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徕卡测量显微镜

仪器信息网徕卡测量显微镜专题为您提供2024年最新徕卡测量显微镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括徕卡测量显微镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的徕卡测量显微镜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徕卡测量显微镜相关的耗材配件、试剂标物,还有徕卡测量显微镜相关的最新资讯、资料,以及徕卡测量显微镜相关的解决方案。

徕卡测量显微镜相关的资讯

  • 华润华晶微电子采购徕卡显微镜等仪器
    无锡华润华晶微电子从上海江文信息技术有限公司采购了德国LEICA DM4000M显微镜,该显微镜安装了徕卡专利的高精度膜厚测量系统,使测量准确度大大提高.  传统的半导体膜厚测量一般用椭偏仪来进行,操作复杂.常规的光谱测量仪光斑在几十个微米,无法满足半导体生产的微区测量要求,准确性不足.LEICA的膜厚测量系统测量速度快,且测量光斑可以达到亚微米,使测量准确性大大提高.  DM4000M显微镜是继INM100后LEICA推出的新一代的产品,而同代的全自动型号DM6000M更是继INM200以后的LEICA最高端显微镜,DM6000M和DM4000M为集成电路,微电子,微加工MEMS等行业的研究,生产检验提供了前所未有的高分辨率,高清晰度,高精度的检测手段.
  • 徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
    法医学比对显微镜介绍:徕卡FS C、FS M和FS CB系列法医学比对显微镜可用于检测弹道、工具痕迹、毛发、纤维和其他司法鉴定证据,并将提取的证据与所有物中发现的蛛丝马迹进行比对。徕卡FS系列法医学比对显微镜优点 一、便于记录配备高性能相机和软件应用,便于记录、测量、注释和存档精确测量样本,从不同角度观察,可以在案例报告上添加注释利用软件拼接功能,轻松记录超大视野利用高分辨率相机,记录微小的细节 二、多样化的比对方法利用多功能比对桥,支持多种高精度比对利用可调节分割线,轻松改变比对方法,协助您的鉴证工作;全部到左边,全部到右边,或者相互叠加以0.1%的放大精度比对右侧和左侧的图像,确保对结果充满信心。适应变形样本,+/- 4%的变焦放大调整(FS C,FS CB)三、可靠比对 利用高规格光学器件,得出可靠的比对结果对于远心目标,必须以正确角度观察通过物镜复消色差校正和单独虹膜控制,准确观察并记录证据精确的校准和测量,采用固定放大物镜和带编码的物镜转换器(适用于FS C以及搭配带编码显微镜的FS CB)四、采用多种人体工学组件 长时间工作依然舒适人体工学工作台,高度可电动调节,确保坐感舒适可调节观察角度,确保全天保持正确坐姿载物台、焦距和照明控制均触手可及,尽可能减少重复性手动操作。 五、提供多种照明选项,可清晰检测各种样本使用光纤光导、独立聚光,或多段环形光源,观察表面结构 利用同轴照明很容易观察到高反射表面利用透光分析半透明样本的内部结构 使用标准显微镜的所有对比技术,如荧光、相衬、偏振光、微分干涉对比(徕卡CFS CB比对桥可用于常规和高级显微镜平台)进行复杂结构的对比徕卡法医学比对显微镜应用介绍:法医学实验室将现场的弹壳与发射的进行比对分析破坏锁具的工具痕迹,并将其与所有物中发现的工具进行比对调查证件是否伪造将车祸中的毛发、纤维和油漆与“肇事逃逸"的车辆进行比对 凭借精确可靠的功能,助力得出科学的鉴定结论 :配备高性能相机和软件模块,便于记录、测量、注释和存档利用多功能比对桥,支持多种高精度比对利用高规格光学器件,得出可靠的比对结果采用多种人体工学组件,即使长时间工作也不会感到疲劳提供多种照明选项,可清晰检测各种样本。 堪称是取证实验室的理想选择 徕卡FS C / FS M / FS CB法医学比对显微镜的技术:特殊比对桥设计 采用特殊比对桥设计技术,确保可以持续观察利用比对桥中的颜色中性棱镜,精确重现色彩凭借比对桥的精密机械和光学结构,对左右视野进行精确比对。 相关产品:FS CFS MFS CB比对桥
  • 徕卡发布视频显微镜Leica DVM6
    徕卡在瑞士Heerbrugg发布了最新的视频显微镜Leica DVM6, 这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,研发产品和公安等领域的测量分析。集成的照明和复消色差物镜确保了高品质的图像。 Leica DVM6的设计让用户可以直观地操作机器,比如单手倾斜机器和替换显微镜的物镜。显微镜的编码功能使得测量结果很容易重现,报告和文档都可以一键生成。  徕卡的产品经理Georg Schlaffer表示:&ldquo 每个人都可以是 Leica DVM6的专家,因为有16:1的变倍比,用户可以简单地操作样品,单手倾斜镜头,甚至可以单手替换镜头同时保持聚焦状态。编码功能把很多信息和图像一起保存,这样重现样品结果和日常的文档报告都非常地容易。&rdquo Leica DVM6 拥有16:1的变倍比,用户可以单手换物镜同时工作不会被打断,同时保持聚焦状态,使用户可以便捷轻松的观察样品  除了16:1的变倍比,用户可以选择3个不同的物镜覆盖10倍到2350倍的放大范围,能够分辨0.4mm的细节。复消色差的物镜在整个放大范围都能避免彩色边框效果,用户可以单手换物镜同时工作不会被打断,同时保持聚焦状态。由于带有可倾斜的支架,用户可以倾斜-60度到+60度范围来观察样品。加上不同的照明选择和对比度选择,用户可以看到很多直立的时候看不到的细节。  Leica DVM6能够追踪精确的参数值并且和图像一起保存,编码的信息包括物镜,摄像头,照明设置,样品台高度,手动和电动样品台的旋转角度等信息。这些保存的参数可以随时调用,编码功能能够提高效率,使工作更有效率。用户可以一键生成文档和报告。
  • 尼康推出新一代工业测量显微镜
    近日,尼康宣布推出全新的MM-400N和MM-800N系列工业测量显微镜。升级之后,这两个系列都具有针对透射照明装置的光圈控制装置,让用户能够调整光圈,以优化对比度和分辨率。此外,用户还可设置用于测量圆柱形产品的照明条件。新开发的透射LED照明装置同时拥有了白色和绿色光源;用户可通过按下显微镜前面的开关来切换光源颜色, 而无需插入或移除滤光片。另外,通过将透射照明装置集成至工业测量显微镜的主体中,可将仪器的深度缩短30mm,从而减小安装占用空间。MM-800N作为改造的一部分,尼康为工业测量显微镜设计了现代化的外观,展示了公司全新而简洁的黑白色涂装。此外, 电力消耗相比之前的MM-400/MM-800系列型号约降低10%。新款和以往系列型号共用很多相同的零部件,包括测量台、物镜和光学配件,用户可以继续将其用于实现简单、精确且高度可重复的测量应用。MM-800N/LMU
  • 徕卡发布大量新品,全面更新工业显微镜产品线
    日前,著名光学设备制造商徕卡发布了一系列新型显微镜产品,其工业显微镜产品线几乎全部更新。此次发布的新产品有Leica DM2700M系列最新高级LED照明正置材料显微镜、Leica DM2700P系列最高级LED照明正置偏光显微镜、Leica DMS1000系列全自动工业检测显微镜(体视)和Leica DMS300系列工业检测显微镜(体视)等。Leica DM2700M  徕卡此次发布的新品均具有出色的光学性能、良好的视场,提高了经济性,基于人体工程学的设计提高了易用性和舒适性。
  • 光学显微镜新动向:直播间里的“科技盛宴”——大规模设备更新之徕卡专场活动成功举办!
    仪器信息网讯 2024年5月13日,大规模设备更新——光学显微镜专场直播活动圆满召开!本次活动由仪器信息网携手徕卡光学显微系统联合主办,特别设置了圆桌对话和主题报告两大环节,在大规模设备更新政策背景下,9位嘉宾聚焦光学显微成像前沿技术与应用,共话未来发展新趋势。活动话题丰富、干货十足,吸引2000余人观看,观众在直播间与嘉宾积极互动,热烈讨论。对话专家:深度剖析光学显微镜之两大热门领域需求趋势活动开始,中国科学院半导体研究所主任/研究员韦欣、清华大学蛋白质研究技术中心主管/高级工程师王文娟、徕卡显微系统生命科学部全国应用经理王怡净和徕卡显微系统工业销售总监夏燕四位嘉宾作客直播间,就光学显微镜的技术创新、生命科学研究和半导体等工业领域的应用进展以及各类光学显微镜的选型建议等话题分享了自己的观点。圆桌对话清华大学蛋白质研究技术中心主管/高级工程师王文娟王文娟从事光学显微镜相关工作已十余年的时间,是资深的应用专家。她所管理的平台上,荧光显微镜、共聚焦显微镜、双光子显微镜、超分辨显微镜等生命科学相关的各个类型光学显微镜一应俱全,在生物医药、细胞生物学、发育生物学、分子医学、神经科学甚至环境、材料等方向都有好的支撑。谈及光学显微镜的技术创新,她讲到,面对生命科学领域的需求,光学显微镜技术更新迭代非常快,向更高分辨率、更快成像速度、成像深度更深、更低的光毒性以及更高通量这几个方向发展;在后续图像处理方面,人工智能技术的融入让图像处理更加简便。她还指出,当前活体组织的超分辨成像是当前的一大难点,希望显微镜能有技术上的突破去解决这一难题。在光学显微镜选型话题时,她给出了经验之谈:第一是看技术的先进性,要解决实际问题;第二是对比不同平台实际样品测试结果;第三是售后服务的响应及时性和维保价格合适。中国科学院半导体研究所主任/研究员韦欣韦欣主要从事化合物半导体分立器件和小规模集成电路器件的研究。他介绍到,半导体相关的工业强烈依赖于工艺水平和过程中的加工良率,光学显微镜是工艺过程中不可或缺的一类控制和检测工具,在他的工作中金相显微镜和体式显微镜几乎每天都要使用。不同于生命科学研究应用,工业检测领域对于光学显微镜的分辨率要求相对较低(电镜可实现),但对于更大视场和更快的成像速度需求较高,这主要源于工业领域对于效率的追求。要提高成像速度,硬件和软件技术都需要不断提升,尤其现在已经进入数字化时代,因此机器学习来提高识别效率和可靠性是软件发展的一大趋势。韦欣老师对光学显微镜未来技术最大期待是通过软件自动寻找、识别和记录每一个工艺步骤的缺陷,作为过程控制中定量的手段,而不只是实现定性检测。谈到工业领域的应用前景,韦老师认为,除了半导体工艺过程控制,在材料的表面分析方面光学显微镜的作用越来越大。在选型时,韦老师更关注是否能够满足定制化的需求、能否给出更多选项以及软件是否有明显提升等几个方面。徕卡显微系统生命科学部全国应用经理王怡净负责王怡净长期从事光学显微镜在生命科学领域的应用开发工作,她讲到,针对前面王文娟老师提到的超高分辨率、更深成像和智能化图像处理等用户需求或者技术趋势,徕卡在这些方面都早有相应的布局,今年也有一些新的突破。比如,“看的更深”方面,徕卡在常规多光子基础上进行了技术性的突破,从原来的滤片式外置检测器升级为光谱式外置检测器,检测灵敏度更高,在做神经纤维、骨等特殊样品时更有优势。对于智能化,徕卡的全类产品都有相应设计,如去年推出的MICA全场景显微成像分析平台可以实现一键成像。应用方面,徕卡在空间多组学、脑科学和类器官的研究等方向也早有布局,近期将推出流程化的解决方案。徕卡显微系统工业销售总监夏燕夏燕介绍到,在工业领域,光学显微镜如金相显微镜的革新性技术相对较少,但无论是高校和科研院所等前沿研究还是制造业的大规模检测,工业领域对于光学显微镜的操作便捷性、功能的可拓展性以及特殊的软件定制化都有明确的需求。徕卡在生命科学、工业检测、手术显微镜和电镜制样等各个产品线上都有相应硬件和定制化软件的布局。谈到工业领域光学显微镜的应用前景,夏燕着重介绍了徕卡在新能源领域毛刺检测方面根据客户的需求开发了新的软件,能够实现从定向到定量的需求。在半导体方面,针对民用半导体领域晶圆表面缺陷检测,徕卡有DM8000M、DM12000M产品来实现,并且相关产品在物镜、内置光源等方面具有独特优势。系统报告:徕卡显微镜产品家族的特点和应用圆桌对话环节后,来自徕卡光学显微系统的5位专家老师对徕卡显微镜产品家族进行了深度解读,包括多通道成像、智能平台、宽场光学与工业新应用等方面的技术亮点和解决方案。报告主题:《徕卡STELLARIS全方位多维成像解决方案》报告嘉宾:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 应用工程师 黄晖报告展示了STELLARIS全方位多维成像效果,它配备了最新一代白激光技术,可提供非常宽泛的光谱选择范围,为多色成像提供了重要基础。同时,STELLARIS Hyd 新一代共聚焦检测器使其具有更亮的信号、更多荧光颜色的自由搭配和更温和的激发。此外,黄老师还介绍了TauSTEDXtend纳米级多色活细胞成像和DIVE光谱式多光子深层多色成像。报告主题:《革新科学研究:MICA智能显微成像分析平台》报告嘉宾:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高端宽场产品经理 童昕童昕介绍了全场景智能显微技术——MICA智能显微成像平台,它具备人人皆享、包罗万象、极简工作流三大特点。同时,童老师还讲解了MICA在效应T细胞介导的肿瘤细胞杀伤等实验中的应用案例。报告主题:《常规宽场显微镜助力诊断和科研》报告嘉宾:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 宽场显微镜产品经理 郑晓业常规的宽场显微镜主要分为体视镜、正置显微镜和倒置显微镜三大类,郑晓业分别介绍了徕卡这三类显微镜的产品和功能。徕卡的体视镜家族具有融合光学的独有技术;正置显微镜家族主要包括DM500/750、DM4/6B和DM1000-3000;倒置显微镜家族主要包括DMi1、DMiL、DMi8、Mateo TL和Mateo FL。报告主题:工业显微镜新应用——为发展新质生产力护航报告嘉宾:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 应用工程师 姚永朋姚永朋主要介绍了徕卡在工业领域的主要产品及功能,此外还讲述了这些产品在地质科学、水泥工业、煤炭焦化、石棉检测和液晶工业等领域的应用。报告主题:徕卡先进制样技术在电子半导体行业应用介绍报告嘉宾:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 电镜制样产品应用工程师 王露露王露露介绍了徕卡的离子束切割/研磨技术路线,主要用到EM TXP精研一体机、EM TIC3X三离子束研磨仪和EM ACE200/ACE600低真空/高真空镀膜仪三台仪器。EM TXP精研一体机应用于对固定样品切割/铣削/冲钻/研磨/抛光,EM TIC3X三离子束研磨仪应用于固体表面无应力损伤表面/截面制备。活动主持人 曲文清 仪器信息网品牌合作伙伴资深运营更多精彩内容尽在直播回放!点击查看 :直播链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/leica2024 此次直播,为广大相关从业者提供一个全面了解光学显微镜新技术、新方案的平台,让大家在选型过程中少走弯路,能够为大家在科研工作中提供更多帮助和支持,为进一步高效推动科研设备的升级换代贡献一份力量。
  • 徕卡发布德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS新品
