否随着深入该材料其中的深度而改变时,深度剖面非常有用。层次分析可用于查找一种材料中每一层的成分。比如多层镀膜或喷漆的金属,都属于层状材料。利用表面清洁可以去除氧化物和污染。LIBS:您的化学分析研究利器DM6 M LIBS 解决方案运用激光诱导击穿光谱 (LIBS) 使定性化学分析成为可能。单击即可触发分析,激光将穿透样品上的瞄准点。一个等离子体将会产生,然后分解。产生的特征光谱显示材料中的元素的分布图谱。软件将图谱与已知的元素和化合物数据集进行对比,从而确定微观结构的成分。数据集可以随着用户获得的具体材料结果得到扩充。DM6 M LIBS 解决方案:显微镜的贡献在利用二合一解决方案实现快速的材料分析工作流程方面,显微镜也发挥了非常重要的作用。DM6 M 复式显微镜可以:在 1.25 倍至 100 倍的大物镜变倍范围进行观察;凭借多对比度技术,轻松看清色彩真实的材料细微结构;根据需要随时进行分析。抓住时机,为时未晚!- 使用 LIBS 升级为二合一解决方案您是否已经拥有一款我们的 DM6000 M 或 DM6 M 复式显微镜?如果您已经拥有,则可以充分利用这种选择,使用 LIBS 系统进行改装,以优惠的价格得到二合一解决方案。
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  • 中图仪器VT6000共聚焦工件表面微观形貌检测显微镜一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它在材料生产检测领域中,测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等参数。产品功能1)3D测量功能:设备具备表征微观3D形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;2)影像测量功能:设备具备二维平面轮廓尺寸的影像测量功能,可进行长度、角度、半径等尺寸测量;3)自动拼接功能:设备具备自动拼接功能,能够实现大区域的拼接缝合测量;4)数据处理功能:设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;5)分析工具功能:设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;6)批量分析功能:设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;7)便捷操作功能:设备配备操纵杆,支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等;8)光源安全功能:光源设置无人值守下的自动熄灯功能,当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源,防止光源高亮过热损坏,并有效延长光源使用寿命;9)镜头安全功能:设备配备压力传感器,并在镜头处进行了弹簧结构设计,确保当镜头碰撞后弹性回缩,进入急停状态,大幅减小碰撞冲击力,有效保护镜头和扫描轴,消除人为操作的安全风险。VT6000共聚焦工件表面微观形貌检测显微镜具有很强的纵向深度的分辨能力。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。应用场景1、镭射槽测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。2、光伏在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。共聚焦显微镜可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。3、其他自设计之初,VT6000共聚焦工件表面微观形貌检测显微镜便定下了“简单好用"四字方针的目标。1)结构简单:仪器整体由一台轻量化的设备主机和电脑构成,控制单元集成在设备主机之内,亦可采用笔记本电脑驱动,实现了“拎着走"的便携式设计;2)真彩图像:配备了真彩相机并提供还原的3D真彩图像,对细节的展现纤毫毕现;3)操作便捷:采用全电动化设计,并可无缝衔接位移轴与扫描轴的切换,图像视窗和分析视窗同界面的设计风格,实现了所见即所得的快速检测效果;4)采用自研的电动鼻轮塔台,并对软件防撞设置与硬件传感器防撞设置功能进行了优化,确保共聚焦显微镜在使用高倍物镜仅不到1mm的工作距离时也能应对。部分技术指标型号VT6100行程范围X100mmY100mmZ100mm外形尺寸520*380*600mm仪器重量50kg测量原理共聚焦光学系统显微物镜10× 20× 50× 100×视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm高度测量重复性(1σ)12nm显示分辨率0.5nm宽度测量重复性(1σ)40nm显示分辨率1nmXY位移平台负载10kg控制方式电动Z0轴扫描范围10mm物镜塔台5孔电动光源白光LED恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
