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落射荧光显微系统

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落射荧光显微系统相关的资讯

  • 新闻 | AR荧光技术让您实时观察脑血管血流情况 -徕卡显微系统副总裁接受神外前沿专访
    徕卡显微系统副总裁Maxim Mamin于2017年11与17日来华,并于当日接受了“神外前沿”公众号的专访,对徕卡即将在国内上市的MFL800研发初衷与技术问题进行了独家的解读。神外前沿讯,在洛杉矶举行的2017 AANS美国神经外科年会上,徕卡基于手术显微镜的增强现实荧光成像技术AR荧光(MFL800)正式上市,这个血管荧光突破性的新技术,可以将近红外荧光成像与白光图像相结合,让神经外科医生在双目镜筒中实时观察解剖结构及荧光效果,为手术决策提供实时有效的信息。(点击上图播放手术效果视频)据悉,采用AR(增强现实)荧光技术的徕卡MFL800已经通过CFDA认证,将于明年一季度在中国上市。近日,徕卡显微系统副总裁Maxim Mamin先生就AR荧光新技术的研发情况接受了《神外前沿》的访谈。对话内容如下神外前沿:AR荧光(MFL800)研究开发的初衷是什么,能够帮助神外医生解决什么问题?Maxim Mamin:血管荧光造影剂广泛应用于脑血管手术,包括动脉瘤夹闭,脑血管畸形和微血管减压术等手术。在使用过程中就会发现ICG通过红外成像,是肉眼看不到的,只能在显微镜上看到,而且是黑白的,还有很多解剖结构的细节看不清,并且还有一点延时,这对医生来说是比较被动的事情。ICG只能看到荧光显影,周边的组织是无法看清楚的;MFL800也属于ICG技术,但在镜下高清的,可以把细节和血管等都显示出来。有了深度的感觉了,周边的血管可以看得很清楚,可以在这上面做一些操作。神外前沿:AR荧光(MFL800)和以往的显微镜下的荧光有什么不同,比如肿瘤手术使用的5?ALA肿瘤荧光?Maxim Mamin:ICG荧光方式现在主要用于血管病的手术治疗,因为ICG要用注射的方式注射到到血管里,可以通过血液的流动经过全身,然后可以观察到血流的情况。5-ALA是一种荧光显影剂,使用方式是在患者手术前,通过饮用的方式喝下去,不会在血管显现,只会在肿瘤上显现,而且只会在高级别胶质瘤上显现。可以说ICG是血管显影的介质,5ALA是胶质瘤显影的介质。另外,ICG和5ALA在激发后产生的光波的波谱和波长是不一样的,借助于发射波长为400nm蓝光手术显微镜,5-ALA是可以看见的,ICG的波长是780nm-800nm,是红外光,肉眼看不到的。神外前沿:AR荧光(MFL800)在神经外科中更适合血管还是肿瘤的显影?Maxim Mamin:这个新技术主要应用于血管病,包括动脉瘤、血管畸形、MVD(微血管减压)等,当然还可以用在心血管病的搭桥手术,看血管的流畅情况,还有可以用在整形手术中。(图注:Leica M530 OH6手术显微镜与MFL800的结合,有德国科隆医疗中心神经外科的Cleopatra Charalampaki教授提供的手术照片)神外前沿:这个技术如果应用于脑血管外科,是否会扩大适应症范围,相对于介入技术的不断发展?Maxim Mamin:这是个很好的问题,现在确实有趋势看到很多医生开始采用介入技术,MFL800肯定能帮助神经外科医生看得更清楚,以治疗更复杂的脑血管病。MFL800是基于(增强现实技术的)GLOW平台,现在开发的是用于脑血管病的技术,将来还可以开发应用于肿瘤的技术。这个平台的硬件包括摄像头等设备,另外还有相关软件,以实现定量化、多波长的荧光成像技术,最终就像地图一样,能够显示出比如血流的强度、随时间变化的情况等,因而能够区分动脉和静脉,带来更多的信息。我们采用的是开放性的设计平台,将来有了新技术都可以将其升级到手术显微镜上。新的技术把不可见的光通过数据化显示出来,最重要的一点是MFL800是一个实时的技术,术者可以在目镜下实时观察到手术中的情况,没有延时。神外前沿:MFL800预计在中国何时上市?Maxim Mamin:我们产品的正式上市是在10月份刚刚结束的AANS美国神经外科年会上,正式的装机在11月份,12月份还会在欧洲和美国有新的装机。在中国我们已经通过了CFDA的认证,应该在明年一季度上市。神外前沿:目前内镜技术在神经外科应用越来越多,显微镜如何面对内镜的竞争?Maxim Mamin:显微镜和神经内镜是互补的技术,手术显微镜最明显的优势就是术中可以有很好的深度感受,可以很直观的看到并操作,相对来说也容易操作。另外,显微镜现在可以搭载各种荧光成像技术,但目前的神经内镜还没有。再有,神经内镜很难判断方向,并且并非所有手术器械都适用于脑室镜,比如双极电凝。神经内镜可能更适合于不能直视的一些病变,比如在角落或者被重要器官遮挡的。目前最新的技术可以把神经内镜的成像集成到显微镜上,也就是可以在目镜下直接显示。受访者简介Maxim Mamin, Vice President Medical Division (Surgical Microscopes Imaging) at Leica Microsystems (Danaher company), Leica Microsystems, UCLA Anderson School of Management.International Executive with 15+ years of leadership experience in Siemens Healthcare across various functions (Marketing, Product Development, Sales, Regional Business Development, Country Operations), across diverse products portfolio (Imaging and Lab Diagnostics), and cultures (Russia, Germany, Singapore, Korea, Malaysia).来源:神外前沿关于徕卡显微系统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。
  • 适用于单细胞内单分子动态观测的层状光超高分辨率扫描荧光显微系统的研究
    成果名称适用于单细胞内单分子动态观测的层状光超高分辨率扫描荧光显微系统的研究单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介:超分辨技术是利用随机光学重构等方法,突破光学衍射极限的一种新型显微技术,它使得我们有机会在单分子水平上观察亚细胞结构。但是传统意义的超分辨技术是基于全内反射照明的,这就使得我们可观测的样品厚度远小于细胞厚度,从而无法对细胞深处,如细胞核内的分子进行实时观测。层状光扫描技术是利用高斯光束的性质,通过光线的单方向汇聚产生亚微米级的层状光,从而可以对组织样品进行3D扫描。层状光荧光扫描显微系统有着成像速度快,光致漂白与光毒性效应小等优势,非常适合于组织及真核细胞的观测,但它的分辨率会受到衍射极限的限制。生命科学学院孙育杰课题组将这两种技术进行了优势互补,发展了新型集成芯片技术,研发出了一种适用于单细胞内单分子动态观测的新型显微系统。在基金的资助下,通过相关设备的购置和材料的加工,有力地推动了项目组相关工作的开展,其主要工作包括:(1)层状光-荧光扫描系统的实现;(2)适用于单细胞层状光成像的新型细胞芯片技术的研究;(3)单分子超高分辨率荧光技术的实现;(4)超高分辨率一层状光荧光扫描复合光路的实现。通过以上工作的开展,单分子超高分辨率荧光显微系统的样机搭建已经完成,顺利通过了第四期项目的验收。这项工作获得了国家自然科学基金委重大项目的后续支持,项目名称为&ldquo 细胞中活性分子实时动态变化与相互作用的荧光探针研究&rdquo 。应用前景:该研究成果在细胞生物学,特别是干细胞定向分化、胚胎早期发育、胞内运输等生物过程的研究领域中有着重要的应用前景。
  • 深圳先进院等研发出新型无标记血管成像双光子显微系统
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员郑炜团队、北京大学教授施可彬团队合作,研制出首台短波长(520纳米)激发的双光子显微系统。该系统可用于毛细血管的高分辨率、无标记、无创活体成像,相关成果论文In vivo label-free two-photon excitation autofluorescence microscopy of microvasculature using a 520 nm femtosecond fiber laser发表在Optics Letters上。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "对微血管网络在其自然环境中进行形态评估,为理解感染、高血压、糖尿病、缺血、癌症等各种疾病的发生和发展提供了独特视角。目前,无需标记物的高分辨率三维成像技术的缺乏,限制了对微血管的体内研究。以往采用蓝宝石激光器(波长范围:700-1000纳米)作为光源的普通双光子显微系统给血管成像时,由于血管自身几乎不发荧光,需要提前在血管中注射荧光染料。近年来,科研人员发现红细胞在可见光飞秒激光激发下可发出微弱的自发荧光信号。但以往研究只能依赖蓝宝石激光器和光参量振荡及放大技术或光子晶体光纤(PCF)产生超连续谱这两种方法来获得可见光波段(400-700纳米)的飞秒光。这些方法存在激光器体积大,价格昂贵,结构复杂,易受环境影响等问题。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该研究借助施可彬团队自行研制的520纳米高功率飞秒光纤激光器,采用短波长激发和荧光寿命成像相结合的技术,实现了毛细血管的无标记、活体、高分辨成像。整个双光子显微系统横向分辨率达到260纳米,纵向分辨率为1.3微米,在体成像深度可达200微米。该设备的研发将为后续血管相关的疾病机理研究与治疗策略探索提供重要工具。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "该研究得到国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目支持。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-45-10-2704" target="_self"span style="color: rgb(0, 176, 240) "strongspan style="text-indent: 2em "论文链接 /span/strong/span/a/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="text-indent: 2em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/aa10e0df-e883-46ef-ad83-b8c46ccd44d1.jpg" title="1.PNG" alt="1.PNG"//span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="text-indent: 2em "(a)血红细胞和(b)毛细血管的无标记、高分辨成像结果/span/strong/p
  • 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)。
  • 卡尔蔡司发布激光层照显微系统
    卡尔蔡司激光层照显微系统(Lightsheet Z.1)  ——低光毒性的大型生物活体样本的三维荧光成像  2012年10月15日  德国,耶拿 / 美国,新奥尔良  在路易斯安那州新奥尔良的神经科学年度会议上,卡尔蔡司的显微镜事业部提出了一项新的显微技术,即激光层照显微镜(Lightsheet Z.1)。这给生物学家带来了在活体生物动态成像研究上的新方法。  生命观察  生物学家可以使用新的显微系统观察整个生物体在几天甚至更长时间内的发育。极低的光毒性和整合的培养系统可以在不损伤样本的情况下观察细胞群的分化。在大型生物活体上,特别是像果蝇或斑马鱼胚胎,相比已有的荧光显微镜观察方式来说,激光层照显微镜(Lightsheet Z.1)可以提供更多的信息。“样本越大,你可以从激光层照显微镜上获到越多的信息。” 德国Max Planck研究所的分子生物学和遗传学博士 Pavel Tomancak说。同时,激光层照显微镜(Lightsheet Z.1)也可被用于海洋,细胞生物学和植物生理学。  Multiview带来的新视觉  激光层照显微镜(Lightsheet Z.1)的光照光束(层照光束)只会照亮样本很薄的一层,因而起到保护样本其他部分的作用。并且它的成像光束与光照层成90度角。 因此,激光层照显微镜(Lightsheet Z.1) 能在最小的照明强度下获得最好的图像质量,尤其适合于活体样本的长期试验。Multiview成像从不同的观察角度获得数据,再通过数学运算进行三维重建和时间序列视频录制。  Lightsheet Z.1的激光层照系统使用了可实现柱面透镜光学与激光扫描相结合的新型光学概念。用户能从复杂的实验样本上得到均匀的光学切片信息。  蔡司激光层照显微镜产品经理Olaf Sslchow博士说:“我相信这种照明方法将会为三维荧光照明带来革命性的改变。”  更多产品信息,请访问www.zeiss.com/lightsheet
  • 新活体光片:徕卡显微系统通过整合Viventis显微技术,为其产品组合增加了前沿光片解决方案
    Viventis光片解决方案助力详尽的体成像, 探索生命的全貌 2024年5月7日,德国韦茨拉尔——作为显微镜和科学仪器领域以及高级成像解决方案领域的领先厂商之一,徕卡显微系统公司已将Viventis显微技术的光片技术纳入其先进研究显微镜系列。光片显微镜技术使研究人员能够精确研究复杂生物系统的发展和动态,直至单个细胞水平。作为一种尤为温和的成像技术,光片显微镜提供了对自然过程随时间演变的无偏见观察,这可能在多个科学领域带来突破,深化对生物学、健康和疾病的理解。全新的Viventis LS2 Live光片荧光显微镜以其独特方式进行多视角和多位置光片成像,全方位展示生命。其时空分辨率和图像质量,即使是对大型光散射样本,也能够扩展研究人员的科学认识和分析。徕卡显微系统公司现已对Viventis LS2 Live显微镜接受咨询,并将为所有Viventis显微技术产品提供全球支持与服务。 “在徕卡显微系统公司,我们生命科学领域的重点是为研究人员提供推动未来突破所需的环境,”徕卡显微系统公司总裁安妮特林克博士说。“随着Viventis显微技术加入我们的强大产品组合,我们将赋能全球研究社区,从类器官和其他大型样本等三维模型中提取这一环境。实际上,随时间推移,类器官中整个样本体积的温和可视化带来了前所未有的细节,正在转变深入功能研究并推动科学理解的边界。” “徕卡显微系统公司是我们确保全球研究社区获得创新光片解决方案的理想伙伴,”Viventis显微技术的联合创始人、现为徕卡显微系统生命科学业务部副总裁詹姆斯奥布莱恩团队之一的Petr Strnad补充道。“作为徕卡团队的一员,我们将继续支持研究人员开启科学发现新突破的旅程。” Viventis显微技术自2016年起,与位于瑞士巴塞尔的弗里德里希米舍尔研究所的Prisca Liberali实验室合作,开始开发光片显微镜。自那以后,该公司已为欧洲顶尖研究机构提供显微镜。 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)。
  • 省时省力!微塑料全自动快速分析,非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统再度升级!