    STELLARIS: 全新打造的共聚焦显微镜。 在显微镜领域,我们的使命是让您能够在科学研究中不断进步。 为了让您更接近真实的世界,我们打造了全新的共聚焦显微镜。 更接近真实的世界体验 STELLARIS助您更接近真实的世界欢迎了解我们如何打造全新的共聚焦平台。观看视频,了解 STELLARIS 如何提高您的工作能力、潜力和效率。 能力:看到更多细节想象一下,您能够看到更多细节。 收集更精确可靠的数据。完美验证您的假设。 看到更多细节的能力 新一代 Power HyD 检测器与完全优化的光路和独特的白激光相结合,为您提供完美的成像性能。 即使使用多个低丰度标记,您也可以从更明亮的信号、更高的对比度以及令人惊叹的细节中获得更清晰的结果。请想象图像的巨大力量。 新一代 Power HyD 检测器 亮度更高、细节更多: 亮度、分辨率与对比度完美结合,为您提供更出色的图像质量 检测效率高,让您能比以前更好地了解样本的原生状态 采用徕卡显微系统专有的光子计数方法,为您提供定量结果 (Graphic text) 徕卡 Power HyD 系列 传统 Multi-alkali-PMT 灵敏度/PDE (%) 蓝绿光 450-560纳米 橙红光 560-720 纳米 扩展红光 720-850 纳米 波长(纳米) 超敏感信号检测 Power HyD 检测器可以检测到最常用荧光探针标记的更弱的信号与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 高2倍,在扩展红光范围内高3倍 (Caption) 左侧: 传统共聚焦显微镜 右侧: STELLARIS 平台 使用白激光 (WLL) 激发波长可达 790 纳米 检测波长可达 850 纳米 实现最大程度的多色灵活性 在一个样本内同时对更多标志物成像。 用更宽的红色激发光谱来扩大现有标志物的范围。 我们的新一代白激光可提供这些优势。 Power HyD 检测器可为您的研究设立新的成像标准。 它们具有极高的灵敏度,光谱范围宽达850纳米,已达到近红外光谱区。 我们的新一代白激光可与荧光染料完美配合,让您能够完全自由地选择光谱。 可以最多同时使用8条从440纳米到790纳米的单激发谱线。 一台激光器可以完成多台激光器的工作,降低复杂性,提高灵活性温和的活细胞成像 Power HyD 检测器与新一代白激光巧妙结合,可以对激发波长与和检测波长进行最佳匹配,实现更长时间的成像 以最低的照明强度完成有效信号采集,从而保持样本的原始性状。 重大技术进步 Power HyD 检测器使用最常用的荧光探针,光子检测效率 (PDE) 高达56%。 效率比传统碱性光电倍增管至少高2倍。 在扩展红光范围内,PDE 甚至高3倍。 近红外 (NIR) 检测范围扩大到850纳米,可额外容纳3种检测颜色。 与目前最先进的检测器相比,动态范围最多可提高67%。** 在光子计数模式 (CW)下 SP8 HyD 与 STELLARIS HyD X 和 HyD R 的最大计数比较 新一代白激光最多可同时使用8条从440纳米至790纳米的激发光线。 重新设计的光路可提供最高的传输效率。 潜力发现更多奥秘想象一下,您能够在样本中探索全新的维度。 发现更多奥秘的潜力。 从每个样本中提取新的信息维度,并使用基于荧光寿命的数据来探索分子在其细胞环境中的功能,从而提高研究的科学影响力。 运用STELLARIS 提供的独家新技术 TauSense 进行实验,从中获取更多信息。TauSense 技术是一组基于荧光寿命的创新成像模式,包括 TauContrast、TauGating 和 TauSeparation,可为您提供功能成像。 STELLARIS 可提供荧光寿命成像,一种与荧光强度不同,并可以相互对照的成像模式。 通过基于荧光寿命的多通道成像来探索细胞的微环境和代谢状态。 为您的研究带来新的潜力。 探索新的信息维度 运用 TauContrast 技术可以立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度 获得额外的维度以及前所未有的、未曾探索过的深入视角,为您的研究带来潜在的巨大价值 提高成像质量 运用 TauGating 技术可在保留所需信号的同时去除多余的自发荧光,从而最大程度提高检测效率 当有内在杂信号时,您仍可轻松地从样本中提取相关信息 超越光谱的多通道采集技术 即使发射光谱完全重叠,TauSeparation 技术也可以将样本组分分离基于寿命的信息可补充光谱信息,从而扩大同时检测通道的数量 重大技术进步以逐个像素的方法读取光子平均到达时间,同时进行强度检测,同时多达16个时间门控通道,可进行数字调节,基于寿命的组分分离算法 生产力完成更多任务想象一下,只需点击几下即可从复杂的样本中获得图像。拥有完成更多任务的高效率。 ImageCompass 是一个全新的智能用户界面。 现在,设置复杂的实验比以往任何时候都更加容易和直观。 您只需要知道如何制备样本即可。 想象一下,您再也不需要在速度与成像质量之间考虑取舍。 想象一下,您可以立即全面了解样本情况。 使用我们新设计的 Navigator 工具,您能够自由查看样本,实时在高质量图像中观察相关细节。 缩短共聚焦系统初学者所需的培训时间,使他们有信心进行高级实验 只需点击几下即可轻松地完全控制您的实验设置 在实验设置和图像采集过程中获得直观的引导想象一下您的工作效率大大提高。 化繁为简: “拖放”添加荧光探针 自动优化激发和检测 操作导航 自动配置成像参数 快速覆盖整个 时间与空间的范围 以最高时间分辨率快速采集大量信息将共振扫描仪, LIGHTNING 与新的Rolling average 技术相结合,全速实时提供出色的成像质量 更低的激发光强度,更小的光毒性 即时识别 相关细节 使用 LAS X Navigator 全景导航您的样本图像 定位重要区域并通过高清放大快速识别相关细节 重大技术进步只需点击一下每个荧光探针标记的图标,,即可设置一个多色实验通过自动选择的最佳采集设置,最大程度提高信号强度保持最佳成像质量的同时,可高达420帧/秒的时间分辨率不受任何影响。使用LIGHTNING 技术还可进一步提升成像质量点击一下即可获得荧光寿命信息您准备好更接近真实的世界了吗?欢迎您了解我们如何打造全新的共聚焦平台。欢迎扫描二维码了解 STELLARIS 如何提高您的能力、潜力和生产力。 查看脚注(1) 有丝分裂 COS7 细胞 – 蓝绿色: H2B/黄色: 有丝分裂纺锤体/红色: 高尔基体/绿色: 线粒体/紫红色: 肌动蛋白。 样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner 和 Urs Ziegler(2) 有丝分裂 COS7 细胞 SiR-Actin(激发波长:647 纳米,发射波长:657-740 纳米) AF750-Tom20(激发波长:750 纳米,发射波长:760-790 纳米) AF790-memb(激发波长:790 纳米,发射波长:810-850 纳米) 样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner、 Urs Ziegler(3) 斑马鱼后侧线原基迁移。 蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato 样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann(4) 拟南芥的根下胚轴接合点(Era 等人,《Plant Cell Physiol》杂志,2009 年)。 Chlorophyll、Life-Act Venus、IProp. 样本提供方: 海德堡大学生物研究中心 Krebs 博士。(5) NE-115 细胞。 LifeAct-mNeon Green、 MitoTracker Green、NUC Red 和 SiR-tubulin。 样本提供方: 伯尔尼大学 Max Heider 和 Spirochrome 公司(6) 斑马鱼后外侧线原基迁移。 蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato 样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann 创新点:1.观察更多的洞察力?创新的Power HyD 检测器,与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 提高到2倍以上,在近红外一区内更是提高3倍,最高波长达到850nm,同时提供了光子计数功能。?二代白激光可与各种荧光染料完美契合,让您可以全光谱自由地选择激发谱线。在440-790nm波段内,最多可同时选择8条单激发谱线。?Power HyD 检测器与二代白激光巧妙结合,可实现激发波长与检测波长的精准匹配,以更低的照明强度完成有效信号采集,保持活细胞样品的原始性状。2.探索更多的高潜力由一系列基于荧光寿命的创新成像模式组成的TauSense 技术重新定义共聚焦,获得额外的维度以及崭新的、未曾探索过的深入视角,为研究带来巨大的潜在价值。?运用 TauContrast 可立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度。?运用 TauGating 技术在保留目标信号的同时去除多余的自发荧光,从而充分提高检测效率。?即使发射光谱波段完全重叠,TauSeparation 技术也可以将样品组分分离,从而扩大同时检测通道的数量。3.完成更多的生产力?ImageCompass 是一个全新的智能用户界面,“拖-放”添加荧光探针,自动优化激发和检测,自动配置成像参数。?LIGHTNING,共振扫描头与全新动态信号增强技术相结合,全速实时打造优越的图像质量。?使用 LAS X Navigator 全局编列定位样本图像,锁定重要区域并快速鉴别重大细节。德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS
  • 显微课堂 | 徕卡晶圆检测显微镜 令人信服的技术细节
    晶圆或 LCD 和 TFT 的检验、过程控制和缺陷分析必须快速、精确并符合人体工学。LeicaDM8000M和 DM12000M晶圆检测显微镜提供了一个创新而高性价的系统解决方案,帮助客户充满信心地应对现在和未来的检验挑战。除了大视野和高分辨率光学部件,系统还采用了高度人性化的设计和全内置的 LED 照明,可以从不同角度照亮样品。DM8000 M / DM12000 M 是一个模块化大型平台检测显微镜平台,可用于 8"/200 mm 和 12"/300 mm 样品检测。 手动检测版本 电动版本 DM8000 M/DM12000 M01进入检测领域的第一步查看样品表面的更多信息,在更短的研究时间内改进产品质量决策。 宏观物镜(Plan APO 0.7x)4倍与常规扫描物镜的视野,用于快速浏览样品紫外照明可获得更高分辨率,可与斜照明技术相结合,从任意角度以高分辨率查看样品,获得更多样品表面信息,且检验结果精确符合人体工程学的设计和自动化功能可实现快速、低疲劳操作,避免在重复性样品检测过程中注意力不集中通过手动、编码和电动功能支持智能工作流程,加快样品检测速度 02快速样品详览从用于快速浏览样本的微距物镜(Plan APO 0.7x)到用于观察最精细细节的微距物镜。 使用 25 mm (FOV) 目镜,可看到 35.7 毫米的样品表面一目了然地看到在高倍放大镜下 "看不见 "的宏观缺陷,如材料样品中的曝光缺失区域、鲨鱼齿结构或流动结构需要检测宏观结构时,无需对样品进行耗时的扫描只需切换到更高倍率(Obj. HC PL APO 150x/0.90 IVIS BD)即可看到最细微的细节 03在更短时间内获得更多样品表面信息紫外照明可获得更高分辨率,可与斜照明技术相结合,获得更多样品表面信息。 以高倍率(150 倍)的彩色模式,通过明场、暗场或DIC模式检查样品,以发现样品缺陷通过激活紫外线照明来提高光学分辨率,以观察最精细的结构以高分辨率将对比度较低的表面转化为清晰的结构拓扑图,快速发现缺陷 04通过智能功能支持工作流程通过手动、编码和电动功能支持智能工作流程,加快样品检测速度。 只需点击一下按钮,即可根据所选方法自动调整照明和对比度设置,从而节省时间并避免出错集成的 LED 可见光和紫外照明可在几秒钟内切换不同的照明技术,保证污染不会进入无尘间保持,确保洁净室的清洁 内置聚焦探测器,用于检测高反射表面,可快速、轻松地找到正确的聚焦位置相关产品 DM8000 M DM12000M 徕卡显微咨询电话:400-877-0075 关于徕卡显微系统徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 徕卡175周年:入射光荧光显微镜的里程碑
    荧光显微镜先驱Johan Sebastiaan Ploem 自上世纪中叶以来,荧光显微镜发展成为一种生物科学工具,对我们了解生命产生了最大的影响。在荧光分子的帮助下观察细胞和蛋白质是当今几乎所有生命科学学科的标准方法。这种广泛的应用可以追溯到一些研究人员的技术工作,他们希望改进和简化荧光显微镜下的劳动。荷兰医生约翰-塞巴斯蒂安-普洛姆(Johann Sebastiaan Ploem)就是其中的一位参与者。外荧光显微镜 约翰-塞巴斯蒂安-普洛姆(Johann Sebastiaan Ploem)于 1927 年出生在苏门答腊岛的泽兰托(Sawahlunto),是一名荷兰煤矿工程师的儿子。幼年时,他随父母回到荷兰,并在那里将绘画作为自己的爱好之一。高中毕业后,他发现了另一个令人着迷的色彩领域,我们稍后会了解到。Ploem 决定学习医学,并在乌得勒支、哈佛和阿姆斯特丹接受教育。随后,他开始了学术生涯,曾在迈阿密大学和阿姆斯特丹大学工作,后晋升为荷兰莱顿大学医学系教授。在研究活动中,他发现荧光显微镜是一种强大的工具。20 世纪 60 年代,一种特殊的标本照明方式开始流行,事实上,早在 1925 年,对丝虫自发荧光事件感兴趣的 Policard 和 Paillot 就已经知道并描述了这种照明方式(Policard 和 Paillot,1925 年)。一些研究人员重新启动了这两位法国科学家的项目,将荧光照明和样品检测放在显微镜的同一侧。这种利用入射光的原理被称为 "Epi-Illumination",与透射显微镜形成鲜明对比。在荧光显微镜中使用这种技术的一大好处是可以避免检测光源发出的发射光(图 1)。另一个优点是机械性更强:在透射照明中,聚光器和物镜有两个独立的光轴,必须仔细对准。而在外延照明中,物镜既是聚光器,又是集光物镜。这样就可以避免对准问题。 图 1:外延照明在荧光显微镜中的优势:在透射照明的情况下(左图),光源和图像检测位于物镜的两侧。在这种设置下,一个明显的限制就是无法检测到激发光(浅蓝色)。相比之下,Epi-Illumination(右图)使用物镜进行照明和图像检测。对于荧光显微镜来说,这意味着用户不会受到激发光的照射。 二向色分光镜早在几年前,前苏联的两位研究人员就为荧光外延照明显微镜提供了非常重要的投入。Brumberg 和 Krylova 开发了一种所谓的二向色分光器,用于入射光的紫外激发(Brumberg 和 Krylova,1952 年)。二向色材料能够让特定波长范围的光通过,而其他波长的光则被反射(图 2)。这一原理对于荧光外延照明是不可或缺的,因为激发光必须以某种方式融合到显微镜的光路中(图 3)。更确切地说,二向色分光镜无法穿透光源发出的所需激发光的波长,只能将激发光反射到样品上。样品发出的荧光反过来又可以通过二向色分光器到达检测端。 图 2:透射图说明了二向色分光镜的功能。波长较短的光(蓝色箭头)会被反射,而波长较长的光(红色箭头)则可以通过滤光器。 