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高速共聚焦成像平台

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高速共聚焦成像平台相关的仪器

  • 激光共聚焦显微镜较常规荧光成像设备的分辨率更高,并且具有良好的光学层切能力,已经成为生命科学研究中的常规仪器。但是常用的点扫描激光共聚焦产品成像速度慢,光毒性大,不适合活细胞成像。其替代产品转盘共聚焦显微镜虽然在成像速度以及光毒性方面有所提升,但是荧光串扰严重,不适合厚样品的荧光成像;并且转盘上的针孔尺寸固定,只能针对某一特定物镜才具有共聚焦效果。为解决这一问题, Bruker特推出场扫描共聚焦显微镜,利用多点/狭缝扫描,高灵敏度EMCCD/sCMOS检测的方式,在实现高速低光毒性成像的同时,不牺牲图像的分辨率,并且能实现多种倍率物镜的共聚焦成像。
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  • CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台Thermo Scientific™ CellInsight™ 高内涵筛选系统采用高分辨率成像设备,对细胞样品进行快速、自动化、高通量图片采集,运用一体化操作和分析软件,实时分析获得细胞群体的荧光强度、形态结构、时间和空间数据,综合得到生物学特征信息。CellInsight™ CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台则延续了这一创新。 高内涵分析的应用范围非常广泛,涉及肿瘤癌症、心血管疾病、免疫疾病、代谢疾病、神经退行性疾病、抗体药研发等多个领域,我们可以提供一键式细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒分析、干细胞分化、信号通路分析、神经生长分化等分析方案。CellInsight CX7 LZR激光共聚焦高内涵分析平台拥有出众的性能,适用于细胞分析中的各种实验和细胞类型。 ? 利用激光光源进行共聚焦或三维成像,穿透厚样本? 通过缩短曝光时间并采用激光自动聚焦功能,加快图像采集速度 ? 采用785 nm激光激发近红外荧光染料,拓展您的多重分析能力? 控制激光光源强度,降低对样本的光漂白和光毒性,用于活细胞成像和分析? 具有超高的性价比的激光高内涵平台,在合理的预算下,可完成数百种不同的生物学分析? 可选配活细胞模块,精确控制温度、湿度、CO2和O2浓度,进行活细胞动态成像、运动轨迹追踪、细胞分裂观察,还可调控缺氧环境,研究细胞的氧应激? 采用4色LED和白光明场成像,实现高通量彩色免疫组化分析? 可选配自动化机械臂,开展高通量药物研发和筛选 卓越的成像性能七色激光共聚焦成像 共聚焦成像配备有7 根独立的激光器,利用高速转盘技术,可提供更强大的功能。采用双转盘多针孔技术,可实现薄样本和厚样本在不同荧光条件下的共聚焦成像。将高NA 物镜、激光照明和超灵敏CCD 照相机技术相结合,使共聚焦扫描时间缩短至少一半,成像质量显著提升。 双转盘共聚焦采用高速转盘共聚焦技术,提供40 μm和70 μm两种针孔孔径,提供适合厚样本的多色共聚焦成像,并对不同放大倍数的物镜进行优化匹配,避免非焦面信号影响,图像保真不变形。普通宽场荧光成像 可利用CellInsight CX7 LZR 平台的宽场成像性能,进行高通量的细胞水平的表型分析。利用7 色激光激发,标记更多靶点,从每个细胞中采集更多信息。相信您可以利用大尺寸芯片的制冷CCD 照相机和集成激光自动聚焦模块,在短时间内筛选更多化合物,而不会错过任何一个稀有的细胞事件。 彩色免疫组化及明场相差成像 采用彩色LED 光源进行RGB 和琥珀色照明,您可以使用经典染料 (如苏木精-伊红(H&E)) 对您的组织学样本进行彩色免疫组化检测。 您还可以结合荧光检测与明场相差成像,进行多重分析,为结果验证和相关性研究创造新的方法。图1. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的图像,小鼠肾脏细胞采用DAPI和lexa Fluor™ 488小麦胚芽凝集素标记。图2. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的共聚焦图像,肝细胞球体采用Hoechst™ 33342染料、钙黄绿素AM和乙啶同型二聚体标记。图3. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的共聚焦图像,细胞采用DAPI、Alexa Fluor 568鬼笔环肽和Alexa Fluor™ 488二抗标记。 图4. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集场图像,细胞采用DAPI和Alexa Fluor™ 488鬼笔环肽荧光染料标记。 直观的软件,功能强大的分析Thermo Scientific™ HCS Studio™ 细胞分析软件是CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台和所有Thermo Scientific™ 高内涵分析产品背后的引擎。这款直观的基于图形界面的软件可以逐个不断地采集细胞数据,直至提供达到统计学相关的分析性能的结果。您可以更快速地获得更有意义的结果,因为:? 您可以在简单的基于图标的界面中快速生成您的分析方法 ? 多个通道和多成像模式下,全自动图像采集 ? 智能采集——保证分析的细胞数达到统计学相关性要求,提高扫描速度 ? 数据实时处理,无需人工干预 ? 在数分钟内就可以完成从图像采集、获取图表结果和分析群体统计学结果的步骤 Thermo Scientific™ 高内涵筛选系统是高内涵技术的发明者,1999年生产了世界上第一台高内涵筛选系统。在近20年的发展历程中,拥有很多相关技术专利,全球超过1000台装机量,发表高质量科技文献超过1000篇。与国际知名研究院所、跨国制药企业保持长期良好的合作关系,共同致力于创新开发细胞高内涵检测方法。从细胞培养、成像检测、定量分析到数据挖掘整个工作流程。
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  • Invitrogen EVOS M7000 3D数字共聚焦活细胞成像分析系统,可为您的成像研究带来智能化、快速的自动化成像体验。 该系统具备卓越的性能,使要求严苛的细胞成像应用变得简单快速,如活细胞采集和实时监测分析、超大图像无缝拼接和Z轴层扫等诸多卓越功能,因此研究人员可以专注于采集图像和数据分析,而不必再为复杂的仪器操作而担心。快速—96 孔板三色荧光通道整版扫描,只需不到5分钟即可完成灵活—提供20多种用户可自定义更换的全新一代 LED 光立方、且兼容多种从1.25x至100x的高性能物镜和容器适配器,可根据实际实验应用需求自定义您的 EVOS 成像系统活细胞 Time lapse—富氧或厌氧状态下精确的温度、湿度和气体输入比例控制,利用载物台式 Mini 培养箱,可在生理学条件下实现各种生物学应用研究高性能双相机—所有系统均配备两个相机:一个专用于荧光成像和定量分析的高灵敏度单色相机,以及一个用于彩色明场成像的高分辨率彩色相机区域视图—可在低倍镜单视野和高倍镜扫描模式之间快速、无缝切换,轻松定义并采集目标区域图像自动化—节省时间 (如自动聚焦、快速电动载物台和自动化常规操作,可缩短实验时间),实现高通量、高数据质量和更佳的实验批次间重复性数据分析—可通过 EVOS 全新 Celleste 专业级图像分析软件扩展您的定量成像和统计分析功能,该软件是一个可选配的高级扩展软件包,提供强大的图像分割和分类工具(如 2D/3D 反卷积分析,3D 可视化和图像重构分析等诸多卓越功能),可用于复杂的细胞形态分析,3D 细胞球、类器官及器官芯片等分析。同时可兼容10x Genomics Visium Spatial gene expression assay(单细胞空间转录组研究),为其官方推荐的成像分析平台。
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  • LSM 880 with Airyscan 快速低光毒性的共聚焦成像新标准您检测分析的样品往往结构非常小、移动速度非常快或极易受光漂白作用的影响。或者,同时兼具上述三个特征。为能从活细胞或其他采用微弱光信号标记的样品中获取无偏差的数据,则要求显微系统拥有更高的灵敏度、更出色的分辨率或更快的速度。样品发出的每一个信号都十分的宝贵。在样品采集方案的选择上, Airyscan 技术将助您一臂之力:同时拥有快速的超高分辨率成像,以及高灵敏度的图像采集。可以使用任意标记的样品进行多色成像,并同时获得优异的图像质量。与传统共聚焦检测器成像质量相比,这种新型检测器设计优良,即使是厚样本也能获得分辨率为120nm( x, y)和350nm( z)的一个完美的光学切面,并能将信噪比( SNR)提升4–8倍。在您进行单光子或多光子实验时,使用这种新颖的探测器设计获得更高的灵敏度,分辨率和速度,27fps(480 x 480像素)。一切都取决于您。共聚焦成像新世界提高所有实验的灵敏度,分辨率和速度。 成像时几乎没有光毒性或漂白现象 - 不改变您的工作流程,样本标记或系统操作。Airyscan独特的快速模式可以将您的成像速度提高四倍。 这相当于共振扫描共聚焦显微镜的速度,却又不牺牲灵敏度或分辨率。Airyscan在横向120nm和轴向350nm的尺度上提供了高灵敏度的完美光学截面和超高分辨率。这超越了去卷积方法,保留了在封闭针孔中通常被屏蔽了的宝贵的发射光信号,并实现了更高的分辨率。提高实验的重复性将Airyscan的快速模式与Z-Stacks及拼图结合起来,可对大样本做高质量成像。一次性收集所有荧光信号。 并行采集可让您在较短的时间内检测多个荧光标记物,并配备更多数量的共聚焦探测器。利用并行光谱采集和高速GPU去卷积的独特组合,提高图像质量。以最大的视野和最高的线速扫描共聚焦 - 蔡司LSM 880 with Airyscan在快速模式下以480x480像素采集速度高达27 fps。选择灵活的共聚焦根据您的研究需求,选择超高分辨率模式,灵敏度模式或新的快速模式。去除自发荧光,并在单次扫描中区分荧光信号高度重叠的部分。 这将减小样品中的光毒性。与单分子技术共聚焦成像获得流动性/浓度/寡聚状态信息(FCS / FCCS / RICS / PCH)。选择Airyscan的快速模式,可以在样品深处多光子成像