    随着大量塑料的使用和随意处置,微塑料几乎污染了整个地球,科学家也愈发关注对微塑料的研究。环境中微塑料的尺寸往往小于5μm,传统红外因受限于微米级别空间分辨率,以及不同尺寸颗粒变化的实际红外吸收峰相较于理想吸收峰散射严重等问题,很难对样品进行有效的定性和定量分析。美国PSC公司推出的非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统-mIRage,得益于其500 nm空间分辨率、不因颗粒尺寸变化而发生散射且无需接触测量等优势,有效解决了绝大多数环境微塑料样品光谱显微测试的问题。其显著的技术优势为:✔ 亚微米红外空间分辨率,比传统的FTIR/QCL红外显微提高~20倍;✔ 有效排除小尺寸样品散射伪影,极大提高样品测试范围,获得高质量红外拉曼分析图谱;✔ 非接触式,反射(远场)模式测量,对样品无污染,没有任何常见光谱失真。可快速匹配光谱商用数据库,获得样品种类结果;✔ 可升级亚微米同步红外+拉曼同步联用系统,在相同时间、条件、位置下获得相同空间分辨率的红外和拉曼光谱。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRage近日,PSC公司将mIRage系统全新升级,即将发布FeaturefindIR功能。FeaturefindIR创新性的实现了微塑料和其他颗粒快速、自动化的光谱测量和化学鉴定,显著提高了实验效率,并为应用中大量样品的测量提供了基础,包括但不限于微塑料,缺陷污染和细胞分析,以及许多其他样品类型。mIRage升级系列将原有优势进一步拓宽:☛ 测试从亚微米到毫米范围内微塑料样品;☛ 红外拉曼同步,测量大量的微塑料和颗粒;☛ 测试系统自动搜索和检测粒子;☛ 自动测量和定位化学ID。升级功能新品发布会为使研究者更好的了解这一升级功能,美国PSC公司将举办升级功能新品发布会,发布会将由产品管理和营销总监Mustafa Kansiz博士主持介绍。此次发布会将主要介绍“FeaturefindIR”软件自动化工具如何在mIRage上对更具有生物学意义的微塑料颗粒(从小于500 nm到大尺寸(mm))进行自动化、快速和准确的分析,规避传统FTIR/QCL和拉曼显微系统所见的明显缺陷,从而有效完成微塑料样品测试。同时,Mustafa Kansiz博士也将实时演示亚微米mIRage的featurefindIR功能,无论颗粒形状和大小如何,都将得到一致、无伪影的图谱,并使用交叉偏振可见光增强颗粒检测。敬请期待mIRage系统featurefindIR的详情发布!FeaturefindIR优势解析:【高效粒子数据收集】微塑料、颗粒和有机污染物有时很难在大量的一般污染物中发现。为了获得最大的灵活性,featurefindIR可以使用图像输入,以实现更准确和敏感的检测和定位。【自动测量和识别】一旦确定了颗粒的位置和大小,mIRage系统就会自动移动到所需测量位置,并执行快速、自动化的红外光谱测量。测量完成后,粒子信息汇总表将列出获得关键光谱的每个粒子的位置和特定尺寸。此表可以转移到featurefindIR μChemical ID报告中,也可以导出为CSV文件。【FeaturefindIR μChemical ID报告】FeaturefindIR μChemical ID报告将自动分析PTIR Studio文件中用户选择的所有光谱,并将它们与集成数据库中的参考光谱集相关联。对每个测量的频谱报告命中质量指数(HQI),如果HQI高于用户设置的阈值,还会报告最佳匹配化学ID。在测量光谱和参考光谱之间显示覆盖层,颜色编码可用于评估光谱数量的视觉支持,特定塑料类型被分配特定颜色作为视觉辅助。此外,可以通过选择每个结果来进行定量检查,以显示与OPTIR参考匹配接近的详细光谱叠加。FeaturefindIR为研究人员提供了一种快速测量大量相关微塑料的自动化方案。不但提供了维度方面的信息,同时可以通过专用的μChemical ID数据库确定它们的化学ID。所有数据都可以通过CSV导出,以便根据需要进行进一步分析。FeaturefindIR通过提供识别微塑料类型的不同方法(如单波长成像和荧光图像)来提高测量效率,提供了从亚微米到毫米大小的微塑料研究完整解决方案。
  • 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
  • 安东帕发布荧光显微-流变学同步测量系统
    安东帕公司已向市场推出的光学显微流变系统,已得到广大客户的认可和应用,标准的光学显微流变系统使用普通白光作为光源,并可选配偏振光功能。而最新推出的荧光显微-流变学同步测量系统,利用荧光染料在样品内部不同相之间的选择性分布,并且受到激发后可发出荧光的特点,为普通光学显微系统无法观测样品的研究,提供了一条途径,比如不透明样品、界面边界不清晰样品、高浓度样品等。可以测量样品在静止或剪切状态下的结构。如下图: 可以根据样品特点选择合适的荧光指示剂,根据指示剂的激发波长和发射波长选择合适的滤色片。 值得骄傲的是,安东帕将荧光显微和原先的光学显微系统整合在一起,共用光学平台、只需增加荧光附件和光源,使光学显微系统的用户可以花很小的代价、很方便的升级到荧光显微平台。 可应用行业或领域:聚合物溶液乳液食品化妆品生物材料粒子示踪
  • 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)。
  • ​关注"生育力保护",Nexcope显微系统能在辅助生殖中做什么?
    7月9号,湖北省性学会生育力保护专委会成立大会暨生育力保护新进展学术研讨会在武汉举行。1 研讨会现场根据《中国卫生健康统计年鉴》的调查结果和北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据显示,我国不孕率从1997年的3.5%提高至2020年的17.6%。即平均每6到7对夫妻中就有一对遭遇生育困境,且呈年轻化的趋势。“生育力保护”已成为相关领域专家研究的热点问题。研讨会后,人类精液分析标准化和质量控制高级培训班开幕,进行了为期一天的实操培训。本次培训实操使用的显微镜为Nexcope NE900 和NE620正置生物显微镜。在辅助生殖(ART)领域,它们通常用于精子观察,通过相差观察来计数,同时检验精子形态、存活率、活动力和浓度。 学员使用Nexcope显微镜进行实操在辅助生殖研究多个环节,Nexcope显微镜均可作为得力科研工具:正置生物显微镜--------------------精子观察、精液分析Nexcope 正置生物显微系统具有高亮度LED,能清楚地观察精子的流动性,此外由于LED光源产生的热量较低,对样品的损害会减少;25mm 大视场目镜,观察内容更全面、观察速度更快;微分干涉模块和相衬物镜可实现更精确的精子计数和更清晰的形态观察;可倾角观察头和低手位可调节手柄有助于确保舒适的显微镜操作。 Nexcope NE900 生物显微镜体视显微镜--------------------卵母细胞及胚胎观察Nexcope 体视显微镜用于卵母细胞清洁、卵母细胞冷冻和解冻期间的观察、受精检查、胚胎等级确认。Nexcope体视显微镜使您能快速切换所有观察区域,从0.75X放大倍率切换到13.5X放大倍率,变焦倍率比达到 1:18, 既可以在低放大倍率下进行高质量的整体观察,又可以快速放大以进行微米级的细节观察。在实际工作过程中,需要相当长的时间来查找和判断卵母细胞和胚胎成熟度。为减轻用户疲劳,Nexcope体视显微镜系列提供可倾角三目观察头,能够实现瞳距、视度调节,眼基线高度可提升 47mm,让您在最自然、最舒适的姿势下进行工作。此外,底座内置 OIC 照明装置,可滑动侧边操作杆将下照明改为斜射照明,增强了无色、透明样品表面的对比度,可以快速检查卵母细胞和胚胎的状况。 Nexcope NSZ818 体视显微镜倒置生物显微镜------------------------- 卵胞浆内单精子注射(ICSI)Nexcope 倒置生物显微镜可搭载体外显微注射系统,在卵母细胞中进行卵胞浆内单精子注射(ICSI)。首先使用Nexcope 倒置生物显微系统观察卵母细胞的纺锤体以确认是否成熟,同时有助于确保其处于正确的位置,避免注射过程中的损伤。通过Nexcope倒置生物显微镜可以通过微分干涉对比度(DIC)、相称进行一系列观察,您能清晰地观察主轴的外观。此外,浮雕3D反差观察塑料/玻璃培养皿中的三维卵母细胞,使您能检查卵母细胞透明带的状况,由此显著提高受精率。在ICSI期间,需要使用多种观察方法和镜头放大倍率,使显微镜操作更加复杂,并增加了用户的压力和疲劳水平。Nexcope 倒置生物显微镜能记忆使用每个物镜时的照明亮度,当不同物镜相互转换时,自动对光强进行调节,减少视觉疲劳,提高工作效率。 Nexcope NIB900 倒置显微镜搭载体外显微注射系统关注“生育力保护”,Nexcope显微系统在重要环节助力辅助生殖研究,使您的操作更舒适,观察更精准,成功率更高。了解更多相关产品,请关注我们:
  • 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。
  • 国内首套真空太赫兹波段近场光学显微系统在电子科技大学太赫兹中心成功安装
    太赫兹有着光明的应用前景,还是一片未开垦的处女地。电子科技大学太赫兹中心自成立以来,为太赫兹科学研究搭建了更高的合作发展平台,也标志着我国以“国际前沿、”为目标的太赫兹科学研究迈入了崭新阶段。2018年6月,应电子科技大学太赫兹中心对真空环境下进行太赫兹近场光学研究的需求,QD中国工程师配合德国neaspec公司立即展开积响应并为客户量身定制了套真空太赫兹波段近场光学显微系统(HV-THz-neaSNOM),并已成功安装。 图1:电子科技大学太赫兹中心安装调试现场 图2:真空太赫兹波段近场光学显微系统(HV-THz-neaSNOM) 电子科技大学太赫兹中心原有一套大气环境太赫兹波段近场光学显微系统(THz-neaSNOM),空间分辨率~50nm、宽太赫兹时域近场响应波段0.5-2.2THz。由于更进一步的科研需要,客户需在更加严格的真空条件下进行太赫兹实验。为了满足客户的实验需求,德国neaspec公司在原有大气环境THz-neaSNOM的基础上,结合新的低温散射式近场光学显微镜(Cryo-neaSNOM)技术,设计了新的真空腔体系统,改进了原子力显微镜布局,并重新设计了光路,终成功研发出了套真空太赫兹波段近场光学显微系统(HV-THz-neaSNOM)。该套系统成功地继承了德国neaspec公司THz-neaSNOM的设计优势,采用保护的双光路设计,完全可以实现真空环境下太赫兹波段应用的样品测量。HV-THz-neaSNOM在实现30nm高空间分辨率的同时,由于采用0.1-3THz波段的时域太赫兹光源(THZ-TDS),也可以实现近场太赫兹成像和图谱的同时测量。这大地满足真空环境中太赫兹近场光学研究的需求,可以减少大气中水对太赫兹波段的吸收影响,能更好地保持样品的洁净,为用户进一步集成真空设备提供了基础。 图3:系统理论培训 图4:现场实时操作培训 太赫兹波有强的穿透性,对不透明物体能完成透视成像,用来做半导体材料、生物样品等的检测是其应用趋势之一。该套真空太赫兹波段近场光学显微系统(HV-THz-neaSNOM)的集成,将在生物应用、半导体元器件和相变材料载流子等研究及领域都有着广阔的应用前景,有望为广大太赫兹科研工作者提供更多实际研究工作中的便利和支持。
  • 明美倒置荧光显微镜助力南方科技大学药物研发
    微球(microspheres)是指药物分散或被吸附在高分子聚合物基质中而形成的微小球状实体,由于微球制剂具有长效缓释或靶向作用,可以大大提升患者用药的方便性、依从性,在临床上已突显优势,近年来已成为药物研发的热点。近日,南方科技大学电子工程系针对药物研发需求对制备微球进行观察,找到我司销售工程师购置了倒置荧光显微镜MF52搭配科研级显微镜相机MSX2进行制备微球材料荧光观察,荧光下观察很清晰,成像质量得到高度认可。倒置荧光显微镜MF52是由LED落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。多应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。