图 3:荧光外延照明需要一个二向色镜(灰色),它能够将激发光(蓝色)反射到试样上,并将发射光(绿色)传递到检测端。激发光的波长可通过相应的滤光片(橙色)进行预选。朝向检测侧的滤光片(紫色)只允许荧光团的波长通过,并排除激发光的残余杂散光。遗憾的是,由于铁幕之间缺乏信息交流,Ploem 并不知道俄罗斯的发展情况。尽管如此,他还是自己开始使用二向色分光镜。针对 Ploem 的特殊情况,他与著名的特种玻璃生产商肖特公司(美因茨)共同开发了一种可反射蓝光和绿光的分光镜(Ploem,1965 年)。之后,他用 Leitz 公司提供的中性分光镜改装了一台 "Opak" 外延照明器,通过引入一个带有四个不同二向色分光镜的滑块,他可以在紫外线、紫光、蓝光和绿光之间非常快速、方便地改变激发光的波长(Ploem,1967 年)(图 4)。 图 4:荧光多波长外延照明器,带有四个安装在滑块中的二向色分光镜,用于紫外、紫光、蓝光和绿光的入射照明。由阿姆斯特丹大学制造(Ploem,1965 年)。 荧光滤光器立方体开发二向色分光镜以产生不同波长的激发光具有重要的优势。当时,紫外光谱(约 100 nm - 380 nm)的激发光非常普遍,但却有一个恼人的副作用:自发荧光。很多组织物质都会被紫外线激发,从而产生微弱的背景光(图 5)。通过将二向色镜的反射波长调整到绿色或蓝色范围,Ploem 能够达到当时非常常用的两种荧光染料 FITC(494 纳米)和 TRITC(541 纳米)的激发最大值,而不会产生自发荧光。FITC(异硫氰酸荧光素)和 TRITC(四甲基罗丹明-5(和 6)-异硫氰酸酯)可与抗体耦合,目前仍用于免疫荧光显微镜。通过在较小范围内达到其激发最大值,组织标本的对比度得到了显著增强(图 5)。使用 Ploem 的二向色分光器产生的激发光束能有效地与 FITC 的激发最大值相匹配,即使是发射光谱很差的光源也能使用。 图 5:左图:用宽波段紫外激发光照射标记有免疫标记(FITC)的组织细胞。注意带有蓝色自发荧光的组织结构。右图 使用窄波段蓝光(490 纳米)外延照明,对相同的组织和相同的 FITC 标记进行免疫染色。注意图像对比度的增加(Ploem,1967 年)。有鉴于此,现在可以利用外延照明的优势,使用普通的高压汞弧光灯提供蓝光和绿光的窄带激发。这一改进满足了生命科学和医学领域对荧光显微镜的需求。 根据 Ploem 的发明,Leitz 设计出了一种新型多波长荧光外延照明器,它带有四个旋转式二向色分光镜,可在紫外、紫光、蓝光和绿光范围内激发标本,这就是 Leitz PLOEMOPAK。莱茨员工卡夫(W. Kraft)取得了更大的成就,他将二向色分光器与适当的激发和发射滤光器组合在一个工件上,即所谓的滤光器立方体或滤光器块(卡夫,1969 年和卡夫,1972 年)(图 6)。他的研究成果是设计出了一种外延照明器,该照明器带有多组四个这样的滤光器立方体,如今几乎所有的多波长荧光显微镜都是以这些滤光器立方体为基础的。 图 6:左:1970 年左右,Leitz 员工 W. Kraft 将激发滤光片(橙色)、二色分光镜(灰色)和发射滤光片(紫色)集成在一个工件上 - 滤光片立方体。中间:滤光器立方体的工程图。右图 在现代显微镜中,荧光滤光片立方体可以很方便地点入和点出。研究人员甚至可以根据自己的需要,用不同的滤光片和二向色分光器改装一个立方体。 总 结有了 Ploem 及其同代人和后继者建立起来的技术基础,我们今天就可以通过将适当的滤光器立方体放入外延照明器(图 7),观察到无数不同的荧光团。研究人员甚至可以根据自己的需要定制激发和发射参数。由于现代研究显微镜的自动化,在实验过程中切换滤光器立方体只需点击一下按钮。科学家们可以在一瞬间切换不同的荧光团,从而观察到即使是活体标本也被荧光标记为不同的荧光团。 图 7:荧光显微镜的演变。左图:透射光荧光显微镜的基本问题是检测激发光。中图 这就是人们利用外延照明并将光源移到显微镜检测侧的原因。这种方法需要二向色分光镜。右图 将激发滤光片、发射滤光片和二向色分光器放在一个区块中,可以快速切换不同的区块,专用于某些荧光团。参考文献:1.Brumberg, E. M., Krylova, T. N.: O fluoreschentnykh mikroskopopak. Zh. obshch. biol. 14, 461, 1953.2.Ploem, J. S.: Die Möglichkeit der Auflichtfluoreszenzmethoden bei Untersuchungen von Zellen in Durchströmungskammern und Leightonröhren. Xth Symposium d. Gesellschaft f. Histochemie, 1965. Acta Histochem. Suppl. 7, 339–343, 1967.3.Ploem, J. S.: The use of a vertical illuminator with interchangeable dichroic mirrors for Fluorescence microscopy with incident light. Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie 68, 129–142, 1967.4.Kraft, W.: Die Technologie des Fluoreszenzopak, Leitz Mitt. Wiss. u. Techn. IV/6, 239–242, 1969. 5.Kraft, W.: Fluorescence Microscopy and Instrument Requirements. Leitz Mitt. Wiss. u. Techn. V/7, 193–206, 1972.6.Policard, A., Paillot, A.: Etude de la sécrétion de la soie à I' aide des rayons ultraviolets filtrés (lumière de Wood). Comptes Rendus de l' Académie des Sciences Paris 181, 378–380, 1925. 参加问卷调研,领取精美小礼品! 8月底活动截止届时答题满分的小伙伴会收到我们的小礼品 问卷答案的答案可以在之前的推文内寻找哦~ 徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史 相关产品 DMi8 S 高速成像平台 倒置显微镜成像解决方案 STELLARIS共聚焦显微镜平台 正置双目生物显微镜 徕卡DM4 B & 徕卡DM6 B 徕卡显微咨询电话:400-877-0075 关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 新品预告 | 徕卡自主共聚焦显微镜登场:人工智能引领自动化显微新时代
    生物样品中稀有事件的检测和分析与癌症和阿尔茨海默症等研究领域相关。该图像显示了Aivia提供支持的自主显微镜检测到的有丝分裂。依托基于人工智能分析软件的稀有事件检测技术,发挥自主共聚焦显微镜的功能。徕卡显微系统宣布推出由Aivia 提供支持的自主显微镜,让科学家能够从实验中自动提取最为相关的数据,从而获得更多科学发现。6月30日14:00-14:20Leica Al图像分析软件Aivia报告人:南希 徕卡客户成功专家14:20-15:00Al驱动的自主共聚焦显微镜报告人:徐建平 徕卡共聚焦产品经理15:00-15:20样机演示报告人:游换阳 徕卡应用专员15:20-15:30交流答疑报告人:南希/徐建平点击此链接,立即报名吧!这项基于人工智能的全新共聚焦显微镜检测工作流程可以自动检测稀有事件。它根据用户定义的感兴趣对象来触发稀有事件扫描。通过自动检测实验期间多达90%的稀有事件,用户可以从中获得更多发现。通过关注采集过程中获得的重要数据,获得结果的时间最多可以缩短70%。Aivia提供支持的工作流程可以大幅减少研究人员花在显微镜上的时间(多达75%),从而提高生产率以完成更多工作。 徕卡显微系统生命科学和应用显微镜副总裁James O'Brien表示:“Aivia提供支持的自主显微镜以简单易用的方式将人工智能融入日常实验环境。研究人员现在可以建立共聚焦显微镜工作流程,解决深入的实验和生物学问题,如果没有自动化流程,这些问题根本无法解决或者处理起来非常费力。这个解决方案为他们提供了出色的全新选择,以获得能够回答他们研究问题的实验结果。”稀有事件检测工作流程基于STELLARIS共聚焦系统上两大组件的相互作用。通常,分析生物样品的全景扫描。如果基于Aivia人工智能技术的图像分析软件检测到稀有事件,相关位置就会发送回STELLARIS的控制软件中的Navigator Expert。接着,根据用户定义的设置以3D高分辨率方式自动扫描已识别的稀有事件。使用Aivia提供支持的自主显微镜,用户仅需在初始设置阶段进行交互操作,就能更快、更准确地检测感兴趣对象。不同实验可以采用相同的设置以确保一致性。由于仅会识别并捕捉感兴趣对象,因此大大减少了数据采集和最终分析时间。这种排他性还意味着可以大幅节省存储空间。了解更多:徕卡显微
  • 徕卡显微系统携手仪器信息网,5月13日直播探讨光学显微镜新进展与选型指南
    在科研设备日益更新的当下,仪器信息网积极响应国务院常务会议审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,特别推出系列直播活动。本期活动将聚焦光学显微镜领域,携手徕卡显微系统,于2024年5月13日13:30邀请行业资深专家,共同探讨仪器技术新进展、行业应用趋势,为用户带来最新技术和选型采购的实用经验。本次直播活动将涵盖多个亮点。首先,圆桌论坛将聚焦显微成像前沿技术,行业大咖将现场分享经验,探讨未来发展新趋势。此外,徕卡显微镜产品家族也将进行深度解读,包括多通道成像、智能平台、宽场光学与工业新应用等方面的技术亮点。圆桌论坛环节,仪器信息网邀请行业大咖,共同探讨显微成像技术的未来发展。嘉宾阵容包括:王文娟,清华大学蛋白质研究技术中心主管/高级工程师,她长期利用化学生物学手段,特别是荧光成像技术,深入探索生物大分子的功能与机制。韦欣,中国科学院半导体研究所主任/研究员,专注于新型半导体激光器、探测器及纳米结构应用的研究。夏燕,徕卡显微系统工业销售总监,她将带来工业显微镜领域的最新进展和市场洞察。王怡净,徕卡显微系统生命科学部全国应用经理,她将分享生命科学研究中显微镜技术的应用案例和选型建议。在直播中,嘉宾们将分享与光学显微镜的深厚情感,探讨技术创新浪潮下的专业实验室配置的光镜新品类,以及创新应用与发展趋势。他们还将针对用户需求,提供权威的选型指导,助力用户精准采购。 点击报名 此外,为了增加活动的趣味性,报名参加直播的用户还有机会赢取徕卡特色礼品,包括精美咖啡杯、设计感雨伞和趣味积木等。快来参与直播抽奖,让好运和惊喜不断!活动日程如下:点击报名
  • 徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史
    2024年是徕卡显微成立第175周年。这175年,既是徕卡品牌的发展历程,也是世界光学显微技术的发展史。这175年,徕卡始终满怀热忱,以创新将可视化、分析能力推向更高更远。徕卡的愿景是瞰见未知,赋能客户,同创世界健康与美好。今天,作为丹纳赫集团旗下一员,徕卡显微正在加速科技对今日生活之影响,改善人类健康。让我们共同回顾徕卡品牌走过的百年风雨历程,感受人类在光学显微技术领域的不断开拓创新。1849 - 2004年品牌早期历程1849年德国数学家卡尔凯尔纳 (Carl Kellner) 博士在德国韦茨拉尔成立 Optical Institute 光学公司,开始镜头与显微镜的研究。 早期的徕卡显微镜工厂 1853年Optical Institute在美国成立 Bausch & Lomb 仪器部门。1865年恩斯特徕兹一世 (Ernst Leitz I) ,加入了公司并成为公司的合伙人。 恩斯特徕兹一世 (Ernst Leitz I)1869年Ernst Leitz 接管“Optical Institute”并将公司改名为“Ernst Leitz” 早期的Leitz徕兹显微镜1872年Rudolf Jung在德国的海德堡成立精密工程公司。一个世纪以后,海德堡将诞生一家培养了十多位诺贝尔奖得主的全球著名研究所——欧洲分子生物学实验室EMBL(European Molecular Biology Laboratory)。 鲁道夫荣格 (Rudolmatchf Jung)1876年 C. Reichert在奥地利的维也纳成立光学公司。 卡尔赖希特 (Carl Reichert)上述两家公司后来合并为Reichert-Jung。1881年霍勒斯达尔文 (Horace Darwin) 创立剑桥仪器光学公司 (Cambridge Instruments),该公司也是徕卡集团的前身之一。而霍勒斯达尔文之父,正是《物种起源》的作者,进化论的奠基人,英国生物学家查尔斯达尔文 (Charles Darwin)。霍勒斯达尔文 (Horace Darwin) 查尔斯达尔文 (Charles Darwin),进化论之父1907年徕卡将第10万台量产显微镜赠予诺贝尔奖获得者罗伯特科赫 (Robert Koch)。罗伯特科赫是德国科学家,因发现结核杆菌及细菌学相关研究而获得诺贝尔医学奖,被誉为“细菌学之父”。罗伯特科赫 (Robert Koch)徕卡赠送给罗伯特科赫的显微镜罗伯特科赫在使用徕卡显微镜1913年徕卡推出首台双目筒显微镜。首台双目筒显微镜1914年奥斯卡巴纳克 (Oskar Barnack) 发明 Leitz 35 mm 小画幅相机。由此开启了相机界的顶流——Leica徕卡相机的历史。 第一台徕卡相机UR-LEICA1921年Wild Heerbrugg在瑞士创建光学公司。 海因里希怀尔德 (Heinrich Wild)1925年徕卡推出首台偏光显微镜。 1929年徕卡发布光子显微镜。1932年徕卡推出入射光荧光显微镜。 1950年代的徕卡显微镜工厂1967年 徕卡发布图像分析产品 (定量分析显微镜) 。1972年Leitz Wetzlar 和 Wild Heerbrugg 开始合作。 1976年公司拓展金属材料研究业务,并收购了达尔文创立的Cambridge Instruments(首家扫描电子显微镜制造商)。1981年Wild Leitz 集团开始规划成立。 1984年ELSAM 超声显微镜荣获德国商业创新奖。1986年Ernst Leitz 和 Wild Heerbrugg 合并成立 Wild Leitz 集团。1990年Wild Leitz、Cambridge Instruments、Reichert & Jung 和 Bausch & Lomb 合并成立徕卡集团。 1993年徕卡集团在中国设立第一家样本制备合资公司。1998年徕卡集团的徕卡相机、徕卡显微系统和徕卡测量系统三大业务单元成为三家独立公司。徕卡相机 徕卡显微系统徕卡测量系统2003年徕卡 DUV 物镜获得德国商业创新奖。2004年第一台超分辨率共聚焦 (4Pi) 显微镜。2005 - 2014年加入丹纳赫继续引领世界光学显微技术发展2005年 2005年,徕卡显微系统加入丹纳赫集团。由此,丹纳赫开始进入生命科学业务领域。 徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员。丹纳赫是全球科学和技术的领导者。一起携手,我们正在加速科技对今日生活之影响,改善人类健康。 