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  • RTS2多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统RTS2 多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统,基于新一代显微共焦技术,具有良好扩展性,可根据需求拓展为以拉曼为主要功能的显微光谱工作站,是您科学研究的优质选择! RTS2多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统典型优势 紧凑稳定的拉曼光路,减小光程,提高系统稳定度和重复性 内置532,638,785 常用激光器,激光光路固化无需切换和调节 可扩展第四路单模光纤激光器或者自由光路耦合,兼容各类激光器 狭缝-CCD 和光纤针孔两种耦合方式,任意切换,兼顾显微成像和共聚焦模式 未经任何改造的科研级正置显微镜,可保证显微镜原有功能不受影响 标配320mm 焦长影像校正高通光量光谱仪,高像素深制冷光谱CCD 相机 可扩展EMCCD,ICCD,InGaAs 阵列等探测器,扩展系统功能 采用超高精度电动平台,1um 定位精度,可升级拉曼Mapping 功能 提供与开环,闭环高低温等各类样品台等的多种联用方案 可与高光谱系统直接联用,进行微区透反吸,暗场散射光谱,宽场荧光光谱采集① 拉曼接口盒:内置常用激光器及滤光片组,扩展激光器包含自由光和单模光纤输入② 光路转向控制:光路转向控制可向下和向左,与原子力,低温,探针台等外设联用,可升级振镜选项③ 明视场相机:明视场相机代替目镜④ 拉曼显微镜:正置科研级金相显微镜,标配落射式明暗场照明,其他照明方式可升级⑤ 电动样品台:75x50mm 行程高精度电动载物台,1um 定位精度⑥ 光纤共聚焦耦合:光纤共聚焦耦合为可选项,提高空间分辨率⑦ CCD- 狭缝共聚焦耦合:标配自由光CCD- 狭缝耦合方式,可使用光谱仪成像模式,高通光量⑧ 光谱CCD:背照式深耗尽型光谱CCD 相机,200-1100nm 工作波段,峰值QE90%⑨ 320mm 光谱仪:F/4.2 高通光量影响校正光谱仪,1x10-5 杂散光抑制比硅三阶峰信噪比20:1,硅四阶峰可见检测条件:532nm 激光器,100um 狭缝宽度,50um 像元尺寸,100x 物镜(0.9NA),样品上激光功率10mW,积分时间300s, 累积次数1,600刻线光栅低波数性能:80cm-1 典型值,100cm-1 保证值,样品:硫,积分时间0.1s。提供30cm-1 选项光谱分辨率(半高宽):≤ 1.5cm-1;典型值,2cm-1 保证值(320mm光谱仪), (测量氖 灯线585nm半高宽)检测条件:在可见波段:采用氖灯测量,10x 物镜,1800g/mm 光栅,光栅在+1 级条件下工作,狭缝宽度为10mm。实验时将氖灯置于显微镜下,测量谱线为 585 nm ,全半高宽(FWHM) 1.5cm-1;
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  • Cytation C10 为使用者提供了最具性价比的全自动转盘共聚焦显微镜,同时还整合了多功能微孔板检测系统,在保证简单易学的前提下,为使用者提供了广阔多样的应用可能。小巧、经济的共聚焦显微镜,适用于大部分科研实验室BioTek的产品研发专家们收集多年Cytation产品的发展与客户应用反馈情况,继续推出了Cytation C10这款具有优异成像性能和极高性价比的共聚焦显微成像系统。共聚焦:提高图像质量和分析精度与宽场显微镜相比,共聚焦显微镜在焦平面上能够获得更多的细节信息,在提高图像成像质量的同时可以更为精准的完成定量和定性分析。共聚焦结合宽场=锁定优异的图像质量和分析质量无论使用何种样品,Cytation C10 都可以获取完美的图像细节。宽场显微镜可以在低倍镜下快速获取大样品的图像,当转换至共聚焦显微镜时,则可以对样品细节进行拍摄并获得3D成像效果。或者将两种模式相互结合来完成多重、多参数成像实验。Hit-picking:多功能检测+成像 节省时间和数据存储空间BioStack全自动储板器 BioStack储板器能够自动化处理50块微孔板,同时具备开盖与加盖功能,便于自动化的细胞学分析流程。气体控制装置 BioTek为用户提供小巧精密的气体控制装置,为Cytation C10提供实时CO2和O2浓度水平监测。双自动进样器 双自动进样器的使用,可以为一些快速检测提供可能,例如钙流的快速加样和快速拍摄。角度进样头设计,还可减少加样的剪切力,从而保护单层贴壁细胞。 Take3 微量检测板 Take3微量检测板配合Cytation C10能够完成体积约2μL的样品检测,可以简便快速的完成16&48个微量核酸蛋白样品的定量检测。适配器 我们为用户提供了尽可能多的适配器,满足不同细胞培养耗材的检测需求,从6-1536孔板、玻片、培养皿、培养瓶到腔室玻片均可上机拍摄Cytation C10: Ready for any assay
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  • Dragonfly 是一款多功能显微成像平台,拥有三种主要成像模式。其核心功能是多点高速,高灵敏共聚焦成像,其采集速度比普通点扫描共聚焦技术快至20倍。另外采用高分辨,高灵敏的探测器,有效减少活细胞成像的光毒性及光漂白,同时也适合于固定样品的高分辨快速三维成像。第二种成像模式为激光照明的宽场荧光成像。这种模式特别适合用于极弱荧光成像,如酵母及其他非常薄的样品,或者如钙离子成像等极高速实验。另外适合于对激光能量密度要求很高的单分子荧光定位实验,可用于单分子定位超分辨实验。这种模式得益于专利的Borealis照明和GPU加速的反卷积。用Dragonfly做宽场成像,可以和其他模式分享相同相机和激光并且无须切换显微镜端口和滤色片转轮,达到更有效的硬件控制。第三种成像模式TIRF(全内反射荧光显微镜),这种模式适合用于细胞膜及附近蛋白的动态成像及体外单分子实验。Dragonfly TIRF可以共用共聚焦显微镜、激光、成像相机和滤光片转轮等,Dragonfly TIRF系统对任意两种波长的激光激发深度做实时校准,可实现任意两种波长的同深度激发同时成像,提高不同颜色标记的定位准确性。另外,Dragonfly具有光学变倍zoom功能,有效对成像物镜和探测器分辨率进行匹配,提高成像分辨率及灵敏度。Dragonfly激光照明部分同样具有照明zoom功能,可用于提高激光照明密度,用于高能能量激光实验,如超分辨单分子定位及超高速快速采集成像。Dragonfly系统具有自适应光学矫正系统,保证成像质量。
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  • 牛津仪器-科学相机、量子信息处理及光谱光学探测解决方案研发和制造商,开拓电子倍增CCD (EMCCD)技术推进弱光下工作的界限,专注台式共聚焦,显微成像,高速共聚焦成像系统。Andor的Dragonfly和Fusion软件结合提供的超分辨率技术,可以超越显微镜的衍射极限进行成像。 将您的研究从单分子扩展到整个生物体。 一体化系统选择基于相机的超分辨率技术—SRRF-Stream,迭代ClearView-GPU&trade 反卷积或称为dSTORM的定位技术。各项技术都为纳米级别的高分辨率成像提供了不同的视角。根据您的实验需要选择您的技术。Dragonfly得益于安道尔EMCCD和sCMOS技术,拥有自动变焦功能。该系统注重信噪比和图像还原性,因其出色的速度和灵敏度,应用范围从单分子到活细胞共聚焦、全内反射荧光显微镜到整个胚胎和厚组织成像等。Dragonfly提供3D实时可视化图像浏览,GPU加速反卷积,由此提高分辨率和去卷积速度。实力体现:生产力速度灵敏度扩展光谱范围量化结果厚样品成像Dragonfly成像平台的核心是一个新型微透镜共聚焦扫描头,与我们的高灵敏度相机紧密结合,并通过成像软件Fusion呈现。 其结果是速度比传统的共聚焦快10到20倍,无需等待逐点逐线形成图像。共聚焦并不总是合适的成像模式,有些标本例如酵母和其他非常薄的样品更加适合宽场荧光成像。Dragonfly利用激光宽场和ClearView&trade 反卷积在Fusion软件中提供高对比度和高分辨率成像。ClearView&trade 是CUDA-GPU加速,比常规解决方案快10-20倍。我们的创新设计(专利申请中)为同深度的同时多色TIRF成像提供色差矫正TIFR照明,使准确的空间信息能为您的实验结果提供详细的解释。你可以在样品中控制TIRF的临界角度和激发深度,也可以选择在更好的信噪比下,在斜照明或HILO模式中操作以获取更加微弱的信号。Dragonfly 200紧凑型200系列,适用于倒置和正置显微镜。200系列提供了Dragonfly的关键功能:共聚焦速度高达400 fps:Borealis&trade 增强型照明,适用于大而平坦的视野:ClearView-GPU&trade 去卷积 双相机采集:选择变焦和针孔尺寸。如您需要一台能够推进成像新技术的共聚焦产品时, 各项关键功能齐全的200系列即可满足您的需求。Dragonfly 500500系列提供所有成像模式和扩展功能。选择此型号能获得可扩展的成像范围: 使用TIRF观测细胞膜上的蛋白,或者使用SRRF-Stream和dSTORM超分辨率功能进行细胞中更深层的观测 满足大尺寸组织或活体样品的观测。500系列适合成像需求广泛的科研, 对于他们而言,将相关技术应用于同一样本的能力是一个很重要的功能。如果需要三种独立的成像技术,Dragonfly 500即可满足。
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  • STELLARIS是一个完全重新设计的共聚焦显微镜平台。STELLARIS共焦显微镜可以与所有的徕卡提供的共聚焦模块相结合,包括FLIM、STED、DLS和CRS。 通过STELLARIS共聚焦平台,我们重新定义共聚焦显微镜,让你更接近真相。观察更多的洞察力Power HyD检测器系列提供更高的光子检测效率(PDE)*,极低的暗噪声,以及从410到850纳米的广域高灵敏度检测。 增强的图像质量。 STELLARIS兼顾了图像的亮度、分辨率和对比度。 光谱自由。 我们的新一代白激光允许你同时使用多达8条来自整个光谱的单一激发谱线。 与其他任何共焦平台相比,您可以对更多的荧光体组合进行成像,并同时使用更多的标签,同时将您的选择范围扩大到近红外范围。 温和的活细胞成像。 通过在低剂量的照明水平下进行有效的信号采集,保持样品的生物活性,并在更长的时间内成像。*与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 提高到2倍,在近红外一区内更是提高3倍探索更多的高潜力STELLARIS独特的TauSense技术使你能够从每个样品中提取额外的信息,并增加你的研究的科学影响。 TauSense由基于荧光寿命的面向应用的成像工具组成,你可以用它来探索分子在细胞范围内的功能。 TauContrast提供即时的功能信息,如代谢状态、pH值和离子浓度。 TauGating通过去除不需要的荧光信号来提高图像的质量。 TauSeparation可以帮助你在实验中扩大荧光信号的组合,超越光谱的选择。 TauInteraction 直观的检测和定量分子间相互作用(如蛋白质-蛋白质相互作用)完成更多的生产力简化的设置和采集。 ImageCompass是STELLARIS的智能用户界面,为用户提供了一种简单直观的方式,即使是最复杂的实验也只需点击几下就能设置好。 简单快速。 通过LIGHTNING超高分辨率、动态信号增强(DSE)和强大的AI功能AiviaMotion,实时、全速地提供一流的图像质量。 直观的用户界面。 ImageCompass引导你从实验设置到采集全流程。 优化你的实验。 整合LAS X Navigator工具,快速概览全局,直观成像。