  • 375万!厦门大学生命科学学院激光片层扫描显微系统采购项目
    项目编号:XDZB2022-A-012项目名称:厦门大学生命科学学院激光片层扫描显微系统预算金额:375.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):375.0000000 万元(人民币)采购需求:激光片层扫描显微系统,1套,具体配置与技术参数要求详见招标文件合同履行期限:6个月本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 干货|​近红外二区荧光宽场显微活体成像技术和应用
    大家好,今天给大家分享一篇近红外二区荧光宽场显微活体成像技术和应用的文章,本文的通讯作者是浙江大学的钱骏教授。传统的荧光成像技术是基于可见光波段(400~760 nm)和近红外一区波段(760~900 nm)实现的,但是由于受生物组织散射和自发荧光的影响,这些波段的光对厚样本、活体样本成像时,成像深度和空间分辨率受到了很大的影响。而近红外二区波段(1000~1700 nm, NIR-II)的光受生物组织散射和自发荧光的影响大大降低,因而用这个波段的光成像时,成像的深度和信噪比都显著提高。近年来,NIR-II荧光宽场显微术在高时间分辨率、高空间分辨率、高信背比和大深度组织穿透方面获得突破性发展,这些得益于荧光探针和成像仪器设备的开发和改进。作者在本文中通过介绍NIR-II荧光宽场显微活体成像的机制特点、演进历史、系统进展以及在不同生物模型上的最新应用,展现其临床试验的巨大潜力,使NIR-II荧光宽场显微成像术在基础研究和临床应用上得到更进一步的普及。1、NIR-II荧光活体生物成像近年来,研究者们展开了一系列的NIR-II荧光成像研究,实现了对活体生物样本的深层和功能性成像,尤其伴随着探测器性能的提升和荧光新探针的开发,NIR-II的活体荧光成像迅速成为热点。尽管NIR-II荧光成像应用日趋广泛,但其成像窗口的定义却并不统一。长期以来,NIR-II在学术界被定义为1000~1700 nm。然而,工业领域认可的典型短波红外波段为900~1700nm。浙江大学钱骏教授团队模拟了NIR区域(至2340 nm)中的光子传播,确认了活体成像中适度利用水对散射光子的吸收能提高信背比,并将NIR-II窗口扩展为900~1 880 nm,定义了2080~2340 nm为近红外三区。其中,1400~1500 nm和1700~1880nm分别被定义为NIR-IIx和NIR-IIc区域。图1:定义并扩展NIR-II窗口为900-1880nm2、NIR-II荧光宽场显微成像系统活体成像研究中,NIR-II的宏观成像不仅可以实现主动脉和微小血管循环检测,也可以实现各类器官的成像,如心、肝、脾、肺、肾、肝、肠、胆道等。但是,组织的微结构观察和检测需要更大倍率的成像系统,以提高生物组织的空间分辨率和对比度,实现生物微结构的清晰成像。钱骏教授团队与宁波舜宇仪器(SOPTOP)公司合作,开发出新型NIR-II荧光正置显微成像系统,将短波红外探测器与传统的荧光显微成像系统结合,可实现宽场激发、面阵探测,具备成像深度大、时间分辨高、空间分辨好、操作简便等优势,可实现深层组织的高倍探测,已满足商用要求。此系统先后被相关科研院所购置,已在宫颈癌靶向化疗、小鼠脑血管研究等领域得到应用和报导。图2:舜宇仪器 NIR II-MS 近红外二区活体显微影像系统3、NIR-II荧光宽场显微成像的应用基于NIR-II荧光成像的大深度、高分辨率等优势,诸多生物医学应用得以开发。其中,活体大深度显微成像不仅能够对脉管系统、组织器官清晰破译,而且能够获取生物体内生命活动细微过程的动态信息,具有对生理和行为动态观察的巨大潜力。NIR-II荧光宽场显微系统提供高时间分辨率和高空间分辨率,可实现脑血管实时解析成像,以及血流速度和心跳周期的测量。作者团队针对血流测速开展工作,静脉注射IR820(0.5 mg/mL, 200 μL)后,使用NIR-II荧光宽场显微系统监测小鼠脑血管结构和实时血液流动,实时获取150 μm深度处的毛细血管血流速度为725 μm/s。同时,研究人员使用NIR-II荧光宽场显微系统记录开颅小鼠头骨下方0 ~800 μm深度下脑血管图像,并在800 μm的深度下区分出直径仅6.1 μm(半高全宽)的毛细血管。图3:小鼠活体脑血管成像血管造影方法可提供血管状态的有用信息,用于监测疾病过程。NIR-II荧光宽场显微成像技术能以高时空分辨率实现深层组织血管可视化。作者及唐本忠院士课题组开发了一种近红外聚集诱导发射(Aggregation-Induced Emission ,AIE)纳米颗粒,借助NIR-II荧光宽场显微成像系统,对小鼠大脑中的光致血栓形成缺血(Photo-Thrombotic Ischemia, PTI)和血脑屏障(Blood–Brain Barrier,BBB)损伤过程实现了精确监测。图4:NIR-II荧光宽场显微成像系统用于血流动力学研究和小鼠脑血栓性缺血的实时跟踪肿瘤和炎症性病变的检测和诊断仍是临床的巨大挑战,而NIR-II荧光宽场显微系统亦可用于肿瘤的精准检测。唐本忠院士、钱骏教授等将AIE纳米颗粒TQ-BPN注射进入具有旧肿瘤(4周)和新肿瘤(2周)的小鼠体内,使用NIR-II荧光宽场显微系统来识别不同生长阶段的肿瘤。NIR-II荧光宽场显微系统凭借穿透深度大和成像实时的优点,能够清晰地原位显示肿瘤部位的EPR效应,这将有利于早期肿瘤检测和转移研究。图5:使用NIR-II荧光成像在肿瘤部位原位显示高渗透长滞留(EPR)效应除普通小鼠、大鼠外,大型灵长类动物(如狨猴)的NIR-II荧光成像技术的探索更有利于临床转化,对于这些动物神经活动和脑血流调节的研究,有利于揭开人类大脑疾病的神秘面纱。钱骏教授、高利霞教授及唐本忠院士等首次在非人类灵长类动物中进行了穿薄颅骨大深度脑血管显微成像。图6:高空间分辨率的狨猴穿颅脑血管显微系统NIR-II荧光宽场显微系统拥有高时间分辨率以监测动态生物过程,提供高空间分辨率以观察微小生物结构、精准定位药物分布,还具备大成像深度。同时,该系统对比其他显微成像系统(如共聚焦显微术、光片显微术)易于上手使用并且成本适中,便于在活体研究和临床实践中推广。通过相关研究团队的努力,实现了从小鼠、大鼠、狨猴到猕猴,从脑血管、肿瘤血管到炎症组织及离体细胞、组织切片等的NIR-II荧光宽场显微成像,证明了NIR-II荧光宽场显微成像技术的巨大潜力。综上所述,NIR-II荧光宽场显微成像技术不断在更大的成像深度、更优的信背比、更高的空间分辨率、更快的成像速度上得到创新、改进和突破。NIR-II荧光宽场显微成像系统有望在各种生物和材料研究实验室推广,甚至在医学机构和医院临床获得普及和应用。以上便是今天为大家分享的近红外二区荧光宽场显微活体成像技术与应用,其中所采用的实验设备均为宁波舜宇仪器的NIR II-MS活体显微影像系统。作为全球首款近红外二区活体正置显微成像系统,可以实现对近红外二区荧光探针的光学表征以及活体生物样品、厚生物组织等的大深度、高时空分辨成像,选择25X红外水镜时,活体成像深度≥1.4mm,空间分辨率≤2μm。其操作简便的系统,具备在医学研究、临床诊断和手术治疗领域作为活体成像的基础工具的潜力。本文为SOPTOP舜宇显微系统供稿。如有技术干货、科研成果、仪器使用心得、生命科学领域热点事件观点,欢迎广大相关行业朋友投稿。投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn
  • 北京科委:高时空分辨电子显微系统关键技术研发可获千万级国家自然基金支持
    北京科委发布《关于开展2021年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目组织申报工作的通知》,围绕人工智能、生物医药、新材料与先进制造等相关领域开展基础研究和应用基础研究,充分发挥国家自然科学基金在北京国际科技创新中心建设中的作用。新材料与先进制造中,高时空分辨电子显微系统关键技术及功能体系动力学集成项目直接费用平均资助强度约为1000万元。研究要求围绕新型量子体系和低维纳米材料系统的研究需求,研究高时空分辨电子显微镜的关键核心技术和功能体系动力学过程,解决脉冲电子束产生、脉宽压缩、显微成像等关键科学技术问题,发展多时域、多维度的飞秒-亚纳米电子显微成像方法和解析理论。研究内容包括研制适合超快电镜的高性能电子源,提高脉冲电子束发射性能,发展具备超快时间分辨及高空间分辨的电子显微学表征新方法。重点支持项目还包括了车用燃料电池催化剂的原子尺度准原位表征和机理研究,研究要求针对车用燃料电池催化剂对高活性和高耐久性的技术要求,研究和开发新型低维高质量活性和高低电压稳定性的贵金属氧还原催化剂,在原子尺度下用准原位方法表征催化剂表面结构和原子迁移过程,阐明催化剂表面原子结构与催化活性的构效关系、催化剂稳定性机制,制备满足高活性和长循环需求的燃料电池氧还原催化剂。通知全文如下:关于开展2021年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目组织申报工作的通知各依托单位:北京市2020年起加入国家自然科学基金区域创新发展联合基金(以下简称区域联合基金),旨在吸引和聚集全国优秀科研人员,围绕人工智能、生物医药、新材料与先进制造等相关领域开展基础研究和应用基础研究,充分发挥国家自然科学基金在北京国际科技创新中心建设中的作用。近日,国家自然科学基金委员会正式发布《2021年度国家自然科学基金项目指南》,启动区域联合基金申报工作(申请通知详见国家自然科学基金委员会网站www.nsfc.gov.cn),集中接收截止时间为2021年3月20日16时。为做好2021年度区域联合基金项目的组织申报工作,现将有关事项通知如下:一、深入开展项目组织动员各依托单位要深入分析优势研究团队情况,充分整合资源,调动科研人员申报积极性。做好交叉方向项目组织工作,促进优秀团队强强联合。认真研读申报通知和项目指南,做好申报政策宣讲和解读。二、积极联合企业等应用方共同申报2021年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(北京节选,见附件)明确提出“鼓励申请人与北京地区具有较好研究实力和研究条件的企业开展合作研究”。各依托单位要加强宣传,广泛动员科研人员与企业、创新中心等应用方联合申报区域联合基金项目。三、加强辅导提高申报质量各依托单位应积极组织领域专家对项目申报进行培训和指导,交流项目申报的经验和做法,提高申请书撰写水平;组织专家听取项目汇报、开展项目预审、提出修改意见,提升项目申报质量。各依托单位要充分发挥主体责任,加强项目组织与协作,加强与市基金的沟通和联系,共同为科研人员做好服务。在项目组织申报过程中遇到问题,请及时与北京市自然科学基金委员会办公室联系。联系人:郭凤桐;电话:010-66154813。北京市自然科学基金委员会办公室2021年1月26日
  • 祝贺2017 MicroTime 200时间分辨共聚焦显微系统研讨会完美闭幕
    由东隆科技有限公司发起并与德国picoquant公司一起主办,天津理工大学材料科学与工程学院新能源材料与低碳技术研究院承办的2017 microtime 200时间分辨共聚焦显微系统研讨会,于2017年8月11日在天津理工大学成功召开。多所著名高校及科研院所的专家学者出席了研讨会。现场出席的有北京大学、华南理工大学、吉林师范大学、江南大学、清华大学、厦门大学、天津理工大学、长春光机所、中国工程物理研究院的专家和老师。(以上排名按首字母排列)会上来自德国picoquant公司的dr. steffen rüttinger现场对micotime 200 时间分辨共聚焦显微系统的原理及应用做了详细介绍,本次会议围绕该系统在时间分辨方面进行展开。内容涵盖时间相关单光子计数原理介绍,flim,fcs以及fret等功能的介绍,及其在生物、化学、材料领域的应用。 本次会议分为两个部分:研讨与实验,既将理论化部分层层剥解,又通过实验测试样品得到有效数据,到场嘉宾无不收获丰厚。 再次感谢不远千里到场的专家和老师,愿此次的分享能促进我们更好更快的成长,举办下一届会议时,我们将越来越好!东隆科技一直致力于不断引入先进技术,为广大客户提供专业的产品和优质的服务,愿我们的不懈努力能为您带来更多更好的服务!