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微观观察相关的方案

  • COXEM EM30PLUS 台式电镜观察碳纸微观形貌
    碳纸就是(碳布),又称为碳纤维纸(布),即气体扩散层,是燃料电池实验的专用材料,气体扩散层为燃料电池的心脏-膜电极组 (MEA) 中一项不可或缺的材料,它扮演着 MEA 与双极板之间的沟通桥梁角色。目前,碳纸的生产主要由国外公司垄断,国内仍处于实验室研究阶段。因此,系统的研究碳纸的制备工艺,有着十分重要的价值,用扫描电镜观察组织结构及微观形貌的观察是研究的手段之一:
  • 扫面电镜观察胆结石的微观结构
    用扫描电镜研究了胆色素型和混合型胆结石经氯仿 、 乙醇 、 乙醚 、 盐酸等溶剂溶解剩余物的微观结构 , 结果显示色素型结石难溶物为膜孔相连结构 ,两层膜之间填充颗粒状盐 混合型结石难溶物的微观结构为絮状物连接的网孔结构 ,盐类嵌镶在絮状物中 。 用 X 射线能谱仪和等离子体发射光谱仪分析了胆结石的元素 ,讨论了金属元素在结石中所起的作用 。
  • 样品的制备 微观结构研究
    为了揭示样品的真实微观结构,通 常必须经过费时费力的表面处理步 骤。通常样品应嵌入、研磨并仔细 抛光。研磨和抛光程序会在样品表 面形成划痕和塑性变形层(高达 20µ m),这可能导致对微观结构的 错误解释。 在抛光状态下,可以在光学显微镜 或扫描电子显微镜(SEM)中观察 到材料的微观结构,其成分在反射 率或硬度上有很大差异(e.g. PbSb-Sn or Bi-Mn alloys).然而,对于许多材料,微观结构 只能通过使用危险化学品的蚀刻 来揭示。我们提出了一种利用辉光放电 Grimm型溅射源进行表面预处理 的新技术。与常规方法相比,该 方法简单、快速。而且它不需要 使用化学药品̷̷

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  • 领拓聚焦 | 前沿金相/电镜制样技术与显微观察学术研讨会
    显微样品制样与分析、电镜样品前处理作为微观研究的关键环节,其技术水平在科学研究和生产制造中扮演着越来越重要的角色。对于不同样品而言,采用正确的制样技术和观察技巧十分关键。5月23日,前沿金相/电镜制样技术与显微观察学术研讨会在西南交通大学成功举办。01 主题汇报活动开始,由材料科学与工程国家级实验教学示范中心副主任陈大志进行开场致辞,对莅临会议的专家学者、研究人员和学生表示了衷心的欢迎和感谢。此次会议主要为技术分享交流。上午由领拓和徕卡的应用工程师分别进行“标乐金相制备流程及应用案例”和“徕卡光学显微镜在不同尺度下的形貌特征”两个主题的汇报分享。下午由领拓的高级应用工程师黄晓晔分别进行“三离子束研磨在金属材料EBSD样品制备上的应用”和“离子减薄技术在透射电镜样品制备中的应用”的主题分享。 02 交流互动领拓仪器在此次会议中盛装出席,携带了徕卡超景深视频显微镜DVM6和正置材料显微镜DM4M来到现场,让现场参会人员能近距离体验设备的操作与观察样品,并提供现场疑问答疑。 03 参会设备徕卡超景深视频显微镜DVM6徕卡Leica DVM6 超景深视频显微镜是一款多功能视频显微镜,可以用在检测分析,质量控制,失效分析,研发产品等领域的测量分析。集成的照明和复消色差物镜确保了高品质的图像。徕卡多年的光学显微镜制备经验,赋予了超景深视频显微镜DVM6更真实的色彩还原度,图像与眼镜所见之物保持一致。徕卡正置材料显微镜DM4MLeica DM4M金相显微镜适用于材料科学和质量控制领域,能够提供真实、可再现的显微镜观察结果,呈现出色的光学性能以及高品质的图像。只需轻敲一个按钮,即可存储和恢复成像条件。利用高品质显微图像,能够轻松进行具有挑战性的检验、测量和分析任务。领拓实验室致力于材料分析业务,可提供形貌观察与测量、金相测试、元素与成分分析、硬度测试、3D扫描等多种解决方案,为您提供最完善的检测服务合作。
  • 飞时曼即将举办新一代医学显微观察分析学术研讨会
    为了满足我国生物医学、重大疾病防治、重大新药创制等前沿科学研究对先进科学仪器的迫切要求,打破国外在显微观察方向领域的垄断,填补国内技术空白,引领民族行业的需要,我们特举办一次“新一代医学显微观察分析”学术研讨会,以期望把先进的技术成果运用到显微分析仪器的发展方向上,为广大医学工作者提供在病理科、检验科研究与临床的解决方案。 届时,将有众多业内的专家学者共同参与探讨,共同见证未来十年新一代医学显微观察分析仪器的应用。 此次参加会议的主要人员有苏州市领导、庄松林院士、樊嘉院士、左超(南京理工光电学院)、李传应(中国科技大学附属医院安徽省立医院)、杨义力(苏州系统医学研究所)等。 会议时间2019.4.12-2019.4.13