分析图像以获取隐藏的见解Aivia 和 LAS X 是徕卡显微系统公司的高级图像分析软件解决方案,使您能够将基于显微镜的研究提升到一个新的水平。通过将 STELLARIS 与徕卡的 AI 驱动图像分析软件 Aivia 相结合,您可以通过广泛的机器学习和深度学习算法从显微镜成像数据中获得有意义的见解。图像: 成熟状态与不同的pH值有关,通过使用TauSense中提供的TauSeparation工具改变NIR染色剂的荧光寿命来捕获。在这个例子中,确定了从早期到晚期的内体和溶酶体(青色、黄色、品红色、红色)的四个阶段。使用Aivia 3D对象跟踪工具(颜色编码的球体和迹线)识别和跟踪单个内体。Aivia分析返回表征内吞途径的相关参数,例如路径长度、平均轨迹速度、平均扩散系数、平均曲率。专注于有效数据!利用由Aivia驱动的自主显微镜技术更快地获得高质量的结果。STELLARIS上用于生命科学的基于人工智能的稀有事件检测工作流程可自主检测生物样本中高达90%的稀有事件。将刚兴趣的对象从背景中识别和记录,从而根本上缩短高达70%的数据采集时间。 这也为您节省了大量的数据存储空间。在显微镜下花费更少的时间: 自主的稀有事件检测工作流程只需要你通常所需时间的一小部分。利用Aivia提供的自主显微镜技术进行以前由于时间限制和复杂性而不可能进行的实验。星辰 5STELLARIS 5是我们平台上最好的系统。 这是一个彻底重新设计的核心系统,树立了共聚焦显微领域的新标准。 它是唯一一个内置WLL的共聚焦系统,并与我们自有的声光分光器(AOBS)以及新的Power HyD S探测器相结合。 STELLARIS 5采用独特的TauSense新技术,在图像质量和所产生的信息数量方面树立起新的标准。 智能用户界面ImageCompass可轻松、直观地引导您通过所有实验装置采集数据,让您获得完美的成像性能。STELLARIS 8是未来导向性系统,具有扩展光谱的WLL和专有的Power HyD系列探测器选项,不仅提供STELLARIS 5核心系统的所有优势,还有额外增添的功能。 这可扩展您研究中的共聚焦应用范围。 STELLARIS 8能够与所有徕卡显微系统模块相结合,包括快速寿命成像(FALCON)、光谱式多光子显微镜(DIVE)、nm显微镜STED、光片(DLS)和CARS。 STELLARIS 8的新特点可最大程度利用这些模块的潜力,使您能够为科学研究树立起新的标准。
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  • 尼康(NIKON)转盘共聚焦显微镜,是尼康继C2, A1/A1R, A1 MP/A1R MP等共聚焦成像系统产品之后新推出的高速共聚焦成像系统。 具有的特点:1、配备Yokogawa微透镜增强型Nipkow碟片扫描单元,使成像速度最大可以达到2000fps.2、搭配尼康最新研究性倒置显微镜Ti2,可以轻松实现大视野成像、宽平场性以及活体成像的高稳定性。3、配备超高灵敏度相机(量子效率峰值95%),可以减少成像时样品的光毒性和光漂白。4、具有高数值孔径和长工作距离的物镜,可以实现对厚样品的高分辨成像。5、可以搭载尼康独有的Ti-LAPP模块化照明系统,提供全内反射(TIRF)、光活化/光刺激模块化照明装置。以上,尼康转盘共聚焦显微镜为样品的高速3D 成像以及长时间的活细胞成像提供了优质的条件,将为您的科研工作添加新的色彩。
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  • 倒置共聚焦拉曼成像系统,以一个新的角度来观察拉曼成像 Alpha300 Ri 用倒置的光路分析样品的化学性质,其3D成像保留了Alpha 300系列共聚焦拉曼显微系统的所有功能,同时采用跟市场上同类产品完全不同的全新光路设计,使得共焦光路与倒置显微镜的连接及操作变得极为方便,稳定。倒置光路特别适合观察液相样品和大尺寸样品。特别是生命科学的研究,生医和地质领域,Alpha 300Ri能够为这些领域提供完善的解决方案,使得研究人员获得研究的一致性和灵活性。 主要特点l 倒置光路可以让操作者方便地把液相样品放置在固定高度的平面上,从而获得快速且重复性可靠的测量结果l 电动样品台与常规倒置显微镜一样可放置各种环境培养箱及附件,倒置显微镜本身的功能完全不受任何影响l 在正置显微镜下无法观察的大尺寸样品现在可以放到alpha300 Ri的电动样品台上进行分析研究。l 与其他显微技术兼容,如:荧光,微分干涉和相差等l 与Alpha 300R独特的成像和光谱性能完全一致l 非破坏性成像技术,无需对样品进行染色或者标记 应用实例DAPI标记的真核细胞核的荧光及拉曼图像重合 性能通用拉曼操作模式l 拉曼光谱成像:连续扫描的拉曼高光谱全谱成像,每个样品点都能获得完整的拉曼光谱l 平面2D和包含深度Z方向的3D成像模式l 快速和慢速时间序列l 单点及Z方向深度扫描l 光纤耦合的UHTS 系列光谱仪,专为弱光应用的拉曼光谱设计l 共聚焦荧光图像成像技术可选 基本显微镜指标l 研究级别倒置光学显微镜,6孔物镜转盘l 明场CCD相机,代替目镜观察样品或配置荧光CCD相机l LED明场科勒照明l 双目镜筒l 聚光镜可提供最多7中对比度 (如明场,微分干涉,相差等)l 可承载各类标准的样品,同标准倒置显微镜l 内置滤光盒塔轮l 电动XY样品台,大行程110x70mm 拉曼及升级选项l 多种激光可选择l 多种光谱仪可选择l 自动共聚焦拉曼成像l 自动多区域多点测量l 可升级超快拉曼图像模式(需配置EMCCD和Piezo样品台,可获得每秒1300张光谱的速度)l 可升级落射荧光照明l 自动聚焦功能 超高通光量UHTS光谱仪l 各类透射式波长优化谱仪可选 (UV, VIS or NIR),均为弱光拉曼光谱设计l 光纤耦合,70%超高光通量l 优异的成像质量,光谱峰形对称无像差 控制电脑WITec控制和数据采集,处理软件
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  • VT6000激光共聚焦成像显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析。VT6000国产共聚焦显微镜微一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;(3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;(4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;(5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;(6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;应用领域VT6000激光共聚焦成像显微镜各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。应用范例:功能特点1、测量模式多样VT6000激光共聚焦成像显微镜单区域、多区域、拼接、自动测量等多种测量模式可选择,适应多种现场应用环境;2、双重防撞保护功能Z轴上装有防撞机械电子传感器、软件ZSTOP防撞保护功能,双重保护;3、分析功能丰富3D:表面粗糙度、平整度、孔洞体积、几何曲面、纹理方向、PSD等分析;2D:剖面粗糙度、几何轮廓测量、频率、孔洞体积、Abbott参数等分析。应用场景1、镭射槽测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。2、光伏在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。共聚焦显微镜可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。3、其他部分技术指标型号VT6100行程范围X100mmY100mmZ100mm外形尺寸520*380*600mm仪器重量50kg测量原理共聚焦光学系统显微物镜10× 20× 50× 100×视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm高度测量宽度测量XY位移平台负载10kg控制方式电动Z0轴扫描范围10mm物镜塔台5孔电动光源白光LED恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
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  • 中图仪器VT6000激光共聚焦三维成像显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像。通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;(3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;(4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;(5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;(6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;功能特点1、测量模式多样VT6000激光共聚焦三维成像显微镜单区域、多区域、拼接、自动测量等多种测量模式可选择,适应多种现场应用环境;2、双重防撞保护功能Z轴上装有防撞机械电子传感器、软件ZSTOP防撞保护功能,双重保护;3、分析功能丰富3D:表面粗糙度、平整度、孔洞体积、几何曲面、纹理方向、PSD等分析;2D:剖面粗糙度、几何轮廓测量、频率、孔洞体积、Abbott参数等分析。应用领域VT6000激光共聚焦三维成像显微镜可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所中,对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。应用范例:应用场景1、镭射槽测量晶圆上激光镭射槽的深度:半导体后道制造中,在将晶圆分割成一片片的小芯片前,需要对晶圆进行横纵方向的切割,为确保减少切割引发的崩边损失,会先采用激光切割机在晶圆表面烧蚀出U型或W型的引导槽,在工艺上需要对引导槽的槽型深宽尺寸进行检测。2、光伏在太阳能电池制作工程中,栅线的高宽比决定了电池板的遮光损耗及导电能力,直接影响着太阳能电池的性能。VT6000可以对栅线进行快速检测。此外,太阳能电池制作过程中,制绒作为关键核心工艺,金字塔结构的质量影像减反射焰光效果,是光电转换效率的重要决定因素。共聚焦显微镜具有纳米级别的纵向分辨能力,能够对电池板绒面这种表面反射率低且形貌复杂的样品进行三维形貌重建。3、其他部分技术指标型号VT6100行程范围X100mmY100mmZ100mm外形尺寸520*380*600mm仪器重量50kg测量原理共聚焦光学系统显微物镜10× 20× 50× 100×视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm高度测量宽度测量XY位移平台负载10kg控制方式电动Z0轴扫描范围10mm物镜塔台5孔电动光源白光LED恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