  • KOSTER全新设计的生物正置荧光显微镜UMC 800TFL
    全新设计的生物正置荧光显微镜KOSTER UMC 800TFLKOSTER UMC 800TFL正置荧光显微镜专门设计用于科研领域荧光显微成像和透射明视场观察的显微系统.此系统采用无限远光路设计,高效荧光激发光路,大数值孔径平场消色差荧光物镜和大视野目镜,确保光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、病理学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器,适合科研、高校、医疗和防疫等部门使用。 产品特点:全新设计的荧光装置, 独家长寿命金属氯化物高效荧光光源,直接连接,无需校准,荧光灯泡寿命1500小时以上,使用寿命是传统高压汞灯荧光光源的7倍以上,使用更方便;宽光谱输出范围达到300nm-800nm,更加适合各种常规荧光染料激发。2. 六位物镜转盘,五位荧光滤片转盘设计,扩展功能强大;各种荧光滤色镜波长范围可选,完美匹配荧光染料DAPI,BFP,eGFP,CY3,TexasRed,FITC等,获得最佳荧光效果。3. 全套高性能荧光物镜荧光物镜采用低短波吸收率光学材料的特殊设计,大大提高了各种激发光(包括UV)的透过率,结合全新的荧光装置,提供了高亮度、高清晰度及高对比度的荧光显微图像。放大倍数数值孔径工作距离焦距分辨率焦深物方视场像方视场4X0.1317.15452.5843.746.252510X0.307.68181.127.822.52520X0.501.9690.672.531.252540X0.850.424.50.450.970.62525100X1.300.151.80.260.270.2522.54. 科研级荧光检测数码摄像头KMC140FL & KMC500FL 通过140万像素的CCD、2/3英寸大面积、24位彩色数码性能的KMC140FL数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC140FL(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC140FL数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。 通过500万像素的CCD、2/3英寸大面积、24位彩色数码性能的KMC500FL数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC500FL(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC500FL(科研级)数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。KOSTER Image Suite 1.0应用软件是匹配KOSTER系列显微镜及摄像头的显微图像软件,采用模块化设计,包括图像预览、采集、分析、处理、共享,多重图像叠加等功能,带给用户最新的图像处理体验。图像软件功能包括:图像采集、图像处理、定时拍摄、形态学参数测量、数据导出等,同时支持TIFF,JPG,BMP等多种图像输出格式,兼容Image J, FIJI等第三方图像处理软件,方便图像数据编辑整理。系统配置表 技术规格目镜大视野 WF10X(视场数Φ22mm) 无限远平场半复消色差荧光物镜 PL FL4X/0.13 工作距离:17.15 mmPL FL10X/0.3 工作距离:7.68 mmPL FL20X/0.5 工作距离:1.96 mmPL FL40X/0.85(弹簧)工作距离:0.42 mm PL 100X/1.3(弹簧,油)工作距离:0.15mm目镜筒三目镜, 30?倾斜,100%/0;0/100%两档分光模式落射荧光照明系统 电源箱 110V/230V可选择长寿命金属氯化物灯75W/DC (1500小时)转盘式荧光落射照明器(包括紫外、紫、蓝、绿光激发滤色片组)紫外(UV)激发波长:320-380nm,发射波长:435nm紫(V)激发波长:380-415nm,发射波长:475nm蓝(B)激发波长:450-490,发射波长:515nm绿(G)激发波长:495-555,发射波长:595nm调焦机构粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置转换器六孔(内向式滚珠内定位)载物台双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)透射照明系统 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降蓝滤色片和磨砂玻璃 集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏)6V 30W 卤素灯,亮度可调;LED光源可选选配件 目镜分划目镜10X(Φ22mm),WF15X(视场数Φ17mm),WF20X(视场数Φ13mm)高分辨率荧光物镜PLAN FLUOR 10X/0.42 (弹簧)工作距离:2.1 mmPLAN FLUOR 20X/0.75 (弹簧)工作距离:1.8 mmPLAN FLUOR 40X/0.95 (弹簧)工作距离:0.31 mmPLAN FLUOR 100X/1.45 (弹簧)工作距离:0.15 mmCCD接头0.5X、1X、0.5X带分划尺摄像头USB3.0输出:140/500万像素,单色/彩色,2/3英寸科研级摄像头,数码相机接头 CANON(EF) NIKON( F)接口系统示意图摄像头尺寸及光谱示意图_______________________________________________________________________________ 版权所有 翻印必究 设计更改: 因为技术进步, 生产商有权在设计上作出革新, 不再另行通知。
  • 200万!贵州医科大学采购台式微量离心机、相差显微系统等设备
    项目概况 贵州省常见慢性疾病发病机制及药物研究重点实验室科研仪器设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 登录贵州省公共资源交易公共服务平台2020版网上报名(http://ggzy.guizhou.gov.cn/)获取招标文件,并于 2021-12-09 11:00:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本信息项目名称: 贵州省常见慢性疾病发病机制及药物研究重点实验室科研仪器设备采购项目项目编号: GZWH-2021-23112采购方式: 公开招标项目序列号: S5200100000001373001采购主要内容: 仪器设备采购数量: 1 批预算金额:2,000,000(元)最高限价:1,999,830(元)本项目(是/否)接受联合体投标:否二、申请人的资格要求一般资格要求: ①法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人身份证明;②&ldquo 审计机构出具的2019年度或2020年度的财务审计报告&rdquo 复印件或&ldquo 基本开户银行出具的2021年的银行资信证明&rdquo ;③2020年至今任意3个月缴纳税收的凭据或证明材料复印件(依法免税的,提供有效的证明文件);④2020年至今任意3个月缴纳社会保障资金缴纳证明材料复印件(不需要缴纳社保资金的,提供有效的证明文件);⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明);⑥供应商自行承诺:在&ldquo 信用中国&rdquo 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,查询截止时点为开标当日评审前,由代理机构对信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与本次政府采购活动,并承担由此造成的一切法律责任及后果(承诺自拟)。⑦本项目不接受联合体投标。特殊资格要求: ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(承诺自拟)。三、获取招标文件时间:2021-11-15 09:00:00至 2021-11-22 17:00:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)每天上午09:00至12:00 ,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)地点: 登录贵州省公共资源交易公共服务平台2020版网上报名(http://ggzy.guizhou.gov.cn/)方式: 登录贵州省公共资源交易公共服务平台2020版网上报名(http://ggzy.guizhou.gov.cn/)售价: 300 元人民币(含电子文档)投标保证金额(元): 20,000投标保证金交纳时间: 2021-11-15 09:00:00至2021-12-09 11:00:00投标保证金交纳方式: 银行转账、银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保。A包:14000元,B包:6000元。开户单位名称: 贵州省公共资源交易中心开户银行: 贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行开户账号:0109001400000182-0002四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点截止时间: 2021-12-09 11:00:00(北京时间)( 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)地点: 贵州省公共资源交易中心时间: 2021-12-09 11:00:00五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实 。PPP项目: 否简要技术要求、服务和安全要求: A包:台式微量离心机等设备;B包:相差显微系统等设备。本项目预算为:200万元,A包:140.08万元,B包:59.92万元。项目最高限价为: 199.983万元,A包:140.063万元,B包:59.92万元。交货地点或服务地点: 采购人指定地点其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无交货时间或服务时间: :收到中标通知书后,国产产品30个日历日,进口产品90个日历日内完成交货、安装调试及验收。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息名 称:贵州医科大学项目联系人:吴老师地 址:贵州省贵安新区大学城联系方式:0851-884161032、代理机构信息(如有)代理全称:贵州卫虹招标有限公司联 系 人:项目二部地 址:贵州省贵阳市云岩区中华中路时代广场名仕楼18楼D座联系方式:0851—858018203、项目联系方式联 系 人:项目二部电 话:0851—85801820贵州卫虹招标有限公司
  • 第四届先进生物显微技术及前沿应用网络会议一轮通知
    生物显微成像作为观察微观世界的主要手段,在分子机制基础研究、疾病诊断、药物发现过程中都有重要应用。近些年来技术发展突飞猛进,共聚焦显微镜、超分辨显微镜、光片显微镜、双光子显微镜、生物电镜、生物原子力显微镜等多种生物显微仪器也迎来百花齐放的新局面。为加强生物显微先进技术和前沿应用方法的交流,仪器信息网将于2023年12月20日-22日将举办“第四届先进生物显微技术及前沿应用”主题网络研讨会,本届会议设有空间生物学、活细胞成像和超微结构解析、单分子成像前沿技术与应用、模式生物和组织器官成像、神经科学和脑科学研究五大热门会场,将邀请多位业内专家做精彩报告,为广大生命科学领域用户搭建一个即时、高效的交流和学习的平台。点击图片免费预约参会!会议日程(更新中)12月20日下午 徕卡专场——空间生物学报告方向专家单位及职位开场致辞领导徕卡显微系统(上海)贸易有限公司双光子在体脑成像观察麻醉和神经变性过程中小胶质细胞的动态行为刘勇广州市第一人民医院 特聘研究员待定李叶昕徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用专员 高分辨单细胞空间多维组学技术的开发与运用曹罡深圳理工大学 教授待定高天龙徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用专员体显微学中的连续切片技术李喜霞中科院生物物理所 高级工程师待定王仁姚徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 产品经理 12月21日上午 活细胞成像与超微结构解析报告方向专家单位及职位偏振结构光超分辨显微成像技术及应用席鹏北京大学 教授共聚焦和超分辨平台应用王文娟清华大学 高级工程师SIM技术陈良怡北京大学 教授Nucleolar URB1 ensures 3' ETS rRNA removal to prevent exosome-surveillance单琳 中科院细胞卓越创新中心 教授合理化深度学习定量超分辨显微成像李栋中科院生物物理所 教授12月21日下午 单分子成像前沿技术与应用报告方向专家单位及职位单分子超分辨成像方宁厦门大学 教授单分子定位超分辨光学成像及其应用潘雷霆南开大学 教授荧光相关光谱单分子技术应用于活细胞内分子机制的原位研究黄韶辉中国科学院生物物理研究所单分子荧光技术的开发和解析分子动态中的应用陈春来清华大学 研副教授活细胞和体外单分子追踪陈忠文中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心 研究员12月22日上午 模式生物与组织器官成像报告方向专家单位及职位同步飞扫高速三维显微成像--从全脑到全身徐程中国科学技术大学 特任副研究员组织透明化朱䒟华中科技大学 教授光片显微技术与应用高亮西湖大学 研究员光片和宽场成像新技术费鹏华中科技大学 教授12月22日下午 神经科学与脑科学研究报告方向专家单位及职位多光子技术及应用李博复旦大学脑科学转化研究院 研究员光电关联技术在神经生物学中的应用孔妤中科院细胞卓越创新中心待定孔令杰清华大学教授冷冻电镜技术在神经科学研究中的应用陶长路中国科学院深圳先进技术研究院报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/swxw2023/赞助报告联系:李老师(15650770053)约稿通知:本网长期接受生物显微技术和显微镜产品相关内容的投稿,内容涉及技术包括但不限于共聚焦显微镜、超分辨显微镜、光片显微镜、双光子显微镜、全内反射荧光显微镜、生物电镜、生物原子力显微镜等。对于专家投稿,稿件一经采用,本网将根据内容质量、阅读量、影响力等因素支付相应稿酬。投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn
  • 最高人民检察院150万采购共聚焦显微系统 不接受进口产品投标
    p  6月2日,中国政府采购网发布采购招标信息,最高人民检察院预算160万元采购拉曼光谱仪,明确指出不接受进口产品投标。/pp  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20170605/221158.shtml" target="_blank"strong最高人民检察院160万采购拉曼光谱仪 不接受进口产品投标/strong/a/pp  6月7日,最高人民检察院检察技术信息研究中心再发招标公告,预算150万元采购共聚焦显微系统,与上一则招标公告一样,本项目也不接受进口产品投标。/pp  按照招标公告内容:最高人民检察院采购全自动型正置式共聚焦显微镜,满足纸张、印章、笔迹、印刷品、陶瓷样品表面观察、测量、3D形貌观察等功能。适用于文书鉴定工作等。采购共聚焦专用物镜,用于共聚焦显微镜,要求放大倍数150倍等。br//ptable align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style="height: 39px "td height="39" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "包号/span/strong/p/tdtd width="88" height="39" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "招标内容/span/strong/p/tdtd width="48" height="39" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "采购预算/span/strong/p/tdtd width="113" height="39" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "实施周期/span/strong/p/tdtd width="76" height="39" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "实施地点/span/strong/p/tdtd width="138" height="39" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12px "简要技术要求/项目基本概况介绍/采购数量/span/strong/p/td/trtr style="height: 57px "td height="57" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "01/span/p/tdtd width="88" height="57" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "共聚焦显微系统/span/p/tdtd width="48" height="57" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "150/span/pp style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "万元/span/p/tdtd width="113" height="57" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "合同签订后10个日历日内完成交货、安装调试并验收合格/span/p/tdtd width="76" height="57" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "招标人指定地点(北京)/span/p/tdtd width="138" height="57" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "采购全自动型正置式共聚焦显微镜,满足纸张、印章、笔迹、印刷品、陶瓷样品表面观察、测量、3D形貌观察等功能。适用于文书鉴定工作等。采购共聚焦专用物镜,用于共聚焦显微镜,要求放大倍数150倍等。详见招标文件第五章技术需求书。/span/pp style="text-align: center margin-top: auto margin-bottom: auto "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "采购数量:1套/span/p/td/tr/tbody/tablep  项目名称:最高人民检察院检察技术信息研究中心文件检验试验室设备共聚焦显微系统购置项目/pp  项目编号:1741STC50669/pp  项目联系方式:/pp  项目联系人:王建莉/pp  项目联系电话:010-62688213/pp  招标文件的发售时间及地点等:/pp  预算金额:150.0 万元(人民币)/pp  时间:2017年06月07日 14:34 至 2017年06月14日 16:00(双休日及法定节假日除外)/pp  地点:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层中钢招标有限责任公司/pp  招标文件售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和/p
  • 100万!华中科技大学全内反射荧光显微镜成像系统采购项目
    项目编号:招案2022-0938(校内编号HW20220083)项目名称:华中科技大学全内反射荧光显微镜成像系统采购项目预算金额:100.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):100.0000000 万元(人民币)采购需求:采购1套全内反射荧光显微镜成像系统(详见招标文件第三部分 采购需求);合同履行期限:签订合同后90日历天内完成供货、安装、调试验收;本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 210万!上海交通大学高速激光全内反射荧光显微镜成像系统采购项目
    项目编号:1069-224Z20224671(项目编号:招设2022A00206)项目名称:上海交通大学高速激光全内反射荧光显微镜成像系统采购项目预算金额:210.0000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量简要技术规格交货期1高速激光全内反射荧光显微镜成像系统1套电动聚焦机构:备有粗微调转换旋钮(最小调焦精度:≤10nm),行程10.5mm,物镜离开 / 回复按键和记忆回位按键,最大移动速度:3mm/秒。收到信用证后180天内交货合同履行期限:收到信用证后180天内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 世界首台!我国成功研制双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜
    p  在常规光学显微系统当中,由于光学元件的衍射效应,平行入射的照明光经过显微物镜聚焦之后在样品上所成的光斑并不是一个理想的点,而是一个具有一定尺寸的衍射斑。在衍射斑范围内的样品均会发出荧光,导致这些样品的细节信息没有办法被分辨,从而限制了显微系统的分辨能力。随着扫描电镜、扫描隧道显微镜及原子力显微镜等技术的出现,实现纳米量级分辨率的观测已经成为可能,但是以上这些技术仍然存在对样品破坏性较大,只能观测样品表面等缺点,并不适合对于生物样品,特别是活体样品的观测。因此,研究人员们急需找到一种光学的超衍射极限显微方法。二十世纪九十年代以来,研究人员们陆续提出了多种超分辨显微技术来实现超越衍射极限的高分辨率。在这些方法之中,以德国科学家S.W.Hell在1994年提出的受激发射损耗显微术(Stimulated Emission Depletion Microscopy,STED)的发展最为成熟,应用也最为广泛。/pp  受激发射损耗显微术(STED)是通过受激发射效应实现减小有效荧光发光的面积。一般STED显微系统中包含两束照明光,一束为激发光,一束为损耗光。当激发光的照射使得衍射斑范围内的荧光分子被激发,其中的电子跃迁到激发态后,损耗光使部分处于激发光斑外围的电子以受激发射的方式回到基态,而位于激发光斑中心的被激发电子则不受影响,继续以自发荧光的方式回到基态。由于在受激发射过程中所发出的荧光和自发荧光的波长及传播方向均不同,因此探测器观测到的光子均是由激发光斑中心的部分荧光样品通过自发荧光方式产生的。通过这种方式可以减小有效荧光的发光面积,提高系统的分辨率。/pp  目前,受激发射损耗显微术的关键主要集中在损耗光斑的调制,激发光与损耗光激光类型和波长的选择等方面。/pp  根据国家科技部消息,近日,在国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”专项的支持下,由苏州国科医疗科技发展有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、中国科学院物理研究所等多家单位共同承担的数字诊疗重点研发专项项目--双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜获得重要进展:成功研制出国内外首台双光子-STED复合显微镜样机。项目组完成了显微镜系统中核心部件的自主研制,成功研制出了具有自主知识产权的大面阵CMOS相机和长工作距离大数值孔径物镜等核心部件,打破了国外相关产品对我国的垄断。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/003b5e67-5cf9-4afd-8932-d8a32c788f59.jpg" title="首台复合显微镜.png" alt="首台复合显微镜.png"//pp style="text-align: center "strong国内外首台双光子-STED复合显微镜样机/strong/pp  在当今生物学及基础医学的研究中,超分辨显微光学成像是取得原创性研究成果的重要手段。国外双光子-STED成像技术研究开展的相对较早,德国、加拿大、法国、意大利等多个国家的科研机构都已经成功搭建了双光子-STED成像实验系统 而我国相关研究起步较晚,目前双光子STED成像技术仍停留在实验室研究阶段,国际上尚未出现相应的产品。因此,双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜的成功研制对于满足我国生物医学等前沿基础研究的定制化需求、提升创新能力以及推动我国显微镜行业升级等具有重要意义。/p
  • 250万!湛江湾实验室细胞生物学共享平台正置荧光显微镜、体视荧光显微镜等设备采购项目
    项目编号:CLZ0122ZJ01ZC40项目名称:湛江湾实验室细胞生物学共享平台(一期)正置荧光显微镜、体视荧光显微镜等设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:2,500,000.00元采购需求:合同包1(湛江湾实验室细胞生物学共享平台(一期)正置荧光显微镜、体视荧光显微镜等设备采购项目):合同包预算金额:2,500,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1显微镜正置荧光显微镜1(台)详见采购文件600,000.00-1-2显微镜体视荧光显微镜1(台)详见采购文件450,000.00-1-3显微镜全自动三维立体显微系统1(套)详见采购文件500,000.00-1-4显微镜倒置荧光显微镜1(台)详见采购文件350,000.00-1-5显微镜显微操作系统1(套)详见采购文件600,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:进口设备自合同签订之日起180天内(国产设备自合同签订之日起60天内)完成设备的交货、安装、调试、试运行以及验收合格,交付并投入正常使用。
  • 太原市中心医院148.30万元采购切片机,荧光显微镜,光源,液氮罐