  • 院士领衔|首届新一代医学显微观察分析学术研讨会在苏召开
    p  strong仪器信息网讯/strong 春暖花开,吴侬软语,花柳有情。4 月 13日,由苏州飞时曼精密仪器有限公司、江苏省医疗器械产业技术创新战略联盟、苏南国家自主创新示范区医疗器械产业技术协同创新联盟共同主办,江苏医疗器械科技产业园协办的第一届“新一代医学显微观察分析学术研讨会”在苏州高新区科技城召开。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/bec8df31-d95e-4bc6-9d36-998260afe85c.jpg" title="IMG_2971.jpg" alt="IMG_2971.jpg"//pp style="text-align: center " span style="color: rgb(0, 176, 240) " 会议现场/span/pp  中国工程院庄松林院士、中国工程院范滇元院士、中国工程院院士方家熊院士、中国工程院戴琼海院士、中国工程院李同保院士、中国科学院樊嘉院士代表及来自南京理工大学、同济大学、哈尔滨工业大学、上海理工大学、苏州系统医学研究所研究院、中国科学院大学苏州生物医学工程技术研究所等近 10 余所大学、科研院所, 以及国内各三甲医院病理科、肿瘤科等临床医学领域的主任医师和江苏省医疗器械产业技术创新战略联盟的企业单位共计超过 150 位专家学者参加了会议,大咖云集,学术先行。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/c2d709d5-377c-4b0f-b383-fc74ea8901eb.jpg" title="IMG_2920.jpg" alt="IMG_2920.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "南京理工大学副校长陈钱主持大会并介绍来宾/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/7faa752d-9dd5-4ed6-91fe-10fade8525d8.jpg" title="IMG_2931.jpg" alt="IMG_2931.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "苏州高新区管委会副主任陶冠红致辞/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/57ff9762-9887-4c07-9741-95a6972c2646.jpg" title="IMG_2967.jpg" alt="IMG_2967.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "庄松林院士致辞/span/pp  会议背景——为了加快推动我国显微观察分析精密仪器在生命科学中应用的迅速发展, “新一代医学显微观察分析学术研讨会”为全国首次举办。本次研讨会邀请院士、专家、医生、企业家等,共同探讨新一代医学显微观察分析在生命科学研究和临床医学的应用,为临床诊断与研究提供更丰富、更精准的影像与数据资料,大幅度降低对病灶的漏诊、提高诊疗质量。从而进一步满足我国生物医学、重大疾病防治、重大新药创制等前沿科学研究对先进科学仪器的迫切需求,填补国内技术空白,实现我国显微光学领域的重大突破。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/12fbad42-3545-4d50-b050-e5d82c6f8eaf.jpg" title="IMG_3037.jpg" alt="IMG_3037.jpg"//pp style="text-align: center " span style="color: rgb(0, 176, 240) " 戴琼海院士作主旨报告【主题:多维多尺度计算摄像仪器】/span/pp  脑科学被喻为“人类科学最后的前沿”,认识脑的奥秘是对人类的终极挑战 脑科学的发展,对脑疾病防治、人工智能产业的发展有着巨大的推动作用。戴琼海院士首先分析了世界各国脑计划情况,表示世界各国脑计划都是“仪器先行”,即开首先要开发操作神经回路的工具,开发大规模神经网络的记录技术。接着介绍了脑成像技术需求的迫切性,在体大视场高分辨动态成像对系统生物学至关重要。首先需要克服传统仪器技术中细胞级结构与功能成像无法统一的问题。接着介绍了生命科学成像仪器的最新进展及最新突破。在此背景下,清华大学、浙江大学、中科院你上海光学精密机械研究所共同承担的国家重大仪器专项“多维多尺度高分辨计算摄像仪器”于2011年启动。