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  • 奥谱天成ATR8600型紧凑型共聚焦显微拉曼光谱仪,以其高度集成、精准定位和高效检测的特性,成为当前拉曼光谱分析领域的佼佼者。该光谱仪将针孔共聚焦技术、高分辨率分光光谱仪以及高清数码成像技术完美结合,赋予了显微镜与拉曼光谱仪的双重优势,为科研工作者提供了前所未有的便利与精准。ATR8600显微拉曼检测平台,实现了“所见即所测”的愿景。借助该平台,观测者不仅可以轻松检测到样品上不同表面状态的拉曼信号,而且能够在计算机上实时显示所检测位置的微区形态。这一可视化精确定位功能,不仅大大简化了检测流程,也显著提高了检测结果的准确性和可靠性,为拉曼微区检测带来了突破。为了满足更多复杂和精细的实验需求,ATR8600高配版更是配备了全自动对焦、全自动扫描等一键操作功能。无论是批量实验还是均匀性扫描,都能轻松应对,无需长时间等待。同时,其高可靠性的扫描成像拉曼数据,更是为科研工作者提供了强有力的数据支持。值得一提的是,ATR8600采用了专门为拉曼系统设计的物镜,使得激光光斑能够接近衍射极限。配合500万相机,焦点信息能够准确直观地呈现在电脑上,从而有效克服了普通拉曼系统中焦面不准确的问题,显著提升了拉曼光谱的质量。此外,ATR8600还配备了专门为显微拉曼系统优化的光谱仪,光谱分辨率最优可达1.5cm-1。光谱仪内置多片光栅,光栅及其转动角度均可通过软件进行设置,以满足不同分辨率和不同波数范围的需求,为科研工作者提供了更为灵活和多样的选择。奥谱天成ATR8600紧凑型共聚焦显微拉曼光谱成像仪,以其卓越的灵敏度、信噪比和稳定性,在行业中树立了新的标杆。无论是对于基础科学研究还是应用开发,它都能提供强有力的保障,助力科研工作者在拉曼光谱领域取得更多突破性的成果。作为专门为科学研究打造的高性能光谱仪,ATR8600不仅体现了奥谱天成在技术创新和产品研发方面的深厚实力,也展示了其对于科研领域需求的深刻理解和精准把握。未来,奥谱天成将继续致力于为科研工作者提供更多高效、精准、可靠的分析工具,共同推动科学研究的进步与发展。
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  • 细胞生物学发育生物学神经学肿瘤生物学组织成像类器官&大型生物体01先进的成像技术快速捕获清晰的2D和3D图像02增强型可视化软件直观、功能强大,以最少的培训,快速获得高质量图像 03使用简便符合人体工学设计的操纵杆2倍物镜,可快速进行样本预览台式设计04光学密封盖板、内置减振部件,无需暗室或光学平台性能优越05可进行多维度实验,享有"焦点寻找和锁定"功能确保采图准确性专利Borealis&trade 技术确保均匀照明,实现无缝拼接灵活性06共聚焦、宽场、透射光成像模式,满足不同实验需求全面灵活的成像共聚焦成像"共聚焦技术"可提供高对比度的高清图像。它可以提高薄样本的图像质量(例如"单层培养"),又特别适合厚样本(例如"小型模式生物"、3D培养物和透明化组织)。BC43捕获图像的速度比“点扫描共聚焦”至少快10倍,能够提高生产效率,同时保持全分辨率。与那些仅依靠计算将图像处理清晰或单单反卷积的解决方案相比,BC43成像更深入、质量更高。一直以来共聚焦设备往往都过于昂贵和复杂,而BC43是一款突破性的产品,它可以作为实验室里的主力设备,并且价格实惠、操作简单!宽场成像既然很容易就能实现共聚焦成像,为什么还要使用宽场成像呢?“宽场”特别适合薄样本,因为它能够提供更高的灵敏度和更快的速度,从而提升效率和时间分辨率。通过与反卷积相结合,还可以获得与共聚焦图像相当的分辨率。适合的样本是组织切片或微生物。透射光成像BC43提供两种透射光模式:明场模式(适合那些天然带有对比度的样本,如"较大的生物体")、微分相差模式(即"DPC",可用于呈现高低对比度的样本)。您甚至可以将不同的成像模式相结合,以获得更大的成像灵活性!例如,将DPC模式与宽场模式,或共聚焦成像模式相结合。主要应用领域01 发育生物学 BC43轻松地克服了该领域中的各种挑战,从第一轮的细胞分裂到完全发育的生物体。在细胞和组织的温和活体成像实验中,使用BC43可以进行深度成像。结合延时成像,还能够轻松采集多个Z叠加、多个区域。可在短时间内获取清晰的二维图像,或快速探索惊人的三维立体信息。BC43能够对发育中的模式生物(如:斑马鱼和果蝇)进行高分辨率成像。与传统的荧光显微镜相比,BC43成像更深;与传统的共聚焦显微镜相比,效率高10多倍,而且无需为了速度或避免漂白而牺牲灵敏度、分辨率或3D细节。快速、高分辨率成像在活体和固定样本中都可以进行深度成像可在任何放大程度上进行Montage并进行无缝拼接02 细胞生物学 我们与行业内的细胞生物学家密切合作,共同开发了BC43,以满足广泛的实验需求。BC43能够揭示组织和整个模式生物细胞内从nm到mm的细节。在共聚焦模式下使用BC43,可以看到隐藏在样本背景中的细节,或在宽场模式下成像,以提高灵敏度和速度。BC43能够对高速动态事件进行成像,如微管动态;或者研究较长的过程,如超过24小时的细胞周期,其光漂白或光毒性可忽略不计。对较长的过程进行成像对快速动态事件进行成像无光漂白或光毒性从nm到mm的成像能力03 组织成像 大面积成像需要同时提供细胞分辨率和完整的器官环境。BC43拥有先进的高速技术,用户无需再作出妥协,即可进行大面积组织共聚焦成像。BC43比普通共聚焦显微镜快十倍,同时无需牺牲分辨率或视场。使用BC43,用户能够缩短实验时间,快速得到数据并加速研究结果发布。利用透明化样本和BC43共聚焦模式,可以对较厚的样本进行成像,从而在完整组织中发现更多有用的信息。BC43利用现代物镜的工作距离,能在高放大倍率下成像数百微米甚至更深。快速共聚焦成像和弱光宽场成像可用于固定样本和活体样本的无缝大组织成像从nm到mm的成像适用于平台中心 小体积、大能耐 图:处于发育高潮期的比目鱼。这条鱼是用"乙酰化微管蛋白(黄色标注)"和"肌球蛋白重链(蓝色标注)"染色的。该图是利用BC43的多区域采集和Montage处理所获取的。共采集了30个区域来组成这幅图像。每个区域有175层,Z轴范围为521μm。图片来源:阿尔加维大学的Marco Campinho和牛津仪器ANDOR的Claudia FlorindoBC43是一款理想的实验平台中心仪器,操作简单,同时具备多种显微技术。无论什么样本,它都能够快速提供高质量的图像。因此,在高度专业化的实验中,用户无需再依赖那些操作复杂的成像设备。就许多成像设备而言,如果没有大量的操作培训,用户很难适应并熟练使用。而BC43的操作非常直观和简单,即便是使用显微镜的新手也能轻松掌握。简单的操作流程和较少的维护需求使这款设备能够给用户带来非常高的工作效率。这意味着培训时间可大大缩减,用户可以把更多时间用于成像实验,而中心人员将精力放在平台管理上。 BC43作为平台中心的优势 较少的维护需求上手容易、使用方便、对支持的需求较小应用领域广泛集成软件解决方案 Fusion 图:哺乳动物细胞的分裂后期。该图显示的是一个后期细胞的MIP。图片来源:阿尔加维大学的álvaro Tavares、Ines Bai?o-Santos,以及牛津仪器ANDOR的Claudia FlorindoBC43配置了一个集成的软件界面Fusion,易于使用,可提供高端成像。用户可受益于多维实验的简易方案设置,例如:一键多位置Montage,以及用于实时观测的用户界面选择和多孔集成的实验工作流程设置。Fusion可提供基于GPU的实时反卷积,提高图像的分辨率。内置的3D拼接与硬件无缝集成,这使得多个区域的完整Montage和可视化能够与整个生物体相融合。 Imaris BC43会将文件存为Imaris IMS格式,可以方便地将数据传输到Imaris。BC43配置的Imaris可用于表面渲染、高分辨率拍摄、多维视频的创建,以及后期图像编辑。额外的应用:可使用Imaris的特定模块,包括添加适合细胞及发育生物学家、神经学家,以及生命科学中的许多领域的测量的模块。
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  • XperRam 200共聚焦拉曼成像系统所属类别: 专用实验设备 拉曼成像系统所属品牌:韩国Nanobase公司产品简介: 高性价比共焦拉曼成像系统! 高分辨率! 出色的重复性! 使用全息透射光栅,光透过率高! 可扩展/ 定制! 200μm x 200μm 图像快速扫描 & 2D Mapping! 韩国NANOBASE公司专业生产高性价比共聚焦激光拉曼成像系统,为科学和工业领域提供最高性价比解决方案。 韩国NANOBASE公司 XperRam200共聚焦激光拉曼光谱成像系统功能强大,选项完备,操作简单,便于维护。XperRam200共聚焦拉曼成像光谱仪系统使用户可以提供各种可扩展功能,并可为客户提供量身定制的可定制化的服务。关键词:共焦拉曼成像系统,共聚焦拉曼成像系统,共焦拉曼光谱成像系统,共焦拉曼成像光谱仪系统,拉曼光谱仪,成像光谱仪,激光拉曼成像系统, 显微拉曼成像系统 XperRam 200共聚焦拉曼成像系统 韩国NANOBASE公司专业生产高性价比共聚焦拉曼成像系统,为科学和工业领域提供最高性价比解决方案。 韩国NANOBASE公司 XperRam200共聚焦拉曼光谱成像系统功能强大,选项完备,操作简单,便于维护。XperRam200共聚焦拉曼成像光谱仪系统使用户可以提供各种可扩展功能,并可为客户提供量身定制的可定制化的服务。 主要功能:显微,mapping,成像实时响应监测质量控制在线检测 激光扫描:- 优越的分辨率 & 重复性resolution 0.02 um & repeatability 0.1 μm.