2005年大事记推出创新激光显微切割系统TCS SP5共聚焦显微镜面世,具备当时单台共聚焦显微镜有史以来最高的成像速度和分辨率AF6000 LX集成系统适用于高级宽场荧光成像和分析,使研究人员能够在几天内通过快速细胞动力学成像或 4D 实验来研究生命过程。徕卡 LMD6000 可处理较厚的样本和较硬的材料2006年大事记徕卡推出组织病理学网络解决方案徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖)2007年大事记徕卡与超高分辨率技术之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) ,推出超越当时显微分辨率极限的TCS STED 光学显微镜。这是世界首款商用STED显微镜,光学分辨率小于90纳米。Max Planck Innovation 签署 RESOLFT 技术的许可证协议;哈佛大学科技发展办公室向徕卡授予其 CARS 显微镜技术许可证。徕卡显微系统公司新成立生物系统部门,后来发展为丹纳赫集团诊断平台旗下运营公司。徕卡推出M165 C和M205 C高端体视显微镜,采用 FusionOptics 融合光学技术,树立了体视显微镜领域的新标杆。2008年大事记徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。而德国海德堡正是徕卡公司的前身之一——1872年鲁道夫荣格 (Rudolf Jung)的精密工程公司——成立的地方。徕卡推出 M720 OH5 是小巧的神经外科显微镜,配有水平光学系统,采用移动设计理念,具有出色的头顶操作性。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。2009年大事记Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。徕卡 SCN400 玻片扫描仪为病理学、研究和教学中的组织学样本检查显微镜提供了替代产品。徕卡推出Cleanliness Expert 多合一清洁度分析系统,用于在汽车制造业生产过程中测量微机械和发动机组件的清洗液中的杂质含量。2010年大事记徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司Frost & Sullivan颁发的北美组织诊断产品战略奖。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。2011年大事记徕卡生物系统公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖。学习、分享、贡献。科学实验室 (Science Lab) 正式上线,为用户提供文章、访谈、教程和网络研讨会,截至2023年已累计上线500多篇内容。2012年大事记徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡推出TCS SP8共聚焦显微镜集高性能光学器件、快速的真共焦扫描仪和最灵敏的检测系统于一身,协助研究人员探索生命的奥秘。2013年大事记徕卡SR GSD 3D超分辨率显微镜被评选为2013年实验室和研究领域十大创新之一。该仪器基于GSDIM/dSTORM3,使科学家能够看到并研究分子层面的细胞结构和过程。徕卡推出集成 TrueVision 3D 技术的手术显微镜,使整个手术团队无需单独的设备推车就可以看到外科医生所看到的情况,从而节省手术室空间。2014年大事记超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。徕卡推出M530 OH6手术显微镜,所采用的技术能帮助外科医生更清晰地观察深而窄的空腔。徕卡推出平台化的DMi8倒置显微镜。研究人员从此能够完全以模块化方式构建自己的显微系统。该平台可随时根据需求进行调整,这一点与从前的仪器截然不同。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。2015-2024年加速创新,不断树立市场标杆2015年大事记徕卡电镜制样团队推出EM ICE高压冷冻仪。从推出首台到2021年推出EM ICE,徕卡在电子显微镜样品制备领域已累积了超过145年的经验。划时代的Leica EM ICE高压冷冻仪第一台超薄切片机徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen,徕卡光学相干断层扫描系统通过易于使用的高质量成像技术为眼科医生、眼外科医生和研究人员提供支持。徕卡推出内置无线摄像头的徕卡EZ4 W教学用体视显微镜和徕卡ICC50 W数码摄像头可将高清图像直接传送到学生的移动设备。2016年大事记徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证;还独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡EZ4 W教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖。徕卡推出CaptiView 技术,可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。2017年大事记全球首个可调光谱深度成像解决方案诞生---徕卡 SP8 DIVE。徕卡推出DMI8 S,以前所未有的方式查找、观察活细胞并与其互动,为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像,由此开启宽视场成像的新篇章。2018年大事记徕卡推出LIGHTNING技术,重新定义共聚焦成像的检测极限 — 从精细结构中提取有价值的图像信息徕卡推出SP8 FALCON快速荧光寿命对比系统,寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。这一寿命信息使研究人员能够监控活细胞中蛋白质之间的相互作用。徕卡推出ARveo 数字化增强现实神经外科显微镜可为外科医生提供广泛的视觉信息,帮助他们在手术中做出决定。ARTOS 3D 标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。ARTOS 3D 自动制作非常一致的超薄切片带(纳米级厚度),用于对样本进行阵列断层扫描 3D 图像重建。随着 PROvido 多科室显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。PROvido 配备徕卡显微系统公司独有的 FusionOptics 融合光学技术,该技术以前仅用于高端显微镜解决方案。2019年大事记实现 3D 生物学相关样本宽视场成像,THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。实现3D生物学相关样本宽视场成像。2020年大事记推出新一代共聚焦STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus诞生,它能提供更多的实时信息,有利于在眼外科手术中更深入地了解表面下的组织对手术操作的反应。2021年大事记徕卡推出Cell DIVE 超多标组织成像分析整体解决方案,Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。多标或者超多标成像是清晰地观察、识别和量化重要生物标志物的技术。徕卡推出新品数码显微镜Emspira 3系统,该产品荣获2022年红点产品设计大奖,不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。徕卡将领先的显微图像分析工具Aivia纳入旗下。Aivia采用先进的算法和软件架构,能够在显示大型图像和分析复杂生物现象等关键任务上提供出色的性能。2022年大事记徕卡创新推出Mica多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境。徕卡发布具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案。Coral工作流程解决方案包括一台配备冷冻台和传送梭的STELLARIS 5 Cryo共聚焦显微镜,使研究人员能够提高冷冻电子断层扫描实验的成功率。2023年大事记徕卡Mateo TL 数字化倒置显微镜上市,检查培养细胞轻松搞定。 2024年大事记全新一代超薄切片机UC Enuity上市,进一步提升的控制精度结合自动化模块,使您能够轻松获得高效优质的超薄切片。超高分辨率显微镜更新TauSTED Xtend技术,在令人瞩目的纳米尺度上扩展多色实时成像能力。5月,徕卡显微系统宣布正式将先进的光片显微技术公司Viventis纳入旗下。其最新产品Viventis LS2 Live结合了多视野和多位置光片成像技术,将帮助客户同时观察多个活体样本。6月,德国韦茨拉尔:徕卡显微系统,作为显微镜和科学仪器领域的前沿制造商,宣布推出Aivia 14,即公司的第14版旗舰级人工智能图像分析软件。2024年下半年,徕卡显微系统还将发布多款新品和革新技术,尽请期待。展望下一个175年作为丹纳赫集团的一员,徕卡显微系统将继续以“生命不息,创新不止”为使命,推出更多帮助客户开拓“新视界”的光学显微产品和解决方案。作为全球光学显微技术的领先者,徕卡显微系统将继续坚持“From Eye to Insight”,以“洞幽察微,赋能客户,让世界更加健康美好”为愿景。我们将着眼未来,以全新的数字化和人工智能技术赋能显微技术创新,继续助力生命科学研究、医疗健康、半导体微电子、新能源、材料分析等众多领域的发展。
  • 徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史
    2024年是徕卡显微成立第175周年。这175年,既是徕卡品牌的发展历程,也是世界光学显微技术的发展史。这175年,徕卡始终满怀热忱,以创新将可视化、分析能力推向更高更远。徕卡的愿景是瞰见未知,赋能客户,同创世界健康与美好。让我们共同回顾徕卡品牌走过的百年风雨历程感受人类在光学显微技术领域的不断开拓创新1849 - 2004年品牌早期历程1849年德国数学家卡尔凯尔纳 (Carl Kellner) 博士在德国韦茨拉尔成立 Optical Institute 光学公司,开始镜头与显微镜的研究。早期的徕卡显微镜工厂1853年Optical Institute在美国成立 Bausch & Lomb 仪器部门。1865年恩斯特徕兹一世 (Ernst Leitz I) ,加入了公司并成为公司的合伙人。恩斯特徕兹一世 (Ernst Leitz I)1869年Ernst Leitz 接管“Optical Institute”并将公司改名为“Ernst Leitz”。早期的Leitz徕兹显微镜1872年Rudolf Jung在德国的海德堡成立精密工程公司。一个世纪以后,海德堡将诞生一家培养了十多位诺贝尔奖得主的全球著名研究所——欧洲分子生物学实验室EMBL(European Molecular Biology Laboratory)。鲁道夫荣格 (Rudolf Jung)1876年 C. Reichert在奥地利的维也纳成立光学公司。卡尔赖希特 (Carl Reichert)上述两家公司后来合并为Reichert-Jung。1881年霍勒斯达尔文 (Horace Darwin) 创立剑桥仪器光学公司 (Cambridge Instruments),该公司也是徕卡集团的前身之一。而霍勒斯达尔文的父,亲,正是《物种起源》的作者,进化论的奠基人,英国生物学家查尔斯达尔文 (Charles Darwin)。霍勒斯达尔文 (Horace Darwin) 查尔斯达尔文 (Charles Darwin),进化论之父1907年徕卡将第10万台量产显微镜赠予诺贝尔奖获得者罗伯特科赫 (Robert Koch)。罗伯特科赫是德国科学家,因发现结核杆菌及细菌学相关研究而获得诺贝尔医学奖,被誉为“细菌学之父”。罗伯特科赫 (Robert Koch)徕卡赠送给罗伯特科赫的显微镜罗伯特科赫在使用徕卡显微镜1913年徕卡推出首台双目筒显微镜。首台双目筒显微镜1914年奥斯卡巴纳克 (Oskar Barnack) 发明 Leitz 35 mm 小画幅相机。由此开启了相机界的顶流——Leica徕卡相机的历史。第一台徕卡相机UR-LEICA1921年Wild Heerbrugg在瑞士创建光学公司。海因里希怀尔德 (Heinrich Wild)1925年徕卡推出首台偏光显微镜。1929年徕卡发布光子显微镜。1932年徕卡推出入射光荧光显微镜。1950年代的徕卡显微镜工厂1967年 徕卡发布图像分析产品 (定量分析显微镜) 。1972年Leitz Wetzlar 和 Wild Heerbrugg 开始合作。1976年公司拓展金属材料研究业务,并收购了达尔文创立的Cambridge Instruments(首家扫描电子显微镜制造商)。1981年Wild Leitz 集团开始规划成立。1984年ELSAM 超声显微镜荣获德国商业创新奖。1986年Ernst Leitz 和 Wild Heerbrugg 合并成立 Wild Leitz 集团。1990年Wild Leitz、Cambridge Instruments、Reichert & Jung 和 Bausch & Lomb 合并成立徕卡集团。1993年徕卡集团在中国设立第一家样本制备合资公司。1998年徕卡集团的徕卡相机、徕卡显微系统和徕卡测量系统三大业务单元成为三家独立公司。徕卡相机 徕卡显微系统徕卡测量系统2003年徕卡 DUV 物镜获得德国商业创新奖。2004年第一台超分辨率共聚焦 (4Pi) 显微镜。2005 - 2014年加入丹纳赫继续引领世界光学显微技术发展2005年徕卡显微系统正式加入美国丹纳赫(Danaher)集团,成为丹纳赫生命科学平台的一个重要分支。丹纳赫是全球科学和技术的创新者,徕卡与之携手,加速科技对今日生活之影响,改善人类健康。2005年大事记推出创新激光显微切割系统TCS SP5共聚焦显微镜面世,具备当时单台共聚焦显微镜有史以来最高的成像速度和分辨率AF6000 LX集成系统适用于高级宽场荧光成像和分析,使研究人员能够在几天内通过快速细胞动力学成像或 4D 实验来研究生命过程。徕卡 LMD6000 可处理较厚的样本和较硬的材料2006年大事记徕卡推出组织病理学网络解决方案徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖)2007年大事记徕卡与超高分辨率技术之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) ,推出超越当时显微分辨率极限的TCS STED 光学显微镜。这是世界首款商用STED显微镜,光学分辨率小于90纳米。Max Planck Innovation 签署 RESOLFT 技术的许可证协议;哈佛大学科技发展办公室向徕卡授予其 CARS 显微镜技术许可证。徕卡显微系统公司新成立生物系统部门,后来发展为丹纳赫集团诊断平台旗下运营公司。徕卡推出M165 C和M205 C高端体视显微镜,采用 FusionOptics 融合光学技术,树立了体视显微镜领域的新标杆。2008年大事记徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。