    详细信息 太原市中心医院高质量发展全省免疫性皮肤病诊疗与预防管理中心建设项目荧光相差显微系统、快速组织脱水机等医疗设备公开招标采购的采购公告 山西省-太原市-小店区 状态:公告 更新时间: 2023-09-28 招标文件: 附件1 一、项目基本情况项目编号:1401992023AGK00985 项目名称:太原市中心医院高质量发展全省免疫性皮肤病诊疗与预防管理中心建设项目荧光相差显微系统、快速组织脱水机等医疗设备公开招标采购资金来源:财政资金预算金额:1,483,000元最高限价:1,483,000元采购需求:共一包,具体以第四部分采购需求为准。采购清单 序号 名称 数量 预算单价(元) 金额小计(元) 对应的中小企业划分标准所属行业 1 取材台 1台 80,000 80,000 工业 2 染色通风柜 1台 28,000 28,000 工业 3 标本柜 1台 25,000 25,000 工业 4 荧光相差显微系统 1台 500,000 500,000 工业 5 气相液氮罐 1套 250,000 250,000 工业 6 快速组织脱水机 1台 350,000 350,000 工业 7 石蜡切片机 1台 250,000 250,000 工业 总价(元) 1,483,000 产品描述 序号 名称 参数要求 1 取材台 1.1 支持取材工作站风量、风速、风压与实验室总通风系统(含排风及新风补充)风量、风速、风压的调节变化联锁互动。1.2材质及制造工艺:整体材质标准不低于SUS316L#不锈钢标准,台面及台顶厚度≥2mm的整张钢板一体成型,结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。1.3结构设计:具有全不锈钢背板,及双侧面滑动式透明视窗,顶部双风幕系统,与背板下部侧吸风结合。1.4病理废气控制与排放方式: 背板下部后侧抽吸负压排气技术,通过背板内置空气导流装置将污染物吸入顶部排气管道,风量可调,能够排除组织异味及有毒有害气体,并可与实验室总排风系统互锁控制,实现三方多地操控管理(含远程操控设备废气排放方式)。1.5自动消毒功能:具备智能自动翻转紫外线消毒系统,工作时间自动翻转隐蔽,非工作时间自动切换翻转消毒。1.6辅助功能配置:配备≥三种台面冲洗装置;须配备骨组织粉碎装置;须配备标本图像采集系统专用通道、可调式万向成像光源、隐蔽式LED照明系统;中控台激光雕刻毫米级刻度尺、进口尼龙取材砧板,高度可调节;须配备双重用电安全防护装置。1.7内置骨组织粉碎装置,处理取材过程中废弃物。1.8取材工作站与通风防护系统主管道连接采用全不锈钢可伸缩管道,管道伸缩范围0mm-400mm,管道厚度≥1.0mm。1.9双人位操作。1.10腰部配备吸风系统,顶部配备出风系统。1.11照明装置,紫外线杀菌装置,组织观察射灯。1.12PP防腐风阀,耐强酸强碱,独立控制,互不影响,互不串风。1.13集成控制电路系统,在取材台下柜设置有电路控制箱。1.14标本取材板,方形铁木材质,底部安装不锈钢调节搁脚。1.15带负4℃-10℃恒冷系统。1.16数字式温度显示。1.17柜门采用铝合金或全钢门框和双层以上真空玻璃。1.18配置空气抽吸风机。1.19噪音≤50db。1.20标配:≥8道取材移液器、双屏显示器。 2 染色通风柜 1.1 通风柜采用全不锈钢材质。1.2 超强抽吸功能,排除组织异味及固定液挥发气体。1.3 设有日光照明和臭氧紫外线消毒双重功能,并独立控制。1.4其它要求可以根据需要定制。1.5尺寸范围:长1600mm -1800mm,宽750mm-800 mm,高2350 mm -2450 mm1.6 结构:顶部配备排风系统,下面配备操作台。 3 标本柜 1.1 标本柜采用全不锈钢材质。1.2 超强抽吸功能,排除组织异味及固定液挥发气体。1.3 设有日光照明和臭氧紫外线消毒双重功能,并独立控制。1.4其它要求可以根据需要定制。1.5尺寸范围:长1200mm -1500mm,宽750mm-800 mm,高1900 mm -2100 mm1.6 结构:顶部配备排风系统,双门对开结构。 4 荧光相差显微系统 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1光学系统齐焦距离:必须为国际标准≤45mm。1.2 调焦:同轴粗微调模块化调焦管理装置,带聚焦粗调限位器,防止下滑,粗调旋钮扭矩可调,高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。可以设置调焦上下限。1.3 与显微镜同一品牌的明场照明装置:LED照明光源1.4 LED光源照明器强度=100W卤素灯的光强1.5 电动LIM系统切换物镜转盘1.6 配备中灰滤色片,无需工具即可更换滤色镜组,左右手都能控制的荧光照明光闸。1.7 配有白平衡的滤色片。1.7.1 载物台:右手低位置同轴驱动选钮的陶瓷覆盖层载物台,防尘,防玻片蜡污染,伸缩长度为≤15mm。1.7.2 观察镜筒。1.7.3 观察镜筒倾角为≥5°-35°可调,屈光度可调。1.7.4 必须为三目人机工程学镜筒,视场数26.5mm1.8 目镜1.8.1 瞳距:可调。1.8.2 10倍超宽视野目镜,视场数26mm;1.9 主机设备原厂物镜1.9.1 半复消色差物镜10×(NA≥0.30, WD≥10mmFN/FOV26.5)1.9.2 半复消色差物镜40×(NA≥ 0.75, WD≥0.71mmFN/FOV26.5)1.9.3 半复消色差物镜20×(NA≥0.5, WD≥2.1mmFN/FOV26.5)1.9.4 半复消色差 100XO(NA≥1.30FN/FOV26.5)1.10 物镜转换器:≥6孔位编码物镜转盘,模块化管理设计,带有光路稳定装置。1.11 聚光镜:万能非摆动式高分辨率多功能聚光镜:NA≥1.41.12 荧光系统:1.12.1 ≥三组荧光激发块1.12.2 荧光照明器:≥八孔编码荧光照明器1.12.3 荧光光源:≥100W光强的汞灯光源。1.13 高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机1.13.1 芯片规格:≥1/1.2 英寸。1.13.2 最大图像分辨率:≥2000万,≥5760 X 3600(像素移动)1.13.3 感光灵敏度:(ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 64001.13.4 像素混合:提供≥2×2像素混合1.13.5 图像速度:1≥920×1200 (1×1): 60 fps,1920×1080 (1×1): 60 fps 1.13.6 测光方式:全幅,30% ,1%,0.1%1.13.7 测光模式:手动,自动,超级荧光自动(SFL)1.13.8 曝光时间:39μsec~60sec1.13.9 制冷模式:Peltier制冷1.13.10 动态范围:12bit1.13.11 色彩模式:3CCD模式1.13.12 数据接口:PCI Express1.13.13 成像类型:具备明场和弱荧光高质量成像1.14 软件1.14.1 应用范围:用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析,并且可以直接输出一体化的图文报告 1.14.2 具备荧光原位杂交功能,同一标本的多色荧光的叠加合成;具备荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加;1.14.3荧光图像处理:可以进行图像增强,对于目标荧光点进行增强,背景优化,杂质去除;可以进行单通道的荧光景深叠加,多通道的荧光合成;ROI区域图像选择处理及放大,自动信号识别计数;1.14.4在原始图上均可进行文字或符号注释,对分析图进行标准条带注释,且注释的文字符号颜色任意选择;1.14.5数据库固有的多应用数据管理,具备专家系统词库/模板,提供分级分类词库,包括所有常用探针种类等,并编辑对应的部位和内容的模板,避免重复录入。无需使用汉字输入方法,即可在专家系统的帮助下,迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据具体需要随时进行修改和补充;1.14.6病例统计功能:数据检索功能、统计、查询功能,可以根据已填的病人资料进行查询,也可以进行复合条件查询,同一条件内的分段查询,数据查询方式≥14种;如按年龄段进行查询统计,可按任意条件组合查询,自动分析客户需要范围内的数据,并打印统计结果;也可进行多病种查询统计,并可自定义。 5 气相液氮罐 1.1 兼容气相和液相两种储存方式。1.2 罐体总容量≥750升;冻存管存放支架平台下的液氮量≥80升。1.3 存储空间扇形排布,可容纳2ml冻存管≥35000支。1.4可锁定罐盖,并可记录追踪。1.6 温度均一性:真空隔热不锈钢罐体结构。1.7 样本存储温度≤-180℃。1.8 48小时内维持箱体内温度不高于-150℃。1.9 液氮静态消耗量≤8 L/天。1.10 温度监控系统,≥4个温度探头(底部,顶部,罐体3/4处和罐外热排位置),基于微处理器和铂金电阻温度探头(PT100)的监控系统可实时显示箱体内的高中低温度,精度为±1℃。可自行设置报警点,具有报警静音选项,可联网远程监控。1.11 辅助工作台。1.12 一体式折叠台阶。1.13 查找及取放样品的指示标。 1.14 内部旋转托盘备用开口。1.15 标配热气旁路,热气旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气,确保只有深低温液氮注入罐中,避免了加液过程中液氮罐发生温度波动,同时也减少了额外的液氮消耗。1.16 液位监控系统实时显示液面高度,精度±1mm,测量误差为±8mm。1.17 手动+自动控制的液氮填充系统。自动填充系统由≥3个电磁阀控制,其中一个位于气液分离处,防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染。1.18 一体化≥13英寸液晶触摸屏,可显示温度、液位高度及运行状态等参数。1.19 智能化管理系统,数据记录间隔时间可设定,本地存储量≥10万条,存储满后可自动覆盖。1.20 具有一键除雾功能。1.21 液氮补给罐有效容积≥240L。 6 快速组织脱水机 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1 实现组织快速固定、脱水、透明、浸蜡。未固定新鲜小组织可直接上机,能处理全规格的各种组织。1.2 标本处理量:单缸可处理≥60个组织标本,双缸组织处理量≥120个组织标本。1.3≥12寸高清触摸液晶屏,系统设有专门的脂肪组织脱水程序,标本处理量记录、试剂使用量记录、石蜡的更换提醒都有智能设定。1.4 可定时开机融蜡,并在开始组织处理前对温度、压力、堵塞等进行自动检测,提醒换缸和完成脱水后会有呼吸灯带闪烁和轻音乐的提醒。1.5 样本处理工作方式为超声波和热效应,可以常压、负压、正压、正压/负压交替的方式进行脱水。1.6 一个试剂缸,可以实现三种试剂自动抽吸,试剂重复使用;一个蜡缸,可以自动抽吸实现三缸蜡的依次浸泡,储蜡缸可实现自动排蜡、换蜡功能。1.7 温度采用电脑程序实现精确加热控制,并自带降温系统。1.8 脱水盒、脱水篮框设计。 7 石蜡切片机 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1切片厚度设定范围: 0.5μm-100μm。1.2修片设定范围: 1μm-600μm。1.3样本进样:以步进马达进样。1.4垂直距离: ≥70mm。1.5切片模式: ≥2种手动模式。1.6样本回缩: 5μm-100μm。1.7电动粗进: 300μm/s -900μm/s。1.8最大样本(长x高x宽): ≤ 50mm x 60mm x 40mm。1.9标本精确定位系统。 注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。合同履行期限:签订合同之日起30日历天内完成。本项目不接受联合体投标。二、投标人资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无3.本项目的特定资格要求:投标人投标时须提供投标人的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。三、招标文件获取时间及方法 自公告发布之日起 5 个工作日,登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn),通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式提交投标文件截止时间及开标时间:2023年10月23日09点30分(北京时间)方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。五、招标公告期限自本项目招标公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。 联系电话:957632.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。联系电话:95763 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名称: 太原市中心医院 地址: 山西省太原市小店区汾东大街256号 联系人: 张玉梅 联系电话: 13835116510 2.集中采购代理机构信息名称:太原市公共资源交易中心 地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层 联系人:才贺涛 联系电话:0351-2377096 附件信息: 公开招标文件.doc413.6K × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:切片机,荧光显微镜,光源,液氮罐 开标时间:2023-10-23 09:30 预算金额:148.30万元 采购单位:太原市中心医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:太原市公共资源交易中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 太原市中心医院高质量发展全省免疫性皮肤病诊疗与预防管理中心建设项目荧光相差显微系统、快速组织脱水机等医疗设备公开招标采购的采购公告 山西省-太原市-小店区 状态:公告 更新时间: 2023-09-28 招标文件: 附件1 一、项目基本情况项目编号:1401992023AGK00985 项目名称:太原市中心医院高质量发展全省免疫性皮肤病诊疗与预防管理中心建设项目荧光相差显微系统、快速组织脱水机等医疗设备公开招标采购资金来源:财政资金预算金额:1,483,000元最高限价:1,483,000元采购需求:共一包,具体以第四部分采购需求为准。采购清单 序号 名称 数量 预算单价(元) 金额小计(元) 对应的中小企业划分标准所属行业 1 取材台 1台 80,000 80,000 工业 2 染色通风柜 1台 28,000 28,000 工业 3 标本柜 1台 25,000 25,000 工业 4 荧光相差显微系统 1台 500,000 500,000 工业 5 气相液氮罐 1套 250,000 250,000 工业 6 快速组织脱水机 1台 350,000 350,000 工业 7 石蜡切片机 1台 250,000 250,000 工业 总价(元) 1,483,000 产品描述 序号 名称 参数要求 1 取材台 1.1 支持取材工作站风量、风速、风压与实验室总通风系统(含排风及新风补充)风量、风速、风压的调节变化联锁互动。1.2材质及制造工艺:整体材质标准不低于SUS316L#不锈钢标准,台面及台顶厚度≥2mm的整张钢板一体成型,结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。1.3结构设计:具有全不锈钢背板,及双侧面滑动式透明视窗,顶部双风幕系统,与背板下部侧吸风结合。1.4病理废气控制与排放方式: 背板下部后侧抽吸负压排气技术,通过背板内置空气导流装置将污染物吸入顶部排气管道,风量可调,能够排除组织异味及有毒有害气体,并可与实验室总排风系统互锁控制,实现三方多地操控管理(含远程操控设备废气排放方式)。1.5自动消毒功能:具备智能自动翻转紫外线消毒系统,工作时间自动翻转隐蔽,非工作时间自动切换翻转消毒。