- 大面积拉曼成像范围scan area exceeding 200 x 200 μm using a 40X, NA=0.75 objective- 接近衍射极限的光斑,覆盖扫描区域 独有的透射式体相位全息光栅技术- 同类产品中最高的衍射效率,高光透过率- 偏振相关性小 平均模式- 高速平均模式4秒内能获得200 x 200 μm区域的某一拉曼光谱- 最小化CCD 读出噪声影响,CCD在激光扫描同时获取拉曼光谱,能很大程度减少传统2D拉曼mapping方法中无法避免的读出噪声的影响- 快速定量分析能有效的快速分析载玻片中薄膜样品或纳米微粒 模块化设计(可选项)- 光纤耦合激光器端口- 针对多种波长的嵌入式滤波器- 起偏器- 窄贷拉曼滤波器选项(低至10 cm-1)- NIR近红外选项 (700 ~ 1000 nm) 主要技术参数激光器532nm,up to 100mW DPSS laser (Otherlaser sources such as 660nm,785nm are available )显微镜Large-size mechanical stage with right-hand controlReflected LED illuminator for bright field Quintuple Revolving NosepieceUSB2.0 Full HD camera标准物镜x40 NA=0.75 ""60% transmission from 360 to 1000 nm光谱仪(XPE200) Input f/5 Focal length 200 mm 1800 lpmm VPHG grating (for 532nm excitation)Micrometer for center wavelength adjustmentFWHM resolution ~ 0.12 nm Dispersion ~0.038 nm/pixel (16um/pixel)探测器Most Andor and PI cameras can be used 可选配置 单模保偏光纤FC/PC接口Achromatic collimator for 450~680 nmNo moving parts光偏振控制 Excitation polarization control0~180°continuous rotation of excitation laser polarizationOperating wavelength : 532+/-20nmUtilize a zero order half wave plateCollection polarizerOperating wavelength: 420~700 nm-Extinction ratio 200:1Transmission 83%窄贷滤波器 (OD7) Bandpass filterBandwidth (FWHM) 0.3 nmDiffraction efficiency 90%Notch filteBlocking 99.9999% (OD3 + OD3)Transmission 50%Bandwidth (FWHM) 0.5 nm激光器Optimized for raster scanWavelength range: 450 ~ 700 nmFOV: 200 X 200 um using a 40X objectiveSingle Protected silver mirror (450~1000 nm) for XY scan Laser scan controllerUSB 1.1-Labview example provided激光功率控制Variable ND filter (OD 0.04~4)Laser power monitor photodiode output (BNC connector) 主要应用: 生物- Cell research / Disease detection / Stents and implants - Cosmetics and in vivo skin analysis 法医检测-The non-destructive and in-situ identification of controlled drugs and narcotics. 制药学, 化妆品和食品学-Characterization and Mapping of active pharmaceutical ingredients and excipients 半导体,太阳能电池和OLED-Strain measurements of a Si cap layer deposited on a SiGe substrate determination of Ge content - Defects identification during the manufacturing process- Defects identification during the manufacturing process 固体状态材料- Analysis of Solid State Chemical Reactions and Composite - Raman Maps Identify and Located Phases. 相关产品 显微拉曼成像光谱仪 光致发光成像光谱仪 BPF低波数带通滤光片 BNF低波数陷波滤波片
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  • 使用进口配件 保障成像质量配置高性能Semrock滤光片、Coherent长寿命固态激光器、滨松多碱PMT,成就高图像质量。 可定制升级 加载各种功能模块如:CCD/SCOMS相机接口、电动Z轴扫描模块、适用于活细胞成像的超高灵敏度探测器等。通用性好 适用各品牌显微镜使用标准C型接口,无需额外配件即可与显微镜连接,搭建单点扫描共聚焦成像系统,获取高品质图像。 高性价比 宽场荧光显微镜升级方式一台简单的倒置荧光显微镜,即可搭配CSIM 100单点扫描模块,方便快速地升级为共聚焦成像系统,实现高分辨率共聚焦成像。进口品质、国产价格,全面的技术支持和售后服务。
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  • ImageXpress Confocal HT.ai 智能化共聚焦高内涵成像分析系统ImageXpress Confocal HT.ai 智能化共聚焦高内涵成像分析系统采用了具有 8 个成像通道的 7 色激光光源,实现了高扩展性的多通道成像分析,同时通过缩短曝光时间保持高通量。水镜系统提高了图像分辨率,并将像差小化,这样科学家就可以更深入地看到厚样品。MetaXpress 软件和 IN Carta ™ 软件的强大组合简化了高级表型分类和 3D 图像分析的工作流程,具有机器学习能力和直观的用户界面。主要特点• 8 通道的 7 色激光光源,与 LED 光源相比,可以产生更明亮的图像和更高强度的信号,同时将大多数 3D 类器官和球体分析的采集速度提高一倍。• 转盘共聚焦技术,减少失焦光产生的干扰,使组织穿透更深,产生更清晰的图像,提高轴向分辨率。• 自动化水镜技术,在不牺牲速度的情况下,提供高达 4 倍的信号增强,达到更大的灵敏度和图像清晰度。• IN Carta 软件,利用现代化的机器学习技术,实现易操作的、以工作流引导式的高内涵图像分析。Accurate助力探索更多可能• AgileOptix ™ 转盘共聚焦技术消除了失焦光线的干扰,并提供了对厚组织样本更深入的了解• 机器学习减少了分类错误,增强了对复杂模型的高通量筛选和分析• 快速地成像和识别细胞和细胞内事件• 无偏向的细胞分割和表型特征提取"Accurate ”助力探索更多可能AgileOptix ™ 转盘共聚焦技术是 MD 公司特色的光学系统,可以轻松地切换和设置拍摄模式以达到更佳拍摄和分析效果。ImageXpress Confocal HT.ai 采用 AgileOptix 技术。共聚焦配置选项中,包括多种可选择的共聚焦转盘和 7 个激光激发通道,使得配置选择更方便,可实现针对独特实验需求的多样化灵活配置。智能化设计的光学器件配套高功率激光器和 sCMOS 检测器增强了灵敏度。8 个成像通道• DAPI • CFP • FITC • YFP • TRITC • Texas Red • Cy5 • Cy7支持亚细胞到整体组织水平的成像分析• 更广的样品适用性 ( 超过 25 种物镜可选 )• 油镜数值孔径可达 1.4• 空气镜数值孔径可选 0.05 到 0.95 ( 1X 到 100X 物镜均可配置 )• 水镜数值孔径可达 1.2 ( 可配置 20X, 40X, 和 60X 物镜 )选择更适合实验需要的转盘共聚焦模块* sCMOS 确保性能的实现性能“ 灵活 ”助力探索更多可能利用 3D 培养模型,得到更接近体内实验数据QuickID 靶向性图像获取QuickID 通过低倍镜下对感兴趣的物体或罕见事件进行排序,然后在高倍放大下自动成像。它可以灵活地获取各种格式和大小的图像,并且可以根据不断变化的研究需求进行缩放。采用 QuickID 实现了球体图像采集的流程化。 在低倍镜下获取的图像可以在一个视场内观察整个孔,用于识别目标,并在更高倍镜下使用 Z 轴多层扫描的 3 色荧光通道自动重新成像。复杂的 3D 培养细胞模型越来越多地用在药物研发和基础研究中,主要是因为与单层和 2D 培养模型相比,3D 模型更接近体内环境,能够得到更具预测性和有生理学意义的结果。ImageXpress Confocal HT.ai 系统为 3D模型的检测提供了一个简便快捷的方法,样品即使是生长在厚的 Matrigel中,也可得到更佳的结果。系统提供了灵活的成像体验和多种配置选择,例如激光光源和水镜系统,可提高样品检测深度以及消除光学像差。样品图像更清晰、数据更准确• 3D 细胞球 • 厚组织切片样品 • 类器官 • 细胞染色 • 斑马鱼和线虫 • 均相免洗实验3D 胶中培养的细胞核和骨架染色。 40X 平场复消色差物镜拍摄 , Z 轴 7 层投射处理后的图像。完整性体系的、高通量的长时程动力学检测使用 ImageXpress Confocal HT.ai 系统可以快速、便捷地扩大 3D 药物发现的实验规模。利用透射光和多种荧光细胞标记物,该系统可用于准确监测类器官生长和细胞动力学。湿度、CO2 水平,以及温度调控的环境控制模块可保持细胞的活力状态,以进行从几分钟到几天不等的延时实验。U 型圆底微孔板中的细胞球图片。 实验根据浓度作用筛选化合物的量效曲线。一个视野可覆盖整个细胞球,全板扫描后将 384 孔板整板拼图,得到整板大图。右图为浓度依赖的活细胞数曲线图。“ 高效 ”助力探索更多可能无缝衔接的工作流程提供了完整的解决方案用于筛选高度复杂的生物问题智能化共聚焦高内涵系统有整合环境控制的全套解决方案,可以用简单的操作流程探索复杂的生物学问题。采集图像MetaXpress 高内涵图像采集和分析软件强大的控制功能,可在同一个界面中完成图像采集和数据分析的全部工作。• 完备的聚焦方式 ( 激光 + 图像自动聚焦 ),可实现整个样品的聚焦• 活细胞长时间拍摄,可检测细胞增殖、死亡、分化和迁移,病毒和细菌的侵染,肿瘤细胞转移,趋化,药物毒性,转位等多种生物学现象数据分析无论您需要常规分析还是特殊定制分析, MetaXpress 均可满足您快速分析数据的需求。预置模块一键式操作,上手简单,可实现上百种实验分析• 用户自定义编辑模块,应用灵活,包含多种滤镜和算法,可出品专属您的分析方法• 背景自适应修正 (Adaptive Background CorrectionTM) 可根据邻近背景荧光强度值去除背景,并进行目标样品的分割,以达到更佳的分割效果• 2D 投射成像,包括 best focus,maximum,minimum 和亮度叠加投射,可轻松实现 3D 图像的分析• 3D 体积分析评估、 XYZ 位置、到邻近物体的距离、直径、深度、各种荧光强度测量、纹理或物体数量• 所有分析参数均可分别得到每个细胞的相应数值或每个视野的平均值“ 简便 ”助力探索更多可能强大的分析结合了直观的用户界面和机器学习能力,简化了高阶的表型分类和 3D 图像分析的工作流程IN Carta 图像分析软件IN Carta 软件使得使用者对图像复杂性的接受变得更简单。通过结合强大的分析功能和现代化的用户界面,从2D、3D 和延时数据中获得生物学见解的过程变得更加高效。机器学习技术和引导式的工作流程创造了更好的用户体验,从而使得高阶的表型分析变得更直观,结果更可靠。不需要图像分析专家或冗长的调整和测试实验参数。IN Carta 软件承担了繁重的工作,这样科学家就可以专注于他们的研究。• 引导式的工作流和可扩展的批处理功能提升了工作效率。无需浪费时间在繁琐的分析设置方面• 优化过的计算模式通过可视化方式快速提供无偏差结果• 机器学习技术利用更多的信息,减少高内涵筛选数据分析中的错误,助力研究人员探索更多新发现• 直观的用户体验和前沿技术更大限度地减少了软件学习曲线,消除了“ 高效、简便 ”地进行图像处理分析的障碍IN Carta 软件中散点图数据显示核面积 ( x 轴 ) 和核直径 ( y 轴 ) 的分布。分割 Mask 代表细胞核 ( 蓝色 )、内质网 ( 绿色轮廓 ) 和肌动蛋白丝 ( 洋红色轮廓 )。