而德国海德堡正是徕卡公司的前身之一——1872年鲁道夫荣格 (Rudolf Jung)的精密工程公司——成立的地方。徕卡推出 M720 OH5 是小巧的神经外科显微镜,配有水平光学系统,采用移动设计理念,具有出色的头顶操作性。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。2009年大事记Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。徕卡 SCN400 玻片扫描仪为病理学、研究和教学中的组织学样本检查显微镜提供了替代产品。徕卡推出Cleanliness Expert 多合一清洁度分析系统,用于在汽车制造业生产过程中测量微机械和发动机组件的清洗液中的杂质含量。2010年大事记徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司Frost & Sullivan颁发的北美组织诊断产品战略奖。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。2011年大事记徕卡生物系统公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖。学习、分享、贡献。科学实验室 (Science Lab) 正式上线,为用户提供文章、访谈、教程和网络研讨会,截至2023年已累计上线500多篇内容。2012年大事记徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡推出TCS SP8共聚焦显微镜集高性能光学器件、快速的真共焦扫描仪和最灵敏的检测系统于一身,协助研究人员探索生命的奥秘。2013年大事记徕卡SR GSD 3D超分辨率显微镜被评选为2013年实验室和研究领域十大创新之一。该仪器基于GSDIM/dSTORM3,使科学家能够看到并研究分子层面的细胞结构和过程。徕卡推出集成 TrueVision 3D 技术的手术显微镜,使整个手术团队无需单独的设备推车就可以看到外科医生所看到的情况,从而节省手术室空间。2014年大事记超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。徕卡推出M530 OH6手术显微镜,所采用的技术能帮助外科医生更清晰地观察深而窄的空腔。徕卡推出平台化的DMi8倒置显微镜。研究人员从此能够完全以模块化方式构建自己的显微系统。该平台可随时根据需求进行调整,这一点与从前的仪器截然不同。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。2015-2024年加速创新,不断树立市场标杆2015年大事记徕卡电镜制样团队推出EM ICE高压冷冻仪。从推出首台到2021年推出EM ICE,徕卡在电子显微镜样品制备领域已累积了超过145年的经验。划时代的Leica EM ICE高压冷冻仪第一台超薄切片机徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen,徕卡光学相干断层扫描系统通过易于使用的高质量成像技术为眼科医生、眼外科医生和研究人员提供支持。徕卡推出内置无线摄像头的徕卡EZ4 W教学用体视显微镜和徕卡ICC50 W数码摄像头可将高清图像直接传送到学生的移动设备。2016年大事记徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证;还独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡EZ4 W教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖。徕卡推出CaptiView 技术,可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。2017年大事记全球首个可调光谱深度成像解决方案诞生---徕卡 SP8 DIVE。徕卡推出DMI8 S,以前所未有的方式查找、观察活细胞并与其互动,为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像,由此开启宽视场成像的新篇章。2018年大事记徕卡推出LIGHTNING技术,重新定义共聚焦成像的检测极限 — 从精细结构中提取有价值的图像信息。徕卡推出SP8 FALCON快速荧光寿命对比系统,寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。这一寿命信息使研究人员能够监控活细胞中蛋白质之间的相互作用。徕卡推出ARveo 数字化增强现实神经外科显微镜可为外科医生提供广泛的视觉信息,帮助他们在手术中做出决定。ARTOS 3D 标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。ARTOS 3D 自动制作非常一致的超薄切片带(纳米级厚度),用于对样本进行阵列断层扫描 3D 图像重建。随着 PROvido 多科室显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。PROvido 配备徕卡显微系统公司独有的 FusionOptics 融合光学技术,该技术以前仅用于高端显微镜解决方案。2019年大事记实现 3D 生物学相关样本宽视场成像,THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。实现3D生物学相关样本宽视场成像。2020年大事记推出新一代共聚焦STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus诞生,它能提供更多的实时信息,有利于在眼外科手术中更深入地了解表面下的组织对手术操作的反应。2021年大事记徕卡推出Cell DIVE 超多标组织成像分析整体解决方案,Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。多标或者超多标成像是清晰地观察、识别和量化重要生物标志物的技术。徕卡推出新品数码显微镜Emspira 3系统,该产品荣获2022年红点产品设计大奖,不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。徕卡将领先的显微图像分析工具Aivia纳入旗下。Aivia采用先进的算法和软件架构,能够在显示大型图像和分析复杂生物现象等关键任务上提供出色的性能。2022年大事记徕卡创新推出Mica多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境。徕卡发布具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案。Coral工作流程解决方案包括一台配备冷冻台和传送梭的STELLARIS 5 Cryo共聚焦显微镜,使研究人员能够提高冷冻电子断层扫描实验的成功率。2023年大事记徕卡Mateo TL 数字化倒置显微镜上市,检查培养细胞轻松搞定。2024年大事记全新一代超薄切片机UC Enuity上市,进一步提升的控制精度结合自动化模块,使您能够轻松获得高效优质的超薄切片。超高分辨率显微镜更新TauSTED Xtend技术,在令人瞩目的纳米尺度上扩展多色实时成像能力。5月,徕卡显微系统宣布正式将先进的光片显微技术公司Viventis纳入旗下。其最新产品Viventis LS2 Live结合了多视野和多位置光片成像技术,将帮助客户同时观察多个活体样本。6月,德国韦茨拉尔:徕卡显微系统,作为显微镜和科学仪器领域的前沿制造商,宣布推出Aivia 14,即公司的第14版旗舰级人工智能图像分析软件。2024年下半年,徕卡显微系统还将发布多款新品技术,尽请期待。展望下一个175年作为丹纳赫集团的一员,徕卡显微系统将继续以“生命不息,创新不止”为使命,推出更多帮助客户开拓“新视界”的光学显微产品和解决方案。作为全球光学显微技术的领先者,徕卡显微系统将继续坚持“From Eye to Insight”,以“洞幽察微,赋能客户,让世界更加健康美好”为愿景。我们将着眼未来,以全新的数字化和人工智能技术赋能显微技术创新,继续助力生命科学研究、医疗健康、半导体微电子、新能源、材料分析等众多领域的发展。
  • 沈阳华仪邀请您参加“徕卡DVM6超景深视频显微镜产品研讨会• 沈阳站”会议
    会议主题:徕卡dvm6超景深视频显微镜产品研讨会主办单位:沈阳华仪时代科技有限公司 徕卡仪器有限公司会议时间:2017年4月20日会议地点:东北大学国际学术交流中心 会议议程◇◆徕卡显微镜产品系列介绍◇◆仪器演示、抽奖◇◆徕卡超景深视频显微镜dvm6产品及应用案例介绍◇◆金相显微镜应用◇◆金相分析中制样的重要性◇◆徕卡电镜制样设备介绍 展示产品徕卡倒置金相显微镜、徕卡正置金相显微镜、徕卡超景深数码视频显微镜、徕卡偏光显微镜等产品。有兴趣的来宾可以自备样品到会议现场进行检测观察、操作仪器等。如您的样品较大不易携带您可以提前预约,我们为您上门演示。预约电话:18304009417,联系人:陈女士。 报名方式登陆沈阳华仪官网www.hytesters.com,在下载中心下载“2017徕卡DVM6超景深视频显微镜产品研讨会邀请函”并发送回执给我们即可。报名电话:024-23789806 沈阳华仪诚邀各界专家、学者及相关从业人员莅临此次会议,欢迎各位来宾自备样品及问题到现场交流,亲自体验仪器操作。更有重量级嘉宾为您全面解答徕卡显微镜及相关产品应用问题。如您有关于显微镜及应用方面的问题,请您联系我们,方便我们预留时间让专家与您做进一步沟通解答。预约电话024-23789806。 沈阳华仪作为徕卡显微镜、牛津仪器、fei电镜、尼康lk、美国威尔逊、日本堀场、美国英斯特朗、美国标乐等品牌东北三省总代理,将继续以支持东北地区科研、高校及工业企业发展为己任,为广大东北三省地区提供易用、快速、可靠的分析仪器;同时我们遍布东北三省的服务团队也可以为用户提供系列服务套餐,包括配件和耗材、延保合同、产品培训、服务维修和技术支持等。
  • 财政贴息贷款政策持续 | 申报工业显微镜享徕卡活动大礼包
    9 月初,国务院常务会议部署加力支持就业创业的政策,拓展就业空间,培育壮大市场主体和经济新动能;决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持。9 月 28 日,中国人民yin hang宣布设立设备更新改造专项再贷款,额度 2000 亿元以上,支持金融机构以不高于 3.2% 的利率向 10 个领域的设备更新改造提供贷款,加上此前中央财政贴息 2.5 个百分点,今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于 0.7% 。再贷款支持的领域之一——教育领域,重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造。徕卡显微系统(Leica Microsystems)是丹纳赫集团旗下的运营公司,作为德国著名的光学制造企业,拥有170余年的显微镜生成历史。徕卡公司能够同时提供显微镜、图像采集产品、图像分析软件,以及宏观,微观及纳米结构的影像及分析服务,是全球创新显微镜学,显微摄像及软件解决方案的之一。公司一贯注重产品研发和技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡工业部门针对相关领域的产品解决方案,将继续发力科研市场,助力更多科研成果转化。文末有惊喜数码显微镜解决方案 :Emspira 3DVM6 超景深数码显微镜体视显微镜解决方案:S9 SeriesM Series材料显微镜解决方案:正置材料显微镜倒置材料显微镜偏光显微镜大机台显微镜特别福利有计划申报工业显微镜的老师麻烦看这里!即日起至12月31日前申报10000$及以上的徕卡工业显微镜设备 ,经销售工程师内部确认信息有效性后,您将获得徕卡大礼包一份!先到先得,赶紧行动起来吧!DM4M DM6M礼包一览:图片仅供参考,礼包以实际收到为准了解更多:徕卡官网
  • 江苏醋酸纤维素工程技术研究中心引进徕卡显微镜
    2008年11月24日,工程技术中心投入30万元人民币,引进德国徕卡Leica仪器公司DM2500P型偏光显微镜正式投入使用。  DM 2500P 技术参数  1. 偏光专用三目镜筒,可0/100% 50/50% 100/0%三档分光  2. 目镜:10X/22mm视域  3. 一套透反共用物镜:其中 1.25X的NA≧0.04 2.5X的NA≧0.07 5X的NA≧0.12 10X的NA≧0.25 20X的NA≧0.50 50X的NA≧0.75 100X的NA≧0.90 100X油镜的NA≧1.25   4. 可调中的360度旋转载物台,带2个微分尺,精度0.1度  5. 三级同轴(粗、中、细) 调焦旋纽,最小精度1um  6. 可双向调中孔位的物镜转盘,5孔位  7. 配180度旋转带刻度偏光检偏镜、圆偏光观察的四分之一波长补偿片、目镜测微尺、测微标尺  8. 透射光路包括:偏光专用聚光镜、暗场环、起偏器、全波长补偿片、四分之一波长补偿片、蓝色滤片、绿色滤片、灰度片、100W透射光灯箱  9. 反射光路包括:反射光光路架、带全波长补偿片起偏器、日光转换滤片、蓝色滤片、绿色滤片、灰度片、100W反射光灯箱  DM 2500P 主要特点  1. 无限远光学校正系统,图像清晰,高反差  2. 内置透反射卤素灯电源,透反射照明都是12V-100W,透、反射光转换方便,可加配荧光光源,荧光与卤素灯转换时不用拆换灯箱  3. 物镜透反共用,反射光、透射光观察转换时不用换物镜,省时省力  4. 检偏镜可180度旋转  5. 360度旋转专业偏光载物台,带2个微分尺,可加配带XY移动尺样品夹,移动样品夹有0,1mm,0.2mm0.3mm,0.5mm,1.0mm,2.0mm五档步距,调焦旋钮的扭力可调,物台高度限位可调整  7. 特有保护锁设计,使更换样品后无需重新调焦,实现样品与物镜双重保护  8. 调节工具可放在镜体上方便随时取用  9. 聚光镜架调中后,即便卸掉反光镜,调中位置也不改变  10. 各种滤片都经过防热处理  11. 专利的热补偿焦距稳定技术,即双金属片反向膨胀抵消技术,抵消机体由于长时间热效应带来的调焦面移动  江苏省醋酸纤维素工程技术研究中心(简称工程技术中心)依托南通醋酸纤维有限公司。工程技术中心的建立将进一步提升中国在醋酸纤维素领域的研发和自主创新能力,确保中国醋纤工业在日趋激烈的国际市场竞争中不断发展壮大。  工程技术中心大楼于2005年11月17日正式破土动工,2006年12月12日竣工并通过整体验收,2007年1月8日正式启用。工程技术中心占地总面积33000平方米,中心大楼建筑面积4000平方米,两层建筑加辅楼,分试验区和办公区两部分,试验区主要包括仪器分析实验室、烟气测试分析室、综合实验室、滤棒成型研究室、醋片小试室、丝束试验室、木浆粕研究室、油剂试验室。办公区主要包括:情报资料室、办公室、会议室、报告厅等,并预留部分面积作为发展之用。同时建成国内唯一的丝束中试和醋片中试线。  摘自南通醋酸纤维素工程技术研究中心网站
  • 南京大学国家实验室采购徕卡DM4000M智能金相显微镜
    近日,南京大学微结构国家实验室从本公司采购了多台徕卡DM4000M智能金相显微镜.DM4000M智能显微镜以其出色的成像质量,智能化的操控特性,能全面满足物理,化学,材料科学最新科研要求,这是徕卡(LEICA)能在激烈竞争中被用户持续信赖的根本原因.