1.6辅助功能配置:配备≥三种台面冲洗装置;须配备骨组织粉碎装置;须配备标本图像采集系统专用通道、可调式万向成像光源、隐蔽式LED照明系统;中控台激光雕刻毫米级刻度尺、进口尼龙取材砧板,高度可调节;须配备双重用电安全防护装置。1.7内置骨组织粉碎装置,处理取材过程中废弃物。1.8取材工作站与通风防护系统主管道连接采用全不锈钢可伸缩管道,管道伸缩范围0mm-400mm,管道厚度≥1.0mm。1.9双人位操作。1.10腰部配备吸风系统,顶部配备出风系统。1.11照明装置,紫外线杀菌装置,组织观察射灯。1.12PP防腐风阀,耐强酸强碱,独立控制,互不影响,互不串风。1.13集成控制电路系统,在取材台下柜设置有电路控制箱。1.14标本取材板,方形铁木材质,底部安装不锈钢调节搁脚。1.15带负4℃-10℃恒冷系统。1.16数字式温度显示。1.17柜门采用铝合金或全钢门框和双层以上真空玻璃。1.18配置空气抽吸风机。1.19噪音≤50db。1.20标配:≥8道取材移液器、双屏显示器。 2 染色通风柜 1.1 通风柜采用全不锈钢材质。1.2 超强抽吸功能,排除组织异味及固定液挥发气体。1.3 设有日光照明和臭氧紫外线消毒双重功能,并独立控制。1.4其它要求可以根据需要定制。1.5尺寸范围:长1600mm -1800mm,宽750mm-800 mm,高2350 mm -2450 mm1.6 结构:顶部配备排风系统,下面配备操作台。 3 标本柜 1.1 标本柜采用全不锈钢材质。1.2 超强抽吸功能,排除组织异味及固定液挥发气体。1.3 设有日光照明和臭氧紫外线消毒双重功能,并独立控制。1.4其它要求可以根据需要定制。1.5尺寸范围:长1200mm -1500mm,宽750mm-800 mm,高1900 mm -2100 mm1.6 结构:顶部配备排风系统,双门对开结构。 4 荧光相差显微系统 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1光学系统齐焦距离:必须为国际标准≤45mm。1.2 调焦:同轴粗微调模块化调焦管理装置,带聚焦粗调限位器,防止下滑,粗调旋钮扭矩可调,高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。可以设置调焦上下限。1.3 与显微镜同一品牌的明场照明装置:LED照明光源1.4 LED光源照明器强度=100W卤素灯的光强1.5 电动LIM系统切换物镜转盘1.6 配备中灰滤色片,无需工具即可更换滤色镜组,左右手都能控制的荧光照明光闸。1.7 配有白平衡的滤色片。1.7.1 载物台:右手低位置同轴驱动选钮的陶瓷覆盖层载物台,防尘,防玻片蜡污染,伸缩长度为≤15mm。1.7.2 观察镜筒。1.7.3 观察镜筒倾角为≥5°-35°可调,屈光度可调。1.7.4 必须为三目人机工程学镜筒,视场数26.5mm1.8 目镜1.8.1 瞳距:可调。1.8.2 10倍超宽视野目镜,视场数26mm;1.9 主机设备原厂物镜1.9.1 半复消色差物镜10×(NA≥0.30, WD≥10mmFN/FOV26.5)1.9.2 半复消色差物镜40×(NA≥ 0.75, WD≥0.71mmFN/FOV26.5)1.9.3 半复消色差物镜20×(NA≥0.5, WD≥2.1mmFN/FOV26.5)1.9.4 半复消色差 100XO(NA≥1.30FN/FOV26.5)1.10 物镜转换器:≥6孔位编码物镜转盘,模块化管理设计,带有光路稳定装置。1.11 聚光镜:万能非摆动式高分辨率多功能聚光镜:NA≥1.41.12 荧光系统:1.12.1 ≥三组荧光激发块1.12.2 荧光照明器:≥八孔编码荧光照明器1.12.3 荧光光源:≥100W光强的汞灯光源。1.13 高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机1.13.1 芯片规格:≥1/1.2 英寸。1.13.2 最大图像分辨率:≥2000万,≥5760 X 3600(像素移动)1.13.3 感光灵敏度:(ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 64001.13.4 像素混合:提供≥2×2像素混合1.13.5 图像速度:1≥920×1200 (1×1): 60 fps,1920×1080 (1×1): 60 fps 1.13.6 测光方式:全幅,30% ,1%,0.1%1.13.7 测光模式:手动,自动,超级荧光自动(SFL)1.13.8 曝光时间:39μsec~60sec1.13.9 制冷模式:Peltier制冷1.13.10 动态范围:12bit1.13.11 色彩模式:3CCD模式1.13.12 数据接口:PCI Express1.13.13 成像类型:具备明场和弱荧光高质量成像1.14 软件1.14.1 应用范围:用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析,并且可以直接输出一体化的图文报告 1.14.2 具备荧光原位杂交功能,同一标本的多色荧光的叠加合成;具备荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加;1.14.3荧光图像处理:可以进行图像增强,对于目标荧光点进行增强,背景优化,杂质去除;可以进行单通道的荧光景深叠加,多通道的荧光合成;ROI区域图像选择处理及放大,自动信号识别计数;1.14.4在原始图上均可进行文字或符号注释,对分析图进行标准条带注释,且注释的文字符号颜色任意选择;1.14.5数据库固有的多应用数据管理,具备专家系统词库/模板,提供分级分类词库,包括所有常用探针种类等,并编辑对应的部位和内容的模板,避免重复录入。无需使用汉字输入方法,即可在专家系统的帮助下,迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据具体需要随时进行修改和补充;1.14.6病例统计功能:数据检索功能、统计、查询功能,可以根据已填的病人资料进行查询,也可以进行复合条件查询,同一条件内的分段查询,数据查询方式≥14种;如按年龄段进行查询统计,可按任意条件组合查询,自动分析客户需要范围内的数据,并打印统计结果;也可进行多病种查询统计,并可自定义。 5 气相液氮罐 1.1 兼容气相和液相两种储存方式。1.2 罐体总容量≥750升;冻存管存放支架平台下的液氮量≥80升。1.3 存储空间扇形排布,可容纳2ml冻存管≥35000支。1.4可锁定罐盖,并可记录追踪。1.6 温度均一性:真空隔热不锈钢罐体结构。1.7 样本存储温度≤-180℃。1.8 48小时内维持箱体内温度不高于-150℃。1.9 液氮静态消耗量≤8 L/天。1.10 温度监控系统,≥4个温度探头(底部,顶部,罐体3/4处和罐外热排位置),基于微处理器和铂金电阻温度探头(PT100)的监控系统可实时显示箱体内的高中低温度,精度为±1℃。可自行设置报警点,具有报警静音选项,可联网远程监控。1.11 辅助工作台。1.12 一体式折叠台阶。1.13 查找及取放样品的指示标。 1.14 内部旋转托盘备用开口。1.15 标配热气旁路,热气旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气,确保只有深低温液氮注入罐中,避免了加液过程中液氮罐发生温度波动,同时也减少了额外的液氮消耗。1.16 液位监控系统实时显示液面高度,精度±1mm,测量误差为±8mm。1.17 手动+自动控制的液氮填充系统。自动填充系统由≥3个电磁阀控制,其中一个位于气液分离处,防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染。1.18 一体化≥13英寸液晶触摸屏,可显示温度、液位高度及运行状态等参数。1.19 智能化管理系统,数据记录间隔时间可设定,本地存储量≥10万条,存储满后可自动覆盖。1.20 具有一键除雾功能。1.21 液氮补给罐有效容积≥240L。 6 快速组织脱水机 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1 实现组织快速固定、脱水、透明、浸蜡。未固定新鲜小组织可直接上机,能处理全规格的各种组织。1.2 标本处理量:单缸可处理≥60个组织标本,双缸组织处理量≥120个组织标本。1.3≥12寸高清触摸液晶屏,系统设有专门的脂肪组织脱水程序,标本处理量记录、试剂使用量记录、石蜡的更换提醒都有智能设定。1.4 可定时开机融蜡,并在开始组织处理前对温度、压力、堵塞等进行自动检测,提醒换缸和完成脱水后会有呼吸灯带闪烁和轻音乐的提醒。1.5 样本处理工作方式为超声波和热效应,可以常压、负压、正压、正压/负压交替的方式进行脱水。1.6 一个试剂缸,可以实现三种试剂自动抽吸,试剂重复使用;一个蜡缸,可以自动抽吸实现三缸蜡的依次浸泡,储蜡缸可实现自动排蜡、换蜡功能。1.7 温度采用电脑程序实现精确加热控制,并自带降温系统。1.8 脱水盒、脱水篮框设计。 7 石蜡切片机 ★提供所投产品的生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》1.1切片厚度设定范围: 0.5μm-100μm。1.2修片设定范围: 1μm-600μm。1.3样本进样:以步进马达进样。1.4垂直距离: ≥70mm。1.5切片模式: ≥2种手动模式。1.6样本回缩: 5μm-100μm。1.7电动粗进: 300μm/s -900μm/s。1.8最大样本(长x高x宽): ≤ 50mm x 60mm x 40mm。1.9标本精确定位系统。 注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。合同履行期限:签订合同之日起30日历天内完成。本项目不接受联合体投标。二、投标人资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无3.本项目的特定资格要求:投标人投标时须提供投标人的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。三、招标文件获取时间及方法 自公告发布之日起 5 个工作日,登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn),通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式提交投标文件截止时间及开标时间:2023年10月23日09点30分(北京时间)方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。五、招标公告期限自本项目招标公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。 联系电话:957632.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。联系电话:95763 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名称: 太原市中心医院 地址: 山西省太原市小店区汾东大街256号 联系人: 张玉梅 联系电话: 13835116510 2.集中采购代理机构信息名称:太原市公共资源交易中心 地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层 联系人:才贺涛 联系电话:0351-2377096 附件信息: 公开招标文件.doc413.6K
  • 第四届先进生物显微技术及前沿应用网络大会成功召开|附回放视频
    仪器信息网讯 2023年12月20-22日,仪器信息网主办的“第四届先进生物显微技术及前沿应用网络会议”成功召开!本次大会由近三十位来自知名高校和科研单位的专家分享了精彩内容。会议吸引来自高校、科研院所、医院、相关工业企业等各方与会人员共近1400人,会议内容广受好评。回顾本届生物显微技术网络大会,内容上各个涵盖了共聚焦显微技术、双光子显微技术、光片显微成像、SIM/STORM/STED超分辨技术、单分子荧光、荧光相关光谱、生物电镜、光电关联技术等多种生物显微成像技术,许多是来自国内团队自主研发的技术已经实现商业化!此外,涉及空间生物学、神经科学和脑科学、模式生物和组织器官成像等热门应用方向的内容备受关注。直播间里,问题不断,报告嘉宾逐一耐心解答形成良好互动。应广大网友要求,现将征得本人同意的报告视频整理如下。点击“回放”即可进入视频播放页面。报告题目Topic演讲嘉宾The Speakers回放视频分会场Sessions:徕卡专场——空间生物学(12月20日)精彩展示-Aivia驱动的自主共聚焦显微镜徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 /致辞徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 /双光子在体脑成像观察麻醉和神经变性过程中小胶质细胞的动态行为刘 勇(广州市第一人民医院 特聘研究员)回放徕卡多维空间深层成像新一站式解决方案李叶昕(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 生命科学高级应用专家)回放高分辨单细胞空间多维组学技术的开发与运用曹罡(深圳理工大学 教授)回放从显微成像到空间多组学的流程化解决方案高天龙(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 生命科学部高级应用专员)回放体显微学中的连续切片技术李喜霞(中国科学院生物物理研究所 高级工程师)/徕卡电镜制样与光电关联方案-助力电镜超微结构定位与解析王仁姚(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 生命科学部 产品经理)回放分会场Sessions::活细胞成像和超微结构解析(12月21日)通用定量活细胞超分辨成像:我们的十年陈良怡(北京大学国家生物医学成像科学中心 副主任、教授)回放共聚焦显微镜在生命科学中的高级应用王文娟(清华大学 高级工程师)/多模式智能显微成像技术在生命科学研究中的应用童昕(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 生命科学部产品经理)回放偏振结构光超分辨显微成像技术及应用席鹏(北京大学 教授)回放Nucleolar URB1 ensures 3' ETS rRNA removal to prevent exosome-surveillance单琳(中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 博士后)回放合理化深度学习定量超分辨显微成像李栋(中国科学院生物物理研究所 研究员)/分会场Sessions:单分子成像前沿技术与应用(12月21日)单分子定位超分辨光学成像及其应用潘雷霆(南开大学 教授)回放多维度细胞成像方宁(厦门大学 教授)回放荧光相关光谱单分子技术应用于活细胞内分子机制的原位研究黄韶辉(中国科学院生物物理研究所 研究员)回放单分子荧光技术的开发和解析分子动态中的应用陈春来 (清华大学生命科学学院 副教授)回放活细胞和体外模拟膜体系的单分子追踪陈忠文(中国科学院生物与化学交叉研究中心 研究员)回放分会场Sessions:模式生物和组织器官成像(12月22日)Decoding large neural networks using tissue clearing, tissue expansion, and tiling light sheet microscopy techniques高亮(西湖大学 研究员/副教授)回放组织光透明成像朱䒟(华中科技大学武汉光电国家研究中心 副主任/教授)/基于新型智能光片显微镜的高通量组织3D整体成像和分析费鹏(华中科技大学光学与电子信息学院 副院长/教授)回放高通量同步飞扫三维显微成像技术及其在脑图谱绘制中的应用徐程(中国科学技术大学 特任副研究员)回放神经科学和脑科学研究(12月22日)面向在体神经活动观测与调控的光学技术孔令杰 (清华大学精密仪器系 副教授)/Plasma FIB用于生物电镜样品的高分辨率三维成像技术方案程路(赛默飞世尔科技 电镜业务拓展经理)回放采用ROI成像技术优化三光子活体神经成像深度李 博(复旦大学脑科学转化研究院 研究员)回放光电关联技术在神经生物学中的应用孔妤(中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 电镜平台主任/高级工程师)回放冷冻电镜与关联成像探究神经突触传递的结构基础陶长路(中国科学院深圳先进技术研究院 副研究员)/