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  • ImageXpress Confocal HT.ai 智能化共聚焦高内涵成像分析系统ImageXpress Confocal HT.ai 智能化共聚焦高内涵成像分析系统采用了具有 8 个成像通道的 7 色激光光源,实现了高扩展性的多通道成像分析,同时通过缩短曝光时间保持高通量。水镜系统提高了图像分辨率,并将像差小化,这样科学家就可以更深入地看到厚样品。MetaXpress 软件和 IN Carta ™ 软件的强大组合简化了高级表型分类和 3D 图像分析的工作流程,具有机器学习能力和直观的用户界面。主要特点• 8 通道的 7 色激光光源,与 LED 光源相比,可以产生更明亮的图像和更高强度的信号,同时将大多数 3D 类器官和球体分析的采集速度提高一倍。• 转盘共聚焦技术,减少失焦光产生的干扰,使组织穿透更深,产生更清晰的图像,提高轴向分辨率。• 自动化水镜技术,在不牺牲速度的情况下,提供高达 4 倍的信号增强,达到更大的灵敏度和图像清晰度。• IN Carta 软件,利用现代化的机器学习技术,实现易操作的、以工作流引导式的高内涵图像分析。Accurate助力探索更多可能• AgileOptix ™ 转盘共聚焦技术消除了失焦光线的干扰,并提供了对厚组织样本更深入的了解• 机器学习减少了分类错误,增强了对复杂模型的高通量筛选和分析• 快速地成像和识别细胞和细胞内事件• 无偏向的细胞分割和表型特征提取"Accurate ”助力探索更多可能AgileOptix ™ 转盘共聚焦技术是 MD 公司特色的光学系统,可以轻松地切换和设置拍摄模式以达到更佳拍摄和分析效果。ImageXpress Confocal HT.ai 采用 AgileOptix 技术。共聚焦配置选项中,包括多种可选择的共聚焦转盘和 7 个激光激发通道,使得配置选择更方便,可实现针对独特实验需求的多样化灵活配置。智能化设计的光学器件配套高功率激光器和 sCMOS 检测器增强了灵敏度。8 个成像通道• DAPI • CFP • FITC • YFP • TRITC • Texas Red • Cy5 • Cy7支持亚细胞到整体组织水平的成像分析• 更广的样品适用性 ( 超过 25 种物镜可选 )• 油镜数值孔径可达 1.4• 空气镜数值孔径可选 0.05 到 0.95 ( 1X 到 100X 物镜均可配置 )• 水镜数值孔径可达 1.2 ( 可配置 20X, 40X, 和 60X 物镜 )选择更适合实验需要的转盘共聚焦模块* sCMOS 确保性能的实现性能“ 灵活 ”助力探索更多可能利用 3D 培养模型,得到更接近体内实验数据QuickID 靶向性图像获取QuickID 通过低倍镜下对感兴趣的物体或罕见事件进行排序,然后在高倍放大下自动成像。它可以灵活地获取各种格式和大小的图像,并且可以根据不断变化的研究需求进行缩放。采用 QuickID 实现了球体图像采集的流程化。 在低倍镜下获取的图像可以在一个视场内观察整个孔,用于识别目标,并在更高倍镜下使用 Z 轴多层扫描的 3 色荧光通道自动重新成像。复杂的 3D 培养细胞模型越来越多地用在药物研发和基础研究中,主要是因为与单层和 2D 培养模型相比,3D 模型更接近体内环境,能够得到更具预测性和有生理学意义的结果。ImageXpress Confocal HT.ai 系统为 3D模型的检测提供了一个简便快捷的方法,样品即使是生长在厚的 Matrigel中,也可得到更佳的结果。系统提供了灵活的成像体验和多种配置选择,例如激光光源和水镜系统,可提高样品检测深度以及消除光学像差。样品图像更清晰、数据更准确• 3D 细胞球 • 厚组织切片样品 • 类器官 • 细胞染色 • 斑马鱼和线虫 • 均相免洗实验3D 胶中培养的细胞核和骨架染色。 40X 平场复消色差物镜拍摄 , Z 轴 7 层投射处理后的图像。完整性体系的、高通量的长时程动力学检测使用 ImageXpress Confocal HT.ai 系统可以快速、便捷地扩大 3D 药物发现的实验规模。利用透射光和多种荧光细胞标记物,该系统可用于准确监测类器官生长和细胞动力学。湿度、CO2 水平,以及温度调控的环境控制模块可保持细胞的活力状态,以进行从几分钟到几天不等的延时实验。U 型圆底微孔板中的细胞球图片。 实验根据浓度作用筛选化合物的量效曲线。一个视野可覆盖整个细胞球,全板扫描后将 384 孔板整板拼图,得到整板大图。右图为浓度依赖的活细胞数曲线图。“ 高效 ”助力探索更多可能无缝衔接的工作流程提供了完整的解决方案用于筛选高度复杂的生物问题智能化共聚焦高内涵系统有整合环境控制的全套解决方案,可以用简单的操作流程探索复杂的生物学问题。采集图像MetaXpress 高内涵图像采集和分析软件强大的控制功能,可在同一个界面中完成图像采集和数据分析的全部工作。• 完备的聚焦方式 ( 激光 + 图像自动聚焦 ),可实现整个样品的聚焦• 活细胞长时间拍摄,可检测细胞增殖、死亡、分化和迁移,病毒和细菌的侵染,肿瘤细胞转移,趋化,药物毒性,转位等多种生物学现象数据分析无论您需要常规分析还是特殊定制分析, MetaXpress 均可满足您快速分析数据的需求。预置模块一键式操作,上手简单,可实现上百种实验分析• 用户自定义编辑模块,应用灵活,包含多种滤镜和算法,可出品专属您的分析方法• 背景自适应修正 (Adaptive Background CorrectionTM) 可根据邻近背景荧光强度值去除背景,并进行目标样品的分割,以达到更佳的分割效果• 2D 投射成像,包括 best focus,maximum,minimum 和亮度叠加投射,可轻松实现 3D 图像的分析• 3D 体积分析评估、 XYZ 位置、到邻近物体的距离、直径、深度、各种荧光强度测量、纹理或物体数量• 所有分析参数均可分别得到每个细胞的相应数值或每个视野的平均值“ 简便 ”助力探索更多可能强大的分析结合了直观的用户界面和机器学习能力,简化了高阶的表型分类和 3D 图像分析的工作流程IN Carta 图像分析软件IN Carta 软件使得使用者对图像复杂性的接受变得更简单。通过结合强大的分析功能和现代化的用户界面,从2D、3D 和延时数据中获得生物学见解的过程变得更加高效。机器学习技术和引导式的工作流程创造了更好的用户体验,从而使得高阶的表型分析变得更直观,结果更可靠。不需要图像分析专家或冗长的调整和测试实验参数。IN Carta 软件承担了繁重的工作,这样科学家就可以专注于他们的研究。• 引导式的工作流和可扩展的批处理功能提升了工作效率。无需浪费时间在繁琐的分析设置方面• 优化过的计算模式通过可视化方式快速提供无偏差结果• 机器学习技术利用更多的信息,减少高内涵筛选数据分析中的错误,助力研究人员探索更多新发现• 直观的用户体验和前沿技术更大限度地减少了软件学习曲线,消除了“ 高效、简便 ”地进行图像处理分析的障碍IN Carta 软件中散点图数据显示核面积 ( x 轴 ) 和核直径 ( y 轴 ) 的分布。分割 Mask 代表细胞核 ( 蓝色 )、内质网 ( 绿色轮廓 ) 和肌动蛋白丝 ( 洋红色轮廓 )。
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  • 尼康将共聚焦成像提高到前所未有的水平 尼康新的强大的全自动共聚焦成像系统,能够高速高灵敏度地获得细胞和分子事件的高质量共聚焦图像。前所未有的新光学电子技术创新设计使得A1拥有空前的系统质量和灵活性,是适用于广大用户的理想工具。 | 概述 尼康A1共聚焦激光显微镜系统通过新的创造使得共聚焦成像达到一个新的质量水准并具有多种功能。全自动的A1和高规格的A1R共2个型号可供选择。A1使用传统的成对检流计来获得高至4096x4096解析度的图像, A1R引入一个独特的混合扫描器系统提供贞速达30fps的512x512像素成像。可以便利的在超高速成像时得到卓绝的图像质量。此外,混合扫描器使得同步光活化和成像成为可能,这些对于揭示细胞动力学和相互作用都是至关重要的。 | 独特的混合扫描技术 ? 420fps的超高速成像 A1R加入了一个共振频率为7.8kHz的共振扫描器来达到420 fps (512 x 32像素) 的高速成像。在512X512分辨率下可达到30fps。并且,共振扫描器视野区域和检流计扫描器视野区域完全重合,常规检流计扫描器也可达到10fps(512X512)的速度。尼康独创的光学时钟产生方法在最高速度时也能实现高的图像质量。其光纤通讯数据传输系统最高传输速度可达4 Gbit/s。极高的速度可实时观察血流中细胞的移动(红色:血管;绿色:细胞核,120pfs) ? 光活化同步高速成像 高速光活化成像由于非共振扫描器和共振扫描器集成在一个单元里,不需要另配独立的用来做光活化的激光器,光活化和荧光成像就可以同时进行。拥有可以高速成像的共振扫描器使得光活化后快速变化信号的获取成为可能。光活化释放组胺而引起细胞内的钙离子浓度发生变化,上图显示Yellow Cameleon 3.60 CFP、YFP两基团发生FRET现象的过程(使用457nm激光成像,拍摄速度光活化同步成像速度30pfs)。 何为混合式扫描头 尼康独有的混合式扫描头同时配备检流计与共振式扫描装置,并允许通过超高速选择器灵活转换使用或者同时使用两组扫描装置。 ? 常规检流计扫描器获得高分辨率图像 检流计扫描器单次扫描可获得高达4096X4096分辨率。同时借助新开发的驱动与采样系统,及图像校正科技,可以10pfs(512X512)的速度高速获取图像。四色标记斑马鱼图像(蓝:胞核、绿:瞳孔、黄:神经、红:肌肉) | 增强的萤光探测效率 扫描头中的二向色镜采用平均98%透射率的低角度二向色镜,荧光强度得到30%的增强。 同时采用尼康独有的六边形针孔相对于传统的方形针孔荧光采集量可提高30%。 尼康独特的光学设计使成像更明亮。这样可以使激光曝光强度最小化,减少了细胞损伤。 | 磷砷化镓(GaAsP)高灵敏度探测器 尼康研发的磷砷化镓多通道荧光探测器配备两通道GaAsP高灵敏度检测器与两通道普通PMT检测器。检测波长范围达到400-750nm。 GaAs PMT的量子效率可提高一倍。远优于普通PMT。 GaAsP PMT的灵敏度远高于普通PMT,即使是过去所很难拍摄的弱荧光样品也可获得具有极低背景噪声的高亮度图像。 | 获取明亮清晰图像的VAAS针孔元件 尼康开发了一项称为虚拟可调孔径系统(VAAS)的创新技术,能在保持图像亮度的情况下去除模糊。针对通过针孔的光和非通过针孔的光进行去卷积,得到更明亮的图像,从而提高信噪比。 | 易用的强大功能 使用NIS-Elements C控制软件将共聚焦成像系统、显微镜及周边设备合为一体,并具备简单直观的操作界面。同时提供可靠全面的后期分析功能。基础设置光路设置 以Ti-E倒置显微镜为基础可将共聚焦系统与N-SIM/N-STORM 超分辨率系统、TIRF系统、光谱检测与完美对焦系统整合提供多模式的成像方案。同时所有的系统都可在同一NIS-Elements平台下完美工作。