  • 429万!徕卡中标中国科学院化学研究所激光扫描共聚焦显微镜采购项目
    一、项目编号:OITC-G220300317(招标文件编号:OITC-G220300317)二、项目名称:中国科学院化学研究所激光扫描共聚焦显微镜采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:北京欣博泰贸易有限公司供应商地址:北京市通州区经济开发区东区创益西路253号中标(成交)金额:429.8500000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 北京欣博泰贸易有限公司 激光扫描共聚焦显微镜 徕卡 Leica STELLARIS 8 1套 ¥4,298,500.00
  • 449万!徕卡仪器有限公司中标上海交通大学全光谱激发共聚焦显微镜系统采购项目
    一、项目编号:0705-2240JDSMTXDK/02/招设2022A00210(招标文件编号:0705-2240JDSMTXDK/02)二、项目名称:上海交通大学全光谱激发共聚焦显微镜系统三、中标(成交)信息供应商名称:煜辉兴业控股有限公司供应商地址:香港九龙旺角弥敦道610号荷里活商业中心9楼912室中标(成交)金额:449.6350000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 煜辉兴业控股有限公司 全光谱激发共聚焦显微镜系统 徕卡仪器有限公司 STELLARIS 5 1 CNY 4496350
  • 徕卡显微系统助力教学设备更新
    基础教育是教育事业发展、建设教育强国的重要基石,对提高国民素质、培养各级各类人才具有极其重要的基础地位和作用。国务院发函各省级教育主管单位发函徕卡显微系统作为百年光学品牌,在其175年的历程中致力于用显微镜帮助老师们在课堂上揭示各种物体的内部细微结构,从而让学生从微观了解自然的构成和运行规律。光学显微镜分为体视镜、复合显微镜两大类,其中复合显微镜因为用途又分为专门观察活细胞的倒置显微镜和切片观察为主的正置显微镜。体视显微镜又称之为立体显微镜,其的光路设计和人眼观察的角度类似,左右分离最后在观察目标处的交会让观察者可以立体的看到所观察的物体,而且不需要进行标本的制备处理就可以观察。放大倍率通常为几十倍也可以观察到百倍,所以非常适合做肉眼可见的标本物的教学,因为其目镜和物体之间的工作距离大,所以也可以用于手术解剖教学。EZ4教学用体视显微镜(最大35X放大),其中EZ4E可以进行有线组网,EZ4W版本还可以直接连接智能终端。Ivesta 3具有最大有55X的放大,其具有Leica在体视镜的独门绝技—融合光学,该技术可以兼顾景深和分辨率,打破传统光学固有限制。为了让老师能在狭窄的细胞间中对学生进行活细胞形态学教学,徕卡显微系统研发了Mateo TL数字倒置显微镜。其无目镜设计,机载15.6英寸的大屏幕可以方便多位学生同时观看。相差辅助功能能教会学生了解正确使用该观察方法。无线传图功能,让同学们手中的移动终端可以方便无线获取显微镜所拍摄的图片。此外,其自带的汇合度模块,可以辅助老师教指导学生对细胞生长的节点进行准确把握。(【客户之声】引路科学 协助教学)Leica DM300 单筒或双筒教育用显微镜专门用于高年级的生物学系学生或2-4年的大学生命科学课程,其复式显微镜结构紧凑。得益于坚固耐用的铜质聚焦核心零件免于维护,每天均能提供无故障运行。配备了机械台,从而使用方便。还有贴上标签的阿贝聚光镜,保证优异的光学质量。DM300可配置旋转式单镜筒或双镜筒,共享观看,便于储存。徕卡具有175年在显微镜设计和制造方面的经验,Leica DM300教学显微镜可以帮助学生探寻大自然的奥秘。DM500/750正置显微镜,得益于其无限远光路系统,可以方便连接相机,从而用于大教室多人互动教学。AgTreat™ – 为防止学生之间的细菌传播所设计的触点,EZStore™ 设计具有手柄和绳裹,便于搬运、方便提升且绳易于收藏。EZLite™ 提供寿命超过20年以上的LED照明和延时自动关闭功能,节约时间和能源。以上部分产品还可以在徕卡网上商城直接购买:徕卡显微咨询电话:400-630-7761关于徕卡显微系统徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 课堂 | 徕卡显微操作解决方案
    在许多延时或多维实验中,细胞操作是后续分析的起点。向贴壁细胞显微注射DNA、RNA 或探针,可以让您更好了解信号通路和细胞内通路。向卵母细胞或囊胚显微注射DNA、干细胞或者精子,可以此获得转基因或克隆生物,或利用辅助生殖技术 (ART) (例如,体外受精 (IVF)) ,让卵母细胞受精。另外,还可使用 CRISPR/Cas9 技术获得转基因动物。徕卡提供多种配置来满足您的不同需求和预算,确保您 找到最完美的显微操作解决方案 。完美的稳定性创建无振动结构,获得优异的光学器件,对显微注射的微小粒子进行可视化 (例如,原核) 是显微操作的主要挑战。高精度的徕卡机械操作器,是在卵母细胞、贴壁细胞和植物细胞等生物体) 上进行微创手术、生理或化学操作等生命科学应用的理想选择 。典型应用包括在贴壁细胞中进行显微注射、转基因操作和涉及干细胞的工作等。Leica DMi8 提供稳定的显微操作平台Leica DMi8 提供稳定、灵活、符合人体工学设计的显微镜平台,以及用于细胞可视化的各种反差观察方法。与自由选择的显微操作器相结合,您可创建最适合处理细胞的完美系统。出色的图像质量以最高的分辨率和对比度来可视化精子头部等微小结构。出色的反差观察方法 (例如,IMC整合调制相差和 DIC微分干涉相差) 以及各种高质量物镜,让微小结构纤毫毕现。样品不离视线无需切换物镜即可放大和缩小,不会失去移动样本的踪迹。使用徕卡 variozoom 相机 C 接口,只需转一圈适配器,就能增大和减小放大倍率 -在更改放大倍率时,快速移动的样本 (如精母细胞) 始终在您的视线之下,以便检查形态学或抓取注射的精子。全神贯注于您的工作只需按下触摸屏或显微镜上的按钮就能更改反差观察方法或放大倍率。Leica DMi8 中的智能自动化功能可自动选择正确的光学元件,实现最佳的样本可视化结果。符合人体工学设计的易用遥控器通过显微镜旁边的 Leica Smart Move 轻松控制对焦和载物台移动。Leica MATSMATS = 显微镜载物台自动热控制系统维持正确温度Leica MATS 配合最高 100x 的干式和油浸物镜加热载物台样本夹。通过精确、稳定的温度控制,可确保敏感的样本维持在正确的温度。经典显微操作配置用于 ICSI 的配置实例徕卡公司和 Narishige:世界各地广泛使用的组合。通过 Narishige 手动和电动油压显微操作器,找到最适合您的选择。带手动对焦和手动物镜转换器的 DMi810x、20x、40x 物镜IMC整合调制相差手动三板载物台Leica MATS 37°C 样本夹加热插件DFC290 HD 高清相机用于原核注射的配置实例配备徕卡机械显微操作器的DMi8,具有高精确度和高稳定性的特点。操纵杆的移动被精准地直接传送到毛细管尖端。带电动对焦和电动物镜转换器的 DMi8触摸屏10x、20x、40x 物镜微分干涉相差 (DIC)手动或电动三板载物台DFC290 HD 高清相机用于胚胎干细胞转移的配置实例全电动显微操作:使用全电动 Leica DMi8 和 Eppendorf 显微操作器,可存储和调用重要的功能,从而加快速度,增大精确度。还可添加触摸屏,轻松、直观的控制所有显微镜功能。带电动对焦和电动物镜转换器的 DMi8触摸屏10x、20x、40x 物镜IMC整合调制相差和相差观察法手动或电动 三板载物台DFC290 HD 高清相机关于徕卡显微系统Leica Microsystems 徕卡显微系统是全球显微科技与分析科学仪器之领导厂商,总部位于德国维兹拉(Wetzlar, Germany)。主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。自公司十九世纪成立以来,徕卡以其对光学成像的极致追求和不断进取的创新精神始终得到业界广泛认可。徕卡在复合显微镜、体视显微镜、数码显微系统、激光共聚焦扫描显微系统、电子显微镜样品制备和医疗手术显微技术等多个显微光学领域处于全球领先地位。 徕卡显微系统在全球有七大产品研发与生产基地,在二十多个国家拥有服务支持中心。徕卡在全球一百多个国家设有区域分公司或销售分支机构,并建有遍及全球的完善经销商服务网络体系。
  • 徕卡显微系统国产化成果斐然,积极响应设备更新政策
    近年来,随着国家对于设备国产化的重视和扶持力度的加大,为了满足中国市场的多样化需求,徕卡显微系统积极投入研发和生产,推出了一系列国产化产品。这些产品不仅继承了徕卡显微系统一贯的卓越品质和技术优势,还针对中国市场的特点进行了优化和改进,深受用户的喜爱和好评。徕卡显微系统已经成功实现从研发到生产的全面国产化能力。 随着国家政策的逐步推进,设备更新已成为推动产业升级和科技进步的重要动力。作为光学显微领域的领军企业,徕卡显微系统积极响应国家设备更新政策,推出了多项优惠政策和服务措施。针对老旧设备的更新,徕卡显微系统提供了专业的评估和咨询服务,帮助用户选择最适合自己的新产品。此外,徕卡显微系统还提供了完善的售后服务和技术支持,确保用户在使用过程中能够得到及时、有效的帮助和支持。 与小编一起感受徕卡在中国市场的深耕细作,看看国产化产品的魅力吧! Leica DM300 单筒或双筒教育用显微镜 结构紧凑,使用方便,配备了机械台以及贴上标签的阿贝聚光镜,DM300可配置旋转式单镜筒或双镜筒,共享观看,便于储存。适用于高年级的生物学系学生或2-4年的大学生命科学课程。该机型和DM500/750的主要接触部件上的Ag涂层有效防止使用者之间的感染。 Leica DM500 双目教学显微镜 无限远光学系统使其具有“即插即用”功能,是教师和学生在学院和大学初级生命科学课程教学中的一种方便有趣的理想工具。该机型有适合学生的各种功能,如预聚焦、预居中的聚光器和EZTube™预置屈光度,这些功能可以避免错误调整,为实践操作教学提供更多时间。此外,EZStore™具有一体化手柄及绳裹,便于搬运和提升,且防止显微镜部件损坏。 Leica DM750 双目教学显微镜 徕卡DM750除了支持无限远光学,还支持科勒照明。其适用于学院和大学高级生命科学课程和医学、兽医及牙科学校专业训练的各种需求。除了和DM500一样的EZStore™功能,该机型和DM500一样的圆边EZGuide允许单手滑动装载,减少滑动玻片,提供安全的课堂环境。 Leica DM1000 生物显微镜 符合人体工程学设计,具有多种可调功能且易于使用的控制装置,是所有临床实验室应用的理想选择,特别是细胞学、血液学和病理学。 Leica DM2000 & DM2000 LED 正置显微镜 具有高端的模块设计和高性能的荧光,人体工学设计,适用于复杂的临床应用,可用于病理学、细胞学,以及其它复杂工作领域。从该机型开始支持微分干涉功能。 Leica DM2500 & DM2500 LED 荧光显微镜 凭借强大的透射光照明、高品质的光学性能以及技术先进的附件,特别适合要求微分干涉相衬或高性能荧光等颇具挑战性的生命科学研究任务。 Leica DM3000 & DM3000 LED 生物显微镜 适用于病理学、细胞学与血液学研究,它具有电动物镜转盘、聚光顶镜、自动光线强度调节装置与可选脚踏开关,直观的显微镜改善了细胞学与病理学研究的操作流程。 Leica DMi1 倒置显微镜 操作直观,灵活自如,可以轻松添加必须的各种配件,支持细胞培养实验室中的日常工作。 Leica DM IL LED 倒置显微镜 高性能光学元件、人体工学设计和 5W LED 照明,是细胞培养、显微操作、免疫染色样本成像和活细胞常规检查的理想选择。 Mateo TL 数字透射光倒置显微镜 让所有实验室成员都能够舒适地检查和记录细胞生长状态,适合需要获得一致实验结果的研究人员。统一测量汇合度,从而增强对下游实验取得成功的信心。 Leica EZ4 用于高校教学的体视显微镜 Leica EZ4教学体视显微镜,带4.4:1变焦镜头,适用于入门级高等院校课程,如生物学、解剖学、化学,提供了超过20年寿命的高亮LED照明,从而节省时间和更换灯泡的成本。此外,7路LED照明系统提供了高品质照明的入射、斜射和透射光以及任何应用的对比。格里诺光学系统提供了样本的三维视图。 未来,徕卡显微系统将继续深耕中国市场,坚持技术创新和品质提升,不断推出更多符合中国用户需求的国产化产品,为用户创造更大的价值。我们坚信,在国家政策的支持和推动下,徕卡显微系统一定能够在光学显微领域取得更加辉煌的成就。 点击此处申请样机试用 徕卡显微咨询电话:400-630-7761 关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 杰莱美与徕卡达成战略合作,助力推出本土显微成像产品
    近日,四川杰莱美科技有限公司与徕卡显微系统签署战略合作协议,推动合作出品显微成像产品,搭建产业化平台。根据双方协议内容,杰莱美公司将引进徕卡显微镜的先进生产技术和工艺标准,并在中国本地进行生产制造。杰莱美公司从中不仅可以极大地提升自身技术水平,还能进一步扩大市场份额,增强市场竞争力。徕卡显微系统也将通过这一合作,有效地迎合中国市场对本土化定制化显微镜产品日益增长的需求。徕卡显微系统中国区总经理章总提到,徕卡显微系统作为全球领先的显微镜和科学仪器制造商,在产品质量和技术创新方面处于行业前沿。此次选择与杰莱美公司合作,有利于将徕卡的先进技术与杰莱美的本地化研发生产优势相结合,共同推动显微镜产品的国产化进程,为中国市场提供更高质量、更具有性价比的产品。双方表示,未来将在技术研发、市场推广、售后服务等方面展开更深入的合作,以实现互利共赢,共同促进显微镜行业的持续发展与创新。相信在不久的将来,更多的高品质显微镜产品将通过这一合作模式,为科学研究、医疗诊断等领域做出更大的贡献。关于杰莱美:四川杰莱美科技有限公司成立于2016年,是一家专业致力于生命科学等领域高端仪器设备研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。关于徕卡显微系统:徕卡显微系统是全球显微镜与科学仪器的领导者。徕卡显微成像系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的全球领导厂商。
  • 2019Q3激光共聚焦显微镜中标盘点 徕卡斩获“双料冠军”
    p style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "激光扫描共聚焦显微镜(Confocal laser scanning microscope,简称CLSM)自上世纪80年代开始发展以来,被广泛应用于生物学、医学及工业检测领域,随着生命科学细胞生物学及分子生物学等研究领域的热度攀升,激光扫描共聚焦显微镜的需求也在持续增长。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "近日,仪器信息网对2019年第3季度(7月-9月)激光扫描共聚焦显微镜招标采购信息进行了整理,共统计出近130条中标结果,中标总金额约3.56亿元。本网特对中标信息进行分析形成此文,以飨读者。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong北上广及江浙地区采购数量占比超5成 高校是主力/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "本次中标信息所覆盖的地域、单位类型相对全面,因此一定程度上,统计数据可以体现第三季度全国各政府、事业单位(企业招标信息相对较少)采购激光扫描共聚焦显微镜的情况。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "从中标地域上看,strong北上广及东部沿海地区采购数量明显高于其他地区。主要是因为这些地区教育、科研单位以及医院诊疗机构等分布密集/strong,稍后我们将介绍到,这些类型的单位正是激光扫描共聚焦显微镜的采购和使用的大户。span style="text-align: center text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 298px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dae3ee5f-aeee-4891-bd1a-1dfe1391fe2f.jpg" title="图片1.png" alt="图片1.png" width="550" height="298" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "图1 招标单位地域分布/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "此外,三个月份中,8月份的中标结果数量约为其他两个月的2倍,可见各个月份的仪器采购频率相差很大,这或与高校、科研院所招标采购的周期和计划有关。span style="text-align: center text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 330px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/4b41e607-3c9b-417f-a017-4cf98e3d17ef.jpg" title="图片2.png" alt="图片2.png" width="550" height="330" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "图2 各个月份采购数量占比/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "上文提到,激光扫描共聚焦显微镜在生命科学和医学领域的应用最为广泛。采购单位性质方面,strong高校占比超过60%,是激光扫描共聚焦显微镜采购的主力“部队”/strong,大专院校中,生科院系、医学院是主要采购单位。此外,21%的高校为医学专科院校。采购仪器的主要用途为科研、教学及医学诊断。strong医院、科研院所占比分别别为19.85%和12.74%/strong,其中包括多所眼科专科医院,采购品牌多为德国海德堡。眼科医院采购该仪器是因为可利用激光扫描共聚焦显微镜观察晶状体、角膜、视网膜、虹膜和睫状体的结构和病理变化。