  • 陈良怡/李浩宇合作团队发明:稳定提升荧光显微镜2倍分辨率
    2014年诺贝尔化学奖授予了荧光超分辨显微技术,利用荧光分子的化学开关特性(PALM/FPALM/STORM)或者物理的直接受激辐射现象(STED),实现超越衍射极限的超分辨成像。尽管如此,活细胞中的超分辨率成像仍然存在两个主要瓶颈:(1)超分辨率的光毒性限制了观察活细胞中精细生理过程;(2)受限于荧光分子单位时间内发出的光子数,时间和空间分辨率不可兼得。受限于这个瓶颈,为了在活细胞上达到60 nm空间分辨率极限,现有超分辨率成像手段需要强照明功率(kW~MW/mm2)、特殊荧光探针和长曝光时间( 2 s)。强照明功率引起的强漂白会破坏真实荧光结构的完整性,长曝光时间在图像重构时导致运动伪影,降低有效分辨率。迄今为止,基于光学硬件或者荧光探针的改进无法进一步提升活细胞超分辨率的时空分辨率,实现毫秒尺度60 nm的时空分辨率成像。2021年11月16日,哈尔滨工业大学李浩宇教授团队与北京大学陈良怡教授团队合作在Nature Biotechnology上发表论文Sparse deconvolution improves the resolution of live-cell super-resolution fluorescence microscopy【1】。他们另辟蹊径,发明基于新计算原理的荧光超分辨率显微成像,进一步拓展荧光显微镜的分辨率极限。通过提出“荧光图像的分辨率提高等价于图像的相对稀疏性增加”这个通用先验知识,结合之前提出的信号空时连续性先验知识【2】,他们发明了两步迭代解卷积算法,即稀疏解卷积(Sparse deconvolution)方法,突破现有荧光显微系统的光学硬件限制,首次实现通用计算荧光超分辨率成像。结合自主研发的超分辨率结构光(SIM)系统,实现目前活细胞光学成像中最高空间分辨率(60nm)下,速度最快(564Hz)、成像时间最长(1小时以上)的超分辨成像。结合商业的转盘共聚焦结构光显微镜,实现四色、三维、长时间的活细胞超分辨成像。1、应用举例:DNA折纸标准样本验证为了在已知结构样本中验证分辨率的提升,研究者设计并合成了两个荧光标记位点的DNA折纸样本,每个位点用4~5个Cy5标记。当这些分子间距为60 nm、80 nm和100 nm时,它们在TIRF-SIM下几乎无法区分,但在经过稀疏解卷积重建后(Sparse-SIM,图1)可以很好地区分它们中间的距离。整体结果可以用单分子定位显微镜ROSE【3】交叉验证,与Sparse-SIM得到的DNA折纸的荧光对间距以及不同间距荧光对在玻片上的分布一致。图1:Sparse-SIM解析不同距离DNA折纸样本。(a)在相同视场下,用配对Cy5标记不同距离(60 nm, 80 nm, 100 nm, 120 nm)的DNA折纸样品,用TIRF(左)、TIRF-SIM(中)和Sparse-SIM(右)成像。(b)在TIRF、TIRF-SIM和Sparse-SIM下,黄色(60 nm)、蓝色(80 nm)(80 nm)、绿色(100 nm)和红色(120 nm)框包围的放大区域。比例尺:(a)2 μm;(b)100 nm。2、应用举例:Sparse-SIM超快活细胞成像揭示核孔结构和胰岛素囊泡早期融合孔道在活细胞成像中,稀疏结构光显微镜(Sparse-SIM)可以解析标记不同核孔蛋白(Nup35, Nup93, Nup98,或Nup107)的环状核孔结构,而它们在传统结构光显微镜(2D-SIM)下形状大小与100 nm荧光珠类似(图2c, 2d)。由于相机像素尺寸与孔径直径类似,测量的核孔拟合直径与Sparse-SIM的分辨率相当。校正后Nup35和Nup107孔的直径分别为~66 ± 3 nm和~97 ± 5 nm,而Nup98和Nup93直径大小处于这个范围中(图2e, 2f),结果与以前用其他超分辨成像方法在固定细胞中获得的直径相符【4】。有趣的是,12分钟超分辨成像可以显示活细胞中核孔形状变化,这可能反映了核膜上的单个核孔复合物动态重新定向到焦平面或远离焦平面(图2g),这是其他超分辨方法难以观察到的。图2:Sparse-SIM解析核孔蛋白动态过程。(c)用Sparse-SIM观察活COS-7细胞中以Nup98-GFP标记的动态环状核孔的典型例子,持续时间超过10分钟。上下区域分别显示2D-SIM和Sparse-SIM下的图像。(d)比较(c)中青色框中的核孔结构快照与100 nm荧光珠在不同重建方法(2D-SIM、20次RL解卷积后、50次RL解卷积后、Sparse-SIM)下的结果。(e)由于核孔的大小与Sparse-SIM的分辨率和像素大小相当,按照Supplementary Note 9.1的协议(详情请见文章),分别推导出Nup35-GFP(红色)、Nup98-GFP(黄色)、Nup93-GFP(绿色)和Nup107-GFP(青色)标记的核孔结构的实际直径。(f)Nup35(66 ± 3 nm, n=30)、Nup98(75 ± 6 nm, n=40)、Nup93(79 ± 4 nm, n = 40)、Nup107(97 ± 5nm ,n = 40)的平均直径环。左右两幅蒙太奇分别为传统Wiener重构或稀疏解卷积后的结果。(g)在6个时间点对 (c)中的品红色方框放大并显示。比例尺:(c)500 nm;(d, g, f)100 nm。通过滚动重建,Sparse-SIM的时间分辨率可达564 Hz,识别出来INS-1细胞中VAMP2-pHluorin标记的、更小的胰岛素囊泡融合孔道(如~61 nm孔径)。它们在囊泡融合的早期出现,孔径小(平均直径~87 nm),持续时间短(9.5 ms),不能被之前传统的TIRF-SIM所识别【2】。另一方面,鉴别出来的稳定融合孔在囊泡融合的后期出现,孔径大(平均直径~116 nm),持续时间长(47 ms),是之前看到的结构【2】。值得一提的是,虽然这里发现的囊泡早期融合孔状态很难被其他的超分辨率成像手段所直接验证,但是它们的发生频率与30多年前用快速冷冻蚀刻电子显微镜所观察到的“小的融合孔发生概率远低于大的融合孔”现象相吻合【6】。3、应用举例:稀疏解卷积是提升荧光显微镜分辨率的通用方法与当下热门的深度学习超分辨率显微重建不同,信号的空时连续性、高空间分辨率导致的荧光图像相对稀疏性这两个先验知识,是荧光显微成像的通用先验知识,不依赖于样本的形态以及特定的荧光显微镜种类。因此,稀疏解卷积是通用荧光显微计算超分辨率成像算法,可被广泛应用于提升其他荧光显微模态分辨率,观察不同种类细胞器的精细结构及动态(图3)。图3 | 稀疏解卷积广泛应用于提升不同显微成像模态空间分辨率,揭示各类细胞器精细结构动态。比如稀疏解卷积增强的商业超分辨转盘共焦结构光显微镜(SD-SIM)【7】,可以实现XY方向90纳米,Z方向250 纳米的空间分辨率,清晰记录分裂期7 μm深度内的全细胞内所有线粒体外膜网络(图4)。同样,若稀疏解卷积增强与商业SD-SIM结合,可以很容易实现活细胞上的三维、四色超分辨率成像。稀疏解卷积可以与膨胀显微镜(ExM)【8】结合,解析细胞膨胀后的复杂结构;也可以与宽场、点扫描的共聚焦、受激辐射损耗显微镜(STED)【9】以及微型化双光子显微镜(FHIRM-TPM 2.0)【10】结合,实现近两倍的空间分辨率提升。因此,稀疏解卷积的提出,将帮助使用各种各样荧光显微镜的生物医学研究者更好地分辨细胞中的精细动态结构。图4 | Sparse SD-SIM解析活细胞三维线粒体外膜网络。(k)活体COS-7细胞的线粒体外膜(Tom20-mCherry标记)的三维分布,颜色表征深度。(l)SD-SIM原始数据与Sparse SD-SIM的水平(左)和垂直(右)的白色框区域放大展示。比例尺:(k)5 μm;(l)1 μm。总之,通过稀疏解卷积算法(Sparse deconvolution)来实现计算荧光超分辨率成像,与目前基于特定物理原理或者特殊荧光探针的超分辨率方法都不相同。与超快结构光超分辨显微镜结合形成的Sparse-SIM是目前活细胞光学成像中,分辨率最高(60纳米)、速度最快(564帧/秒)、成像时间最长(1小时以上)的超分辨光学显微成像手段。它也可以与现有的多数商业荧光显微镜结合,有效提升它们的空间分辨率,看到更清楚的精细结构动态。
  • Nat Commun | 戴琼海/季向阳团队开发计算光学层析,推动光场显微术进入定量荧光时代
    近年来,以光场显微镜为代表的一系列计算成像技术,因其低光毒性、快速三维成像能力等优势备受注目,在活体显微成像领域取得了突破性的成果【1】。由于光场成像技术可以在单次拍摄下获取样本的高维信息,在长时动态观测方面具有独特的优势,例如观测血流、大规模神经活动、细胞内以及细胞间长期相互作用等等。而在复杂的活体成像环境下,光场系统采集的高维目标信号与无序散射光以及高强度背景光深度杂糅,极大限制了穿透深度与信号的定量程度。近日,清华大学的研究团队提出了一种基于非相干散射理论的多尺度量化模型(QLFM),可通过充分挖掘光场数据的高维特性和准确的物理建模,从而实现计算光学层析能力。该研究显著减少了背景荧光与散射光子的影响,同时也提升了单光子成像在复杂活体环境下的穿透深度,推动光场显微技术进入定量荧光显微时代。相关研究成果于 2021 年 11 月 4 日在线发表在 Nature Communications 杂志,题为:Computational optical sectioning with an incoherent multiscale scattering model for light-field microscopy。在复杂的成像环境下,由于背景光、散射光以及系统像差等多种因素的干扰,传统的光场成像模型无准确求解成像反问题。这一特性极大限制了光场显微成像技术在活体观测中的应用。在此基础上,QLFM提出了多尺度精确量化模型,在完备空间下剥离信号光、背景光以及散射光分量,实现了光学计算层析,显著提升了成像穿透深度。通过此方式,科学家在400μm的成像深度下,将图像的信背比 (signal-to-background ratio, SBR) 提升了20dB。该方法被用于观测等斑马鱼脑、果蝇脑、果蝇卵、小鼠脑等多种活体生物样本,并在多种成像环境下成功解析了高SBR的三维动态信息。此外,由于不需要额外的硬件支撑,该方法广泛适用于各种相空间成像系统。图1 | QLFM 概念与原理示意在传统的光场成像模型中,大量的背景光极易将目标荧光信号淹没,极大制约了成像深度。QLFM首先提供了一种多尺度的完备空间模型,利用光场不同角分量下点扩散函数 (point spread function, PSF) 的不同特征,分离出大尺度范围内的背景光分量,并将其在成像反问题求解过程中剔除。另外,为了提升计算效率,QLFM提供了一个基于非均一分辨率的多尺度采样机制。这种采样方式极大的节约了计算成本,将重建速度提升了两个数量级,为长时间活体三维观测提供了基础。图2 | 在斑马鱼心脏成像实验中,QLFM 与传统模型的对比除了背景光,杂乱无序的散射光也是一个需要考虑的因素。在传统成像模式下,由于散射光与信号光深度杂糅,不能通过常规的光学层析将散射光剔除。但在光场成像模式下,相空间分量准确描述了目标的高维光场分布,这为解析散射光提供了可能。基于上述理论,QLFM还提出了一种相空间下非相干散射传播模型,对目标体中的散射光进行逐层建模,并将此模型融合到相空间成像反问题求解算法中,通过反复优化迭代,最终获得分离的散射光和信号光分量。另外,系统畸变造成高维PSF畸变也是导致成像质量下降的一个因素。QLFM提供了一个基于向相位恢复算法的PSF矫正模型,通过反复迭代拟合,使得仿真PSF的强度分布收敛到与实采PSF一致,同时又保证了更高的信噪比。使用矫正后的PSF进行反问题求解可以显著缓解近焦面的伪影,同时在整个成像范围内都提升了空间分辨率。QLFM 利用精确数学建模获得了光学计算层析能力,极大程度削弱了背景光的干扰,剔除了活体样本中散射光的影响并消除由系统像差引入的畸变,由此从高维光场信号中准确求解复杂成像反问题,显著提升了光场显微系统的实用性与在活体环境下的定量荧光观测能力。同时QLFM也进一步提示了复杂物理模型在反问题求解过程中的重要性。如何准确地从数据中可解释地挖掘出真实世界的定量本真信息将是未来发展的一个重要趋势。清华大学自动化系博士生张亿、卢志、清华大学自动化系助理教授吴嘉敏为该论文的共同第一作者,清华大学自动化系、脑与认知科学研究院、北京科学信息与技术国家研究中心戴琼海教授、季向阳教授、吴嘉敏助理教授为论文共同通讯作者。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-26730-w
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