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  • 具备专利转盘式共聚焦技术的高内涵成像解决方案ImageXpress 共聚焦系统可在对于固定细胞和活细胞的宽场和共聚焦成像之间一键切换。它可捕获完整生物体、厚组织、2D 和 3D 模型以及细胞或细胞内事件的高品质图像。转盘式共聚焦和 sCMOS 相机可实现心肌细胞搏动和干细胞分化等快速和罕见事件的成像。由于具备 MetaXpress 软件,系统可实现从 3D 检测开发到筛选等多种成像应用。获取更高质量的图像使用我们专有的 AgileOptix™ 转盘式共聚焦技术、宽场成像模式来捕获对比度高的高分辨率图像。自定义图像采集和分析对采集和分析参数进行控制,从而实现从 3D 结构分析到生物或细胞群内特定目标成像等多种应用。在更短的时间内分析更多的数据MetaXpress PowerCore™ 软件可加快高通量环境下的分析速度。该软件将图像处理任务分配至一个多 CPU 的工作环
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  • Optiscan探头式小动物活体共聚焦成像系统 产品介绍:FIVE2探头式小动物活体共聚焦成像系统采用了手持探头式成像方式,活体动物层面的高分辨率可达到0.5微米级别,可在活体动物层面观察到组织或者细胞的病理切片信息,细胞或者亚细胞级别的染色信息,抗体表达情况,荧光染料,纳米粒子的分布情况等,广泛应用于实验动物肝脏,肾脏,呼吸道,胃肠道,口腔,肿瘤,淋巴组织,脑部,骨骼,生殖器等的活体显微观察中。 主要特点:1. 活体层面最小0.5微米级别分辨率,可直接观察到活体的组织和细胞情况;2. 深度可达400μm,可进行不同层面扫描成像并合成3D结果;3. 探头式成像,成像角度和位置更灵活,可观察更多切面;4. 可进行实时动态采集,设置帧频采集速度并进行长时间采集;5. 采用荧光成像的方式,可选用多种商业化的荧光探针,易标记;6. 操作简单,无需复杂设置参数,无需专门人员负责;佰泰科技(中国)有限公司
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  • CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台Thermo Scientific™ CellInsight™ 高内涵筛选系统采用高分辨率成像设备,对细胞样品进行快速、自动化、高通量图片采集,运用一体化操作和分析软件,实时分析获得细胞群体的荧光强度、形态结构、时间和空间数据,综合得到生物学特征信息。CellInsight™ CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台则延续了这一创新。 高内涵分析的应用范围非常广泛,涉及肿瘤癌症、心血管疾病、免疫疾病、代谢疾病、神经退行性疾病、抗体药研发等多个领域,我们可以提供一键式细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒分析、干细胞分化、信号通路分析、神经生长分化等分析方案。CellInsight CX7 LZR激光共聚焦高内涵分析平台拥有出众的性能,适用于细胞分析中的各种实验和细胞类型。 ? 利用激光光源进行共聚焦或三维成像,穿透厚样本? 通过缩短曝光时间并采用激光自动聚焦功能,加快图像采集速度 ? 采用785 nm激光激发近红外荧光染料,拓展您的多重分析能力? 控制激光光源强度,降低对样本的光漂白和光毒性,用于活细胞成像和分析? 具有超高的性价比的激光高内涵平台,在合理的预算下,可完成数百种不同的生物学分析? 可选配活细胞模块,精确控制温度、湿度、CO2和O2浓度,进行活细胞动态成像、运动轨迹追踪、细胞分裂观察,还可调控缺氧环境,研究细胞的氧应激? 采用4色LED和白光明场成像,实现高通量彩色免疫组化分析? 可选配自动化机械臂,开展高通量药物研发和筛选 卓越的成像性能七色激光共聚焦成像 共聚焦成像配备有7 根独立的激光器,利用高速转盘技术,可提供更强大的功能。采用双转盘多针孔技术,可实现薄样本和厚样本在不同荧光条件下的共聚焦成像。将高NA 物镜、激光照明和超灵敏CCD 照相机技术相结合,使共聚焦扫描时间缩短至少一半,成像质量显著提升。 双转盘共聚焦采用高速转盘共聚焦技术,提供40 μm和70 μm两种针孔孔径,提供适合厚样本的多色共聚焦成像,并对不同放大倍数的物镜进行优化匹配,避免非焦面信号影响,图像保真不变形。普通宽场荧光成像 可利用CellInsight CX7 LZR 平台的宽场成像性能,进行高通量的细胞水平的表型分析。利用7 色激光激发,标记更多靶点,从每个细胞中采集更多信息。相信您可以利用大尺寸芯片的制冷CCD 照相机和集成激光自动聚焦模块,在短时间内筛选更多化合物,而不会错过任何一个稀有的细胞事件。 彩色免疫组化及明场相差成像 采用彩色LED 光源进行RGB 和琥珀色照明,您可以使用经典染料 (如苏木精-伊红(H&E)) 对您的组织学样本进行彩色免疫组化检测。 您还可以结合荧光检测与明场相差成像,进行多重分析,为结果验证和相关性研究创造新的方法。图1. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的图像,小鼠肾脏细胞采用DAPI和lexa Fluor™ 488小麦胚芽凝集素标记。图2. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的共聚焦图像,肝细胞球体采用Hoechst™ 33342染料、钙黄绿素AM和乙啶同型二聚体标记。图3. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集的共聚焦图像,细胞采用DAPI、Alexa Fluor 568鬼笔环肽和Alexa Fluor™ 488二抗标记。 图4. CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦平台采集场图像,细胞采用DAPI和Alexa Fluor™ 488鬼笔环肽荧光染料标记。 直观的软件,功能强大的分析Thermo Scientific™ HCS Studio™ 细胞分析软件是CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵分析平台和所有Thermo Scientific™ 高内涵分析产品背后的引擎。这款直观的基于图形界面的软件可以逐个不断地采集细胞数据,直至提供达到统计学相关的分析性能的结果。您可以更快速地获得更有意义的结果,因为:? 您可以在简单的基于图标的界面中快速生成您的分析方法 ? 多个通道和多成像模式下,全自动图像采集 ? 智能采集——保证分析的细胞数达到统计学相关性要求,提高扫描速度 ? 数据实时处理,无需人工干预 ? 在数分钟内就可以完成从图像采集、获取图表结果和分析群体统计学结果的步骤 Thermo Scientific™ 高内涵筛选系统是高内涵技术的发明者,1999年生产了世界上第一台高内涵筛选系统。在近20年的发展历程中,拥有很多相关技术专利,全球超过1000台装机量,发表高质量科技文献超过1000篇。与国际知名研究院所、跨国制药企业保持长期良好的合作关系,共同致力于创新开发细胞高内涵检测方法。从细胞培养、成像检测、定量分析到数据挖掘整个工作流程。
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  • 激光共聚焦显微镜在样品表面同时逐点或多点扫描成像。使您可以在 x、y 和 z 轴上获得高对比度与高分辨率的光学切片。能够为生命科学领域的定量成像提供出色的图像质量。主要特点:l 高分辨率:XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nml 多通道信号检测:支持多通道同时扫描以及分时扫描l 高分辨率:可达8192 x 8192l 超强适配性:采用了标准显微镜镜体,并支持已有显微镜的升级。主要技术参数:CM4000系列共焦显微成像系统激光光源405 纳米(50mW);488 纳米(50mW);561 纳米(50mW);640 纳米(50mW);模拟/TTL电平调制;强度可调(0-100%);单模光纤,FC/PC 连接器。分辨率XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nm扫描参数双轴XY高速光学扫描振镜扫描像素: 8192 x 8192 pixels扫描速度: 4fps(512x512,双向),24fps(512 x 32,双向)扫描模式X-Y,X-Z,Y-Z,X-Y-Z,X-Y-Z-T
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  • C1si是一款革命性的真实光谱成像激光共聚焦显微镜。它具有令人惊叹的高性能,单次拍摄即可获取32个通道的荧光全光谱数据,带宽可达350nm。 C1si能够方便地在光谱成像模式和标准成像模式之间快速切换,使其应用范围极其广泛。通过对不同荧光标记所发出的重叠光谱进行拆分,C1si能够显著的改善对活体细胞的动态观察,并且更易于获取详细的精确数据。C1si技术领先、通用性强、扩展性高、升级方便,是一款特别适合大型综合科研平台使用的激光共聚焦显微镜。 § 速度――显著减少了图像拍摄时间,同时拍摄32个通道的光谱图像(尼康独创) § 精度――真正的光谱图像,获取实际的荧光颜色,出色的误差及偏差校正能力(尼康独创) § 亮度――设计了专用的光路和信号处理系统,可高效地捕捉荧光光子,具备偏光控制技术的光谱探测器(尼康独创) § 易用性――轻松获取光谱图像 § &ldquo 可编程的荧光阻挡滤光片&rdquo § 轻松对光谱图像进行动态拍摄 § 极佳的多功能性 § 模块化设计(1) 速度――显著减少了图像拍摄时间۞ 同时拍摄32个通道的光谱图像(尼康独创)C1si采用32通道多阳极PMT,这在所有同类厂家的共聚焦显微镜中是最多的;并采用了多个高速数字转换电路以及LVDS(低压差分信号)高速串行传输技术等创新技术,通过一次扫描即可获取完整的32个通道的光谱图像。这能够显著减少成像时间,从而可以实现光谱实时观察。۞ 一步可获得320nm范围的光谱可以将波长分辨率高为2.5、5以及10nm。分辨率设为10nm时,一次扫描即可获取完整的320nm范围内的光谱,这种能力是先前的光谱成像系统无法比拟的。۞ 对活体细胞伤害较小仅使用一次激光扫描便能获取较广波长范围内的光谱图像,从而使激光强度和PMT增益的调节过程变得简单,快速。同时也极大的降低了激光对标本的照射时间,从而将荧光漂白及标本损害降至最低。C1si 光谱成像系统对活体细胞和组织的伤害非常小!(2) 精度――真正的光谱图像 ۞ 获取实际的荧光颜色获取的光谱具有高度的可靠性和精确度,因此能够检测到荧光光谱的峰值波长以及光谱形状的差异,既可以用伪彩色模式显示细微结构,也可以用真彩色模式进行观察。 ۞ 出色的误差及偏差校正能力(尼康独创)使用高精度矫正技术确保光谱的精度,这些技术包括使用发射谱线进行波长校正以及利用NIST(美国标准技术研究院)可溯光源进行发光度校正。同时,采用多阳极PMT灵敏度矫正技术(尼康独创)可以对每个通道的灵敏度误差以及波长透射属性进行矫正,这样研究人员便可以将设备间的测量误差和偏差降至最低。 ۞ 高波长分辨率(尼康独创)波长分辨率可达到2.5nm,共有三种分辨率可选(2.5、5、10nm)且分辨率不受针孔大小影响。(3) 亮度――设计了专用的光路和信号处理系统,可高效地捕捉荧光光子۞ 具备偏光控制技术的光谱探测器(尼康独创)C1si的光谱探测器中采用了尼康具有专利的DEES(衍射效率增强系统)进行偏光控制,使衍射效率增强50%,极大提高了亮度。通过对齐光的偏振方向,优化了衍射光栅的效率,从而获得了极佳亮度的图像。尤其是增加了长波长范围内的衍射效率,从而提高了整个可见光范围内光谱数据的亮度和线性。 ۞ 多阳极PMT光谱成像探测器采用最新研发的激光屏蔽机构。不管采用哪种光谱分辨率、哪个激光管,此机构可以有效的阻挡反射后遗漏的激光,这使得C1si几乎适合使用所有类型的激光。 ۞ 高效荧光传输技术(尼康独创)荧光光纤的端部和探测器表面,使用具有专利技术的防反射涂层,可将信号损失降至最低,极大提高了光的传输效率。 ۞ 双积分信号处理技术(尼康独创)最新研发的DISP(双积分信号处理)技术已经在图像处理电路中采用,以便提高电路效率,防止在模数转换时发生信号损耗。信号在整个像素时间内都被采集,从而获得了更完整的数据,增强了信号,提高了信噪比。(4) 易用性――轻松获取光谱图像 ۞ 快速切换探测器模式只需打开扫描头上的开关即可从标准共聚焦成像切换至光谱共聚焦成像;EZ-C1软件的界面能够自动切换。 ۞ 快速设定参数光谱探测器的每个参数都可以使用鼠标操作菜单轻松的进行设定,如激光波 长、波长分辩率或者拍摄的波长范围。设定好参数后,即可使用共用的成 像步骤执行光谱成像。您可以保存参数配置文件以备日后使用。Binning功能可以增加亮度。因此,确定目标区域时,用户可以降低激光的强度以减少对标本的伤害。 ۞ 一次单击即可获取光谱共聚焦图像一旦完成光谱探测器的设定,即可通过单击"Start"(开始)按钮获取光谱共焦图像。 ۞ 一次单击即可拆分荧光即便不指定参考光谱,而只在图像内确定ROI(感兴趣区域)并且单击"Simple Unmixing" (简单分离)按钮也可拆分荧光光谱。当您希望指定拆分""后每个荧光探针将显示的颜色时,请使用"Unmixing"(拆分)按钮。C1si包含一个内置的荧光探针生产商提供的光谱数据库,它可被指定为荧光拆分时的参考光谱。用户也可以将新的荧光探针的光谱信息添加至数据库。
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  • 共聚焦成像光源:405nm,488nm,561nm,640nm激光分辨率:XY:~230nm,Z:~500nm成像速度:4fps@512x512最大扫描像素:4096x4096宽场荧光成像光源:四波长LED光源,UV、B、G、R单独可控,支持内外触发TIRF模块Ring-TIRF旋转环形照明,均匀激发自动环形照明与同步触发变角度环形照明与同步触发手动任意更改照明角度与方位角模块化设计可自由选择搭配共聚焦、宽场、TIRF、SIM、FLIM等模块
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  • 使用 TCS SP8 CARS(相干反斯托克斯拉曼散射)共聚焦显微镜成像时,您无需对样本染色。 CARS 技术的原理是利用样本内不同分子特有的振动状态引起的图像反差进行成像。 由于不需要标记,样本几乎不受制备和成像的影响。TCS SP8 CARS 技术能够以高速度和高分辨率对各种活体样本成像,包括细胞、组织甚至较小的生物体, 并提供可见光(VIS)、红外线(IR)和紫外线(UV)激光器、二次谐波(SHG)和 CARS等多种成像方式。由于灵活性强且操作方便,TCS SP8 CARS 是一款非常适合研究所和成像平台使用的成像设备。受激拉曼散射(SRS)选项根据您的需求,我们提供完全集成的受激拉曼散射成像解决方案。
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  • 教学型金相荧光共聚焦显微系统是杭州柏纳推出的高性价比荧光共聚焦显微镜,可实现宽场荧光成像, 荧光共聚焦成像,金相共聚焦成像等功能,不仅可以观察固定的细胞、组织切片,还可以对活细胞的结构、分子、离子进行实时动态观察和检测。高性价比更可用于显微系统的实验教学。主要特点:l 宽场模式和共焦模式可切换;l 高性价比:单通道荧光成像,可自行更换光源l 光路可视化l 单层实时扫描成像、单层连续扫描成像、三维层析扫描成像;l 高分辨率:XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nml 可选配细胞样本和荧光颗粒主要应用:1. 物理光学专业实验教学:激光共聚焦显微镜原理、光路结构;显微镜宽场模式与共聚焦模式的区别;荧光特性研究;2. 生物医学专业实验教学:细胞形态学分析,三维图像重组;细胞、亚细胞结构观察定位;活细胞实时动态监测;荧光漂白实验等。主要参数:教学型金相荧光共聚焦显微系统激光光源标配:488纳米(10mW);选配:405 纳米(10mW);638 纳米(10mW); 模拟/TTL电平调制; 强度可调(0-100%); 单模光纤,FC/PC 连接器。分辨率XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nm扫描参数双轴XY高速光学扫描振镜 扫描像素:4096 x 4096;扫描速度: 4fps(512 x 512)扫描模式XY,XYT、XYZ(FPP (固定像素和 扫描层)模式,FSP (固定扫描范围)模式)针孔选择电动针孔,无极变速,调节范围0-1mm,可控精度1umXY平移台手动XY平移台:25 × 25 mm,最小步进:1μm电控Z轴:最小步进:20nm物镜10X,40X,100x 软件功能单层实时扫描成像、单层连续扫描成像、三维层析扫描成像相机实时监测Z轴调焦图像轮廓曲线标定,图像画面调整,图像打开保存等功能
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  • 共聚焦显微镜 400-860-5168转2045
    简介:C2共聚焦显微镜系统主要包含了作为实验室核心设备的新一代尼康共聚焦仪器。它超常的稳定性和操作便利性以及卓越的光学性能使其广受称赞。C2以其强大的数据采集功能和种类繁多的图像分析能力而成为完美的新型显微镜工具,或者说成为了尼康成像系统家族中新的一员。C2采用了尼康专利所有的NIS-Elements成像软件,它完美的集成了图像获取和数据分析功能,在业界享有很高的声誉,赢得了用户的信赖。NIS-Elements使得C2具有和A1高级共聚焦显微镜系统相同的操作便利性,有效增强了C2的可用性、功能性,并拥有了更为广泛的分析能力。主要特点:&bull 图像质量 尼康卓绝的光学系统和经受时间考验的高性能光学设计可在最长的工作距离上提供最明亮且最清晰的图像。 高效扫描头和探测器 C2适合市场上所有采用最小扫描头的尼康显微镜。C2采用高精度镜头和理想的光学圆形针孔,可实现无噪点、高对比度且高质量的共 聚焦成像。通过32通道同时获取C2的光谱探测器可实现高速成像。由于许多精确校正光谱数据方面的创新,在实现真实色彩荧光光谱 成像的同时,保证信号损失被降到最低。 高性能光学系统 CFI复消色差S系统通过在较宽的波长范围(从紫外线至红外线)内的色差校正,这些高NA物镜非常适合共聚焦成像。尼康专用纳 米水晶镀膜技术的使用增强了透射性能。 CFI复消色差TIRF系列这些物镜具有引以为傲的NA 1.49(使用标准盖玻片和液浸油),是最高分辨率的尼康物镜。温度校正环可 在23° C范围内对成像画质进行温度校正。 高清晰透射DIC图像 C2可同时处理3通道荧光或3通道+透射DIC观察。将高质量DIC图像和荧光图像进行叠加可有助于定位荧光标记等图像分析。&bull 高性能 尼康著名的成像软件NIS-Elements可实现所有尼康软件设备和周边设备的直观操作。具备适合该级别非常多的 分析功能,C2全面支持常规的实验室研究活动。 多模式性能 所有尼康硬件均有与顶级共聚焦系统A1相同的软件控制在一个软件包内完全(同时)控制所有硬件(及软件模块)!您可在一个 软件包中进行全部共聚焦、宽视场、TIRF、光活化获取、处理、分析和显示。&bull 操作灵活 C2可结合正置、倒置、生理学和宏观成像显微镜,并配备组合多种顶尖实验系统的配件。所以一切均可由 NIS-Elements软件控制。 多模式成像系统TIRF/光活化C2 TIRF激光照明模块和光活化模块经过集成,以实现极高信噪比的单分子成像以及光活化和光转换银光蛋白的荧光特性变化成像。 宏观共聚焦显微镜系统AZ-C2 由于视图的高清晰宽视场(大于1cm,采用前所未有的高信噪比),AZ-C2可在单张照片上实现完整样本(例如胚胎等)的成像。 组合了低倍率和高倍率物镜、光学变焦和共聚焦扫描变焦功能,以实现宏观至微观的连续成像。另外,AZ-C2可供体内完整样 本的深层成像。规格:激光*兼容激光固定激光:405nm、440(445)nm、488nm561(594)nm、638(640)nmAr激光(457nm/488nm/514nm)、HeNe水平(543nm)激光单元3激光模块(AOM或手动调制),4激光模块(AOTF调制)探测器标准探测器荧光探测器:3通道PMT,透射探测器:1通道PMT光谱探测器(可选)通道数:32,波长分辨率:2.5nm/5nm/10nm,与之前模块C1si-Ready兼容扫描头扫描参数采用3通道荧光探测器: 像素尺寸:最大2048x2048像素 扫描速度:1fps(512x512像素,单向),最快23fps(512x32像素,双向,4倍变焦)采用光谱探测器: 像素尺寸:最大1024x1024像素 扫描速度:0.5fps(512x512像素,单向),最快6fps(64x64像素,单向)扫描模式X-Y、XY旋转、变焦、ROL、XYZ时间序列、行、激励、多点、图像拼接(大图)针孔圆形,6种尺寸兼容显微镜ECLIPSE Ti-E/Ti-U倒置显微镜,ECLIPSE 90i/80i正置显微镜,ECLIPSE FN1固定载物台显微镜,AZ100多功能变焦显微镜软件NIS-Elements C主要功能显示/图像处理/分析 2D/3D/4D分析、时间序列分析、 3D容积显示/正交、空间滤波器、图像拼接、 多点时间序列、光谱解混、 实时解混、虚拟滤波器、去卷积、AVI图像文件输出应用:FRAP、FLIP、FRET、光活化、共定位*兼容激光和可用波长因所用激光单元而异
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  • 品牌:卡尔蔡司型号:Axio-Imager_LSM-900制造商:德国卡尔蔡司公司经销商:北京普瑞赛司仪器有限公司产地:德国产品简介 蔡司LSM 900激光共聚焦扫描显微镜(CLSM)是一台帮您进行材料分析的仪器。在您的实验室或多用户设备中表征3D表面形貌。LSM 900能够对纳米材料、金属、聚合物及半导体进行准确的三维成像和分析。蔡司Axio Imager.Z2m与共聚焦扫