span style="text-align: center text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 330px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/6203918f-21c5-406c-affc-88372d11a40f.jpg" title="图片3.png" alt="图片3.png" width="550" height="330" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "图3 采购单位性质分布/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong徕卡TCS SP8登“型号榜”榜首/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "从第一台商业激光扫描共聚焦显微镜诞生到今天已经过去35年,目前主流品牌产品的产地仍是德国和日本两个光学仪器大国,中标数量之和占比高达92%。strong与生命科学和医学领域另一重要仪器——质谱在近期的中标分析结果表现为“需求有所回落”相比,激光扫描共聚焦显微镜的采购势头可谓高涨。/strong此外,与质谱进口国主要为美国不同,中美贸易摩擦对于德日两国的工业和出口贸易影响或相对较小。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "从品牌来看,采购数量和金额前四位分别是徕卡、蔡司、奥林巴斯和尼康。其中徕卡和蔡司两个品牌在中标数量上相差甚微,但徕卡在中标金额方面明显高于蔡司。而珀金埃尔默以双转盘激光共聚焦高内涵细胞云定量系统进入本次统计范围内,货值不菲。span style="text-align: center text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 393px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/391362fd-f4d5-4714-ae5b-163a3d422994.jpg" title="图片4.png" alt="图片4.png" width="550" height="393" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "图4 各品牌中标金额占比/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "本次统计共涵盖34个激光扫描共聚焦显微镜仪器型号,根据中标数量统计出型号top10。从下表可知,strong徕卡不仅中标金额最多,其TCS SP8型号的产品采购热度也最高。/strong/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "表1 Q3激光扫描共聚焦显微镜中标仪器型号top10/ptable border="0" cellspacing="0" style="margin-left: 6px border: none "tbodytr style="height:40px" class="firstRow"td width="76" valign="center" nowrap="" style="background: rgb(141, 180, 226) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "排名/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="background: rgb(141, 180, 226) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "品牌/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="background: rgb(141, 180, 226) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "型号/p/tdtd width="84" valign="center" nowrap="" style="background: rgb(141, 180, 226) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "生产地/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "1/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "徕卡/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "TCS SP8/p/tdtd width="84" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "2/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "奥林巴斯/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "FV3000/p/tdtd width="84" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "日本/p/td/trtr style="height:18px"td width="67" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "3/p/tdtd width="98" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "蔡司/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "LSM800/p/tdtd width="75" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="72" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "4/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "尼康/p/tdtd width="158" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "A1R HD25/p/tdtd width="75" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "日本/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "5/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "蔡司/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "LSM880/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "6/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "徕卡/p/tdtd width="168" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "TCS SP8 STED 3X/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "7/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "徕卡/p/tdtd width="158" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "TCS SP8 SR/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "8/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "海德堡/p/tdtd width="158" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "HRT3/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "9/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "蔡司/p/tdtd width="158" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "LSM 900/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "德国/p/td/trtr style="height:18px"td width="76" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "10/p/tdtd width="108" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "尼康/p/tdtd width="158" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "C2/p/tdtd width="82" valign="center" nowrap="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: middle margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "日本/p/td/tr/tbody/tablep style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong200-250万价格区间内的产品需求量高/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "仪器价格方面,激光扫描共聚焦显微镜strong单套价格在200-250万价格区间内的需求量最大/strong,占比29%左右。此外,strong超过500万的仪器也有一定需求,共统计到6套/strong。由于激光扫描共聚焦显微镜货值较高,因此高校科研院多为公共平台统一采购,绝大多数采购单位在2019年第三季度仅采购1台。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 330px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/e5de25e7-834f-442b-82fe-1740d2f0a264.jpg" title="图片5.png" alt="图片5.png" width="550" height="330" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: center "图5 中标仪器各个价格区间占比/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "在盘点采购中标信息过程中,笔者统计到多条采购激光扫描共聚焦显微镜维保服务项目的信息,涉及徕卡、蔡司等品牌,采购金额范围在几万到数十万不等。而从正在进行的激光扫描共聚焦显微镜有奖调研获取的数据中可以看到,strong用户在售后服务评价一栏的表达欲望强烈,反馈出比较突出的售后问题包收费高、免费技术培训的机会少等/strong。更多内容将在后续详细的调研报告中呈现。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "在a href="https://www.instrument.com.cn/zc/286.html" target="_self"strong激光扫描共聚焦显微镜/strong/a三十余年的发展历史上,国产激光扫描共聚焦显微镜的发展仍处在起步阶段。值得庆贺的是,strong2018年12月26日,由中国科学院苏州生物医学工程技术研究所承担的国家重大科研装备研制项目“超分辨显微光学核心部件及系统研制”通过验收,标志着我国具备了高端超分辨光学显微镜的研制能力/strong。今年3月,中国首台自主研发的商品化共聚焦显微镜问世,实现了在这一项目上的重大突破。希望在不远的将来,国产激光扫描共聚焦显微镜能在全球市场中占据一席之地。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "br//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "为更好的了解激光扫描共聚焦显微镜的技术、市场和应用情况,仪器信息网特面向广大共聚焦显微镜用户推出“激光扫描共聚焦显微镜2019年用户有奖调研”,为相关从业人员提供更多有价值的信息。填写本次问卷预计将花费您5分钟时间。/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "问卷链接:a href="http://u0p0nhvtsktpnpd5.mikecrm.com/SkxnmHa" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(255, 0, 0) "http://u0p0nhvtsktpnpd5.mikecrm.com/SkxnmHa/span/a/span/strong/span/p
  • 活动 | 徕卡将亮相 2019 年全国电子显微学学术年会
    2019 年全国电子显微学学术年会将于 10 月 15 - 19 日在合肥丰大国际大酒店召开。大会主题本届年会的主题是“中国电子显微学快速发展的新时代”,本届年会将设立材料科学与生命科学分会场,材料科学分会场包含:显微学理论、技术与仪器发展原位电子显微学表征能源、环境和信息等功能材料的微结构表征结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散先进显微分析技术在工业材料中的应用扫描探针显微学分会场(STM / AFM 等)扫描电子显微学(EBSD)表征低温电子显微学表征分会场生命科学研究分会场生物电镜技术分会场会议信息会议时间:2019 年 10 月 15 - 19 日会议地点:合肥丰大国际大酒店主办单位:中国电子显微镜学会徕卡报告用于扫描电镜的低温冷冻制样及传输技术报告人:程路报告人:徕卡高级应用专家时高间:10 月 16 日 14:50 - 15:10地告点:第三会场徕卡连续切片和光电连用的最新进展报告人:张天庆报告人:徕卡产品经理与应用专家时告间:10 月 17 日 15:55 - 16:15地告点:第九会场会议主要内容会议学术交流内容包括球差透射电子显微学及应用、原位显微学技术(包括力学、物理、化学、生物等)及应用、高分辨扫描电子显微学、微束分析、扫描探针显微镜(包括 STM、AFM 等)、低温电子显微学和激光共聚焦显微学等。会议并包含这些技术在前沿物理科学、化学、地学、生命科学、结构生物学和信息科学等学科及新能源技术、热电材料、信息技术、环境科学与技术、先进结构材料等领域中的基础研究和应用基础研究成果;会议并将展示最新进展的显微学相关仪器理论、技术和实验方法;最后,会议将促进电镜及其它显微学仪器的使用、改进与维修经验的交流等。徕卡看点此次电子显微学学术年会现场,徕卡将为您带来材料科学与生命科学领域的相关产品。徕卡将参加能源、环境和信息等功能材料的微结构表征分会做分会报告,主要介绍徕卡新颖的高分辨冷冻扫描电镜及真空传输技术;为您的电镜样品提供全套高端制备技术解决方案。随着扫描电镜技术的普及,有越来越多的高端应用需求被提出,如对含水样品,锂电池类易氧化样品,水凝胶样品等化学样品进行扫描电镜观察。在过去,由于技术手段限制,只能用扫描电镜观察不含水耐受真空类样品;而现在,借助徕卡真空(冷冻)传输系统,我们实现高分辨率冷冻扫描电镜技术,从而对上述各类挑战样品都可实现扫描电镜观察,甚至可实现冰冻样品 EBSD 分析。与冷冻样品 EBSD 相关的制样流程:Leica EM VCM 冷冻工作站▼Leica EM TIC3X 离子切割仪▼Leica EM ACE600 冷冻镀膜▼Leica EM VCT500 真空冷冻传输徕卡将参加生命科学显微成像技术研究分会场做分会报告,主要介绍徕卡连续切片和光电连用的最新进展,为您提供生物样品三维重构及冷冻光镜电镜联合的新的整体解决方案。传统的生物透射电镜制样,只能看到整个样品的其中几张切片,而无法窥其全貌。Leica EM ARTOS 3D 连续超薄切片机,可自动创建和收集数百个超薄 ( 20 nm) 连续切片,最后使用 SEM 或光学显微镜(通常荧光成像情况)对结构上具有连续性的切片进行成像,合成图像以进行 3D 重建和分析。可以获得的有效信息包括单位结构的定量、体积分析和细胞 / 蛋白的形态学数据等。光镜电镜关联是指对同一样品进行荧光成像(FLM)和电镜成像(EM)。徕卡 EM Cryo CLEM 冷冻光电联用系统,实现对同一样品位置,在冷冻状态下,集荧光显微图像快速扫描定位与高分辨率电镜图像于一体。后期还会推出高分辨的 EM Cryo THUNDER CLEM 和 EM Cryo Confocal,敬请期待。应用在生命科学领域的电镜产品:SP8 STED 纯光学纳米显微镜▼EM ARTOS 3D 连续超薄切片扫描电镜 3D 成像制样▼EM GP2 载网投入式冷冻电镜制样▼EM Cryo CLEM 冷冻式光电联用
  • 徕卡(LEICA)最新立体显微镜将亮相中国半导体封装测试技术研讨会
    江文公司将在5月13日-5月16日举办的第六届中国半导体封装测试技术与市场研讨会(大连)展出LEICA以下最新产品:1,ZAPO亚微米级立体显微镜2,神龙系列立体显微镜M205C,变倍比1:20.5同时将介绍电子行业用电镜和光镜一体化制样设备TXP系列.