戴琼海院士重点介绍了该项目第一代和第二代仪器研制思路、研制过程及进展,二代仪器2018年达成世界最大视场、数据通量最高分辨率的光学显微镜的成果。最后结合两代研制仪器应用案例分别列举了获得的系列突破性进展。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/748f283d-6927-4bbf-9099-c932cc57a999.jpg" title="IMG_3049.jpg" alt="IMG_3049.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "飞时曼总经理王矛宏报告【主题:新一代医学显微观察分析技术的应用】/span/pp  王矛宏表示,我国科学仪器市场容量大,应用领域广,其中光学仪器在我国医疗卫生机构拥有巨大需求空间和发展潜力。我国显微分析仪器行业经过多年发展,有一定 行业基础,但普遍存在科技开发能力不强,产品稳定性、可靠性差,企业呈现“多、散、弱”特征,与发达国家产品差距明显。为打破国外垄断,苏州飞时曼提出“新一代医学显微观察分析技术”,在病理科、检验科研究与临床的结局方案,把现今科技成果运用在显微分析仪器发展方向上。接着,依次介绍了飞时曼数字全息显微镜、实时培养箱细胞影像分析仪、数字 扫描显微成像系统、六波段荧光 影像分析系统、超分辨显微镜、生物原子力显微镜等产品的特点及主要应用领域。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/bffaaee9-cf29-4030-881d-aae5d008148d.jpg" title="IMG_3088.jpg" alt="IMG_3088.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "杨波教授报告【主题:无透镜全息成像显微镜技术的开发及应用】/span/pp  杨波主要介绍了无透镜全息显微成像技术和高性能手机显微成像技术。相比传统光学显微技术,无透镜全息显微成像技术具可同时实现大视场和高分辨3D显微成像 结构简单、体积小可实现便携装置等优势。杨波主要介绍了该技术的原理、重建方法、超分辨率合成算法、颜色校准等,并结合宫颈TCT切片实拍案例介绍了其图像应用优势。最后分享了高性能手机显微成像技术的技术原理及应用案例。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/2d5c62ba-a23a-4af6-86ec-be561be6a65f.jpg" title="IMG_3116.jpg" alt="IMG_3116.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "孙云帆博士作主旨报告【主题:引领肝癌诊疗创新“医-研-产“转化医学模式的探索和实践】/span/pp  中国新发肝癌占全球55%,二临床、科研、产业相互脱节,导致临床基础研究成果难以转化为临床诊疗产品。孙云帆认为,解决现有困境的有效手段就是医-研-产相结合。接着介绍了转化医学的“中山模式”,从早期诊断、数字手术、术后复发和转移防治、个性化抗肝癌治疗等方面分别讲解了临床诊断技术的需求,以及如何通过新一代医疗显微分析技术丰富临床诊断资料,降低对病灶的漏诊、提高诊疗质量。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/fda671a1-0f1b-4bee-95f3-f0f1e8d96915.jpg" title="IMG_3208.jpg" alt="IMG_3208.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "陈钱教授作专题报告【主题:计算光学显微成像——非干涉定量相位显微成像】/span/pp  陈钱首先分享了近百年来,13项与显微成像相关的诺贝尔奖,如2017年的冷冻电镜和2018年的光学镊子等。接着分析存在的一些待解决的问题,包括动态无标记显微成像(活细胞)、同时具有大视场和高分辨率等。接着介绍了一系列相关研究工作,包括数字全息显微、给予光强传输方程的非干涉定量相位显微成像、基于傅里叶叠层成像的高分辨大视野成像、非干涉多模态定量相位显微镜等。最后介绍了2018年的研究工作进展,包括基于高数值孔径环形照明的超分辨定量相位成像、基于可编程环形照明的快速高分辨大视场显微成像、基于最优化环形照明的光强传输方程定量相位层析成像等。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/c46c5da0-f49c-46e9-ad10-25ba9a1c3375.jpg" title="IMG_3264.jpg" alt="IMG_3264.