  • 全力支持国家以旧换新政策 | 徕卡显微助力工业制造业高质量发展
    近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案提到推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。党的二十大报告、中央经济工作会议、中央政治局集体学习等三次重要会议共同给出的“新质生产力”在制造业的基础再造和战略新兴方面主要领域包括:信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、航天和空间等先进制造产业领域。到2027年,工业、农业、建筑、交通、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。关于徕卡工业部门徕卡公司工业部门的核心工作是支持客户寻求高质量的最终结果。徕卡公司提供了新颖的成像系统,满足他们在日常工作以及在工业研究应用中的观察、测量和分析微观结构的需要,满足材料科学和质量控制、电子行业应用和教学互动的需求。为积极响应本次大规模设备更新行动方案,为行业发展注入新动力。针对此次设备更新行动方案将涵盖:硬件升级、软件优化、服务升级等多方面。徕卡显微将结合市场需求和技术趋势,精心打造一系列符合用户需求的产品,以提升用户体验和满足多样化的应用需求。立即联系我们,您将获得:1DEMO演示享好礼 2免费原厂应用培训3购买以下相关工业设备,有机会随订单获取LAS X高级分析软件!(详情咨询徕卡当地销售代表)徕卡集成电路检测解决方案晶圆检测显微镜:全新的光学设计以及LED照明技术,提供宏观模式快速初检,以及倾斜紫外光路功能(OUV,倾斜紫外观察模式)不单提升了分辨率还提高了检查8英寸(200mm)& 12英寸(300mm)硅片的产能。DM8000M & DM12000M徕卡先进材料分析解决方案正置材料分析显微镜:(半)自动智能材料分析显微镜,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。DM4M & DM6MDM2700M倒置材料分析显微镜:只需制备样品一边或者直接提取样本并放置于载物台上,对焦表面进行成像即可清晰观察到样品内部信息,样本的移动方向也与载物台的方向一致。使用简单,节省时间和成本。DMI8 M/A/C研究级偏光显微镜:如果您想要研究晶体结构,偏光显微镜将是您的不二选择。无论是矿物、塑料和聚合物、药物药品或燃料和接合剂,徕卡正置偏光显微镜都能帮助您观察到感兴趣的内容,完成您的研究或质量控制任务。DM4P & DM2700P 激光共聚焦显微镜:满足您在新能源,前沿性材料,战略性材料、第三代半导体,智能智造,油气地质高质量成像。可实现宽场,共聚焦,透反射和高分辨成像的灵活切换,助力客户实现各类新型解决方案包括:三维成像和结构分析,载流子动力学研究,荧光分析,缺陷检测等。Stellaris徕卡高端医疗器械质检解决方案超景深数码显微镜:DVM6是一款多样化的解决方案,提供可靠的图像数据及重复性。通过有效地识别、分析、验证和记录缺陷来确保您的医疗器械符合法规要求。特别是涉及到风险等级较高的II类和III 类医疗器械,例如支架、牙科植入物、导管和许多其他可植入物,您可获益于这些解决方案。 DVM6高性能体视显微镜:根据个人应用配置显微镜系统。拥有 Leica M 系列高端体视显微镜,深度感知融合光学技术的不可思议性。您也可以选择丰富的配件,让您的显微镜切合应用需求,更适用于材料研究M205 C徕卡互动教学解决方案工业教学显微镜:提供快速、精确的测量结果,坚固耐用的DM1750M整合了高性能光学系统,能够检验各种样品。凭借其高性价比,是作为材料实验室及常规科研教学工作的首选。DM1750M偏光教学显微镜:搭载全新Flexacam i5显微镜摄像头,摄像头由Enersight软件平台驱动,确保您拥有易于使用且一致的界面。DM750P设计紧凑,坚固耐用,操作简单。DM750P请扫描二维码登记您的设备更新需求徕卡显微咨询电话:400-630-7761关于徕卡显微系统徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 10月16日江文公司将参展苏州电博会展示德国徕卡(LEICA)工业显微镜应用
    江文公司将参展10月16日-19日的苏州电博会,展示德国LEICA工业显微镜在电子,材料和汽车行业检测方面的应用信息.展览馆地点:苏州国际博览中心(苏州工业园区现代大道博览广场)展台号:5R7(电路板,材料和制程设备馆内)展览会链接: http://www.goemex.com/emex2008/cn/
  • 新闻 | 徕卡显微系统亮相首届中国国际进口博览会
    號外中国上海2018年11月5日隶属于丹纳赫集团的徕卡显微系统(简称“徕卡”)和丹纳赫集团旗下所有子公司于今天一同正式亮相年度国际一流盛会——首届中国国际进口博览会。本次展会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会,是世界各国展示国家发展成就,开展国际贸易的开放性合作平台,在政府的高度重视和大力提倡下,为各个参展企业、采购方和行业嘉宾提供了重要的交流和互动平台。徕卡已与来自全国各地的采购代表团展开了接洽与合作,更与意向合作的采购团签署采购协议。徕卡携手丹纳赫旗下公司亮相会场徕卡展示区位于丹纳赫品牌馆,坐落于上海国家会展中心7.1馆医疗器械及医药保健展区C2-05展位。丹纳赫品牌展区设计为一艘乘风破浪的帆船,占地300平米,分五大战略平台进行展示,分别是生命科学、诊断、齿科、水质管理和产品标识。徕卡隶属生命科学战略平台,作为光学成像行业的领先服务商之一,徕卡也将展示科学领域创新和探索具有代表性的元素。见微知著,洞见未来徕卡提供给您预见未来的视野徕卡显微系统一直致力于在光学成像上的极致追求和不断进取,为帮助科学家实现更进一步的科学探索不断创新,其创新精神在自公司十九世纪成立的100多年以来,一直得到业界广泛认可。本届展会上,徕卡展示了不同应用领域的显微产品,有生命科学领域专门帮助活细胞培养检测的新产品Paula,应用于生命科学领域的体视显微镜S9i,和工业领域的数码显微镜DVM6,以及应用于医疗领域的手术显微镜M320。Paula-活细胞智能成像监测仪S9i 体视显微镜DVM6数码显微镜M320手术显微镜将生命科学融入生活徕卡一直就在您的身边参观者在徕卡展区,亲自体验到显微世界的神奇奥妙,一根头发丝,一片花瓣,都能通过简易操作,展现出意想不到的画面,让参观者从微观视角重新认识已习以为常的事物,亲身感受科学如何来源于生活,并将造福于生活。此外,展台机器人的互动环节,也帮助参观者深入了解徕卡显微系统在生命科学,工业和医疗领域的创新价值。比如获得诺贝尔奖的STED超高分辨率显微技术,为亚细胞结构和纳米级细胞动态研究带来了新事态 ;配备全新独特的4Tune 检测器的可调式全光谱多光子显微镜SP8 DIVE,让深度活体多色实验的可能性不再受到滤光片选择的限制,实现光谱自由。更有徕卡专利融合光学M530 OHX高端手术显微镜,同时具有超大景深和超大分辨率,突破人类视觉技术,满足未来技术的要求。关于徕卡显微系统Leica Microsystems徕卡显微系统是全球显微科技与分析科学仪器之领导厂商之一,总部位于德国维兹拉(Wetzlar, Germany)。主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。自公司十九世纪成立以来,徕卡以其对光学成像的极致追求和不断进取的创新精神始终得到业界广泛认可。徕卡在复合显微镜、体视显微镜、数码显微系统、激光共聚焦扫描显微系统、电子显微镜样品制备和医疗手术显微技术等多个显微光学领域处于全球领先地位。 自创立至今,徕卡的光学足迹已遍及全球100多个国家。目前,徕卡在欧洲、亚洲与北美有6大产品研发与生产基地,在20多个国家设有销售或服务支持中心,以及遍布全球的经销商服务网络。
  • 徕卡超高分辨显微技术-病毒学相关研究应用
    引言2020年注定是不平凡的一年,也将是载入史册的一年。一个不太热门的研究,一下子进入了公众视野,给我们上了一堂沉重的课。那么如何有效防范病毒传播,如何进行专业防控和疫苗研发,这都需要对病毒基本特征和机理深入研究。 然而,由于受到光学衍射极限的限制,普通光学显微镜分辨率只能达到200nm,而通常病毒和亚细胞结构的尺寸只有几十到200多纳米,远远小于普通光镜的分辨率。超高分辨显微技术的出现,为观测这类精细结构提供了可能,因此也得到了越来越广泛的应用。作为超高分辨技术的先驱,受激发射损耗(STimulated Emission Depletion, STED)技术更是在生命科学领域尤其是病毒学相关研究中发挥着重要作用。 本次为大家分享STED技术在病毒学研究中的应用和新进展,助力生命科学研究和发展。 STED基本原理2014年诺贝尔化学奖授予三位科学家,以表彰他们发明超高分辨显微技术。其中Stefan Hell发明了STED技术,而徕卡公司也是第一个将其商业化。从2007年开始,徕卡STED产品不断创新和优化,已经拥有近13年的STED技术积累。2014年首次推出SP8 STED 3X,即荣获当年的R&D100大奖。2019年更是创新性的推出了τ-STED,进一步在提升分辨率的同时降低了激光功率,更适合活细胞超高分辨成像。2014年诺贝尔化学奖获得者,左起分别是:Eric Betzig、Stefan W. Hell、William E. Moerner说了这么多,STED技术原理到底是什么呢?很简单。我们想象一下,一个点发射出的荧光信号,被检测后通常是一个衍射斑;如果我们同时使用一个甜甜圈样的激光将其周围的信号擦除掉,只允许中心很小的荧光信号发射出来,这样分辨率不就提高了吗。这个起擦除作用的激光便是STED激光,也叫损耗光,利用的是荧光的受激发射损耗原理。之后,通过对图像的扫描,即可直接呈现超高分辨图像,无需任何后续计算过程。同时,根据公式,可通过增加STED激光功率来提升图像分辨率。STED原理示意图:STED通过受激发射损耗去除衍射环上的荧光信号,大大缩小有效的激发区域,从而改写了分辨率公式,提高了光学分辨率 STED技术在病毒学研究中的应用实例 01第一个应用实例,是对病毒精细结构的观察。2012年发表在国际顶级期刊science上,标题为:荧光纳米显微镜(STED)揭示成熟依赖的HIV-1病毒表面蛋白的再分布特征【1】。图中绿色代表HIV-1病毒粒子,红色表示病毒表面的膜蛋白。可以看到,通过普通共聚焦无法分辨膜蛋白的具体定位位置,很模糊。包膜糖蛋白gp120(红色)与病毒粒子(绿色)90%共定位,信号模糊,分辨不出细节。而STED成像可以发现,大多数成熟病毒粒子表现出单一的包膜蛋白Env信号或焦点(图1B),而大多数未成熟粒子表现出两个或两个以上的包膜蛋白Env信号(图1D)。 02第二个应用实例,是对病毒成熟过程的观察。标题为:STED纳米显微镜揭示HIV病毒蛋白水解成熟的时间过程【2】。利用STED显微镜发现在HIV-1病毒成熟和未成熟条件下,可非常清晰区分其Gag蛋白的不同结构特征。未成熟病毒的Gag蛋白呈中空环状(图a),而成熟病毒中呈实心固缩状(图b)。作者巧妙的利用光控方法,进行STED时间序列成像。在400nm紫外光照后,PDI(光催化降解的蛋白酶抑制剂)降解,Gag蛋白能够被蛋白酶水解切割,进而病毒成熟。STED时间序列成像可轻松捕获病毒从未成熟到成熟过程,Gag蛋白重排的结构变化过程。03第三个应用实例,是对病毒基因组示踪。标题为:以单分子分辨率示踪宿主细胞中的病毒基因组【3】。腺病毒DNA通过AF594标记的叠氮点击反应显示,衣壳蛋白通过抗hexon的抗体识别,并且只有在脱壳后,病毒DNA才可以被反应检测到荧光信号。 通过gated STED超高分辨显微成像,可显著提高分辨率,清晰呈现病毒衣壳和DNA的真实尺寸大小。腺病毒衣壳实际大小约80nm,gSTED显示约110nm(包含一二抗尺寸),与实际一致。gSTED显示被衣壳蛋白包裹的病毒DNA尺寸略小于80nm,也与衣壳尺寸符合。 04第四个应用实例,是对病毒基因组复制的观察。标题为:利用STED超高分辨显微镜观察复制的HSV-1病毒【4】。值得一提的是,本文由中科院昆明动物所周巨民老师课题组与徕卡公司合作完成。病毒基因组复制是单纯疱疹病毒 1 (HSV-1) 溶解感染周期的重要事件。目前由于检测和观察方法的局限,病毒复制过程的细节仍难以捕捉。为了获得更加详细的 HSV-1 复制机制,本文使用了STED受激发射损耗显微镜,结合荧光原位杂交 (FISH) 和免疫荧光,对HSV-1 复制过程进行了精细观察。 作者设计了位于HSV-1病毒基因组两端的探针,分别以DIG(绿色)和Biotin(红色)进行标记,在病毒复制的早期和晚期,分别成像观察。STED成像发现,在复制的早期,红绿两色信号的共定位程度较高;而在复制后期,两个系数均发生了明显降低,表明HSV-1 基因组在复制过程中经历了从紧凑到松弛的动态结构变化,同时需要占用较大的空间进行复制。 05第五个应用实例,是对病毒侵染和传播过程捕获的研究。标题为:ARP2和病毒诱导的丝状伪足促进了人类呼吸道合胞体病毒的传播【5】。利用STED超高分辨显微镜进行成像,发现感染了RSV病毒的细胞(图A第一行,标记为A和C)外存在大量的丝状伪足(红色),且富集有大量病毒颗粒(绿色);暗示可通过丝状伪足将RSV病毒传递给邻近细胞。而在ARP2敲除的细胞中(图A第二行),即便感染了RSV病毒,细胞的丝状伪足数量都大量减少,病毒在细胞间的传播不明显。放大图像(图B),可观察到RSV病毒主要分布在丝状伪足的尖端,进一步验证了病毒可通过诱导丝状伪足的产生来促进其在细胞间的传播。 如何进一步提高STED分辨率?根据公式我们可以知道,通过增加STED激光功率就可直接增加图像的分辨率,这个方法最为简单;但问题是不利于活细胞成像。那么如何在不提高激光功率的前提下,进一步提高STED分辨率呢?有以下三种方法,分别是gated STED,gated STED + Lightning,和徕卡新推出的τ-STED。 01以两个距离76nm的DNA Origami为例,gated STED在不改变STED激光功率的前提下,逐步缩小荧光寿命的检测范围,可逐步提高分辨率,清晰地分辨两个点信号。02对中心粒的gated STED + Lightning成像结果,分辨率(半高宽)可达22nm!03新一代STED:τ-STED,即将STED和超快速的荧光寿命相结合,实时呈现超高清分辨图像。它在已有STED优势的基础上,可以更低激光功率获得更高图像分辨率,进一步拓展荧光染料的选择,非常适合长时间的活细胞成像。结语徕卡STED拥有13年的研发、技术和服务经验,也具有以下突出优势特点,是病毒学研究的绝佳利器:“纯光学”超高分辨显微技术,所见即所得全光谱、多色超高分辨成像,提供592nm/660nm/775nm三根 STED谱线专为STED设计的多款满足不同应用需求的物镜使用常规荧光染料及荧光蛋白,制样简单、方便τ-STED低光毒性,更适合活细胞超高分辨成像快速扫描头能够更好的保护样品LAS X Navigator能够轻松寻找目标视野 此外,整个STED是搭载在徕卡共聚焦平台上的,因此也拥有共聚焦的所有优点。相信徕卡STED超高分辨显微镜能够更多地贡献超高清图像结果,助力病毒学和生命科学研究发展。 参考文献:【1】Chojnacki J, Staudt T, Glass B, et al. Maturation-dependent HIV-1 surface protein redistribution revealed by fluorescence nanoscopy.[J]. Science, 2012, 338(6106): 524-528.【2】Hanne J, Gottfert F, Schimer J, et al. Stimulated Emission Depletion Nanoscopy Reveals Time-Course of Human Immunodeficiency Virus Proteolytic Maturation[J]. ACS Nano, 2016, 10(9): 8215-8222.【3】Wang IH, Suomalainen M, Andriasyan V, et al. Tracking viral genomes in host cells at single-molecule resolution. Cell Host Microbe. 2013 14(4):468–480. 【4】Li Z, Fang C, Su Y, et al. Visualizing the replicating HSV-1 virus using STED super-resolution microscopy[J]. Virology Journal, 2016, 13(1): 65-65.【5】Mehedi M, Mccarty T, Martin S E, et al. Actin-Related Protein 2 (ARP2) and Virus-Induced Filopodia Facilitate Human Respiratory Syncytial Virus Spread[J]. PLOS Pathogens, 2016, 12(12).
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