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "李传应主任作专题报告【主题:数字全息显微镜在肿瘤细胞及周围免疫细胞形态和细胞膜成份变化中的应用研究】/span/pp  李传应首先向大家介绍了病理医师的作用,病理诊断是医学诊断的金标准,病理医师是医生中的医生。精准医学时代病理医师的任务包括从传统病理医师向分子病理方向的转化等。接着表示,免疫治疗时代面临的挑战为PD1/PDL1抑制剂的使用,要求判断肿瘤组织 对免疫治疗药物的疗效。数字全息显微镜的作用包括不需要对样品扫描就可以拥有激光扫描共聚焦显微镜进行三维成像的优点 可实现微纳米精度下的动态三维形貌测量 进行定量分析、细胞和微生物自动鉴别,可对多细胞动态跟踪分析等。最后从医师角度探讨了对显微技术的需求,包括观察肿瘤细胞形态与正常细胞形态差别、观察肿瘤周围浸润淋巴细胞与正常淋巴细胞形态的差异等。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/c570b0a6-652c-4b2e-8fb5-2ceedbc0ea92.jpg" title="IMG_3292.jpg" alt="IMG_3292.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "杨西斌研究员作专题报告【主题:前沿显微及内窥技术研究进展及临床应用思考】/span/pp  杨西斌首先介绍了前沿显微成像技术及应用情况。包括超分辨荧光显微镜、结构光照明超分辨显微成像技术等,同时分享了成纤细胞在不同蛋白包被弹性基地上的动力学定量分析案例。接着介绍了超细光纤内镜和激光共聚焦内镜两种先进内窥技术的研究进展。超细光纤内镜方面主要介绍了高分辨率超细光纤成像内镜的研制过程,获得良好指标,并正在进行临床医疗器械注册证办理。同时结合经小鼠活体肠镜行肠黏膜下注射建立结合直肠癌原位模型案例,介绍了其应用。激光共聚焦内镜方面,介绍了该技术在早期诊断、精准诊断方面的明显优势,其承担“十二五”科技部科技支撑计划项目突破了直径2.1mm共聚焦内窥探头技术,实现该国产部件国产化。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/f9924e6a-ded1-460f-affb-5092dd7f13b7.jpg" style="" title="IMG_3324.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/0dd49ed7-3ad3-483e-87cf-5590c53f8cdc.jpg" style="width: 600px height: 83px " title="讨论.jpg" width="600" height="83" border="0" vspace="0" alt="讨论.jpg"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 176, 240) "院士专家分别讨论发言/span/pp  ispan style="color: rgb(127, 127, 127) "(王矛宏主持,李同保院士、方家熊院士、范滇元院士、庄松林院士、陈钱副校长分别发言讨论)/span/i/pp  会议最后,进行了院士专家讨论及发言,分别就整个会议内容发表各自看法、建议并进行讨论。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/f63c424d-b059-4eec-8064-8c12861caf40.jpg" title="看仪器.jpg" alt="看仪器.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "  现场仪器体验/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/0d65e3c3-f31e-4f25-9606-0f970407c259.jpg" title="微信图片_20190413211134_副本.jpg" alt="微信图片_20190413211134_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "邀请专家合影留念/span/pp  本次学术研讨会也联合江苏省医疗器械产业发展联盟共同承办 ,将进一步增强联盟企业间的交流和互动,同时充分对接国内外优质创新资源,加速高端人才和团队引进,进一步打造苏州高新区医疗器械产业资源集聚、功能集成、形态内涵兼具的品牌优势,扩大苏州高新区乃至苏州市医疗器械产业发展的影响力。会议倡议立足高新区,设立苏州“显微观察”高峰论坛(每年一届) ,共同推动显微观察科学技术在生命科学领域的产学研深度融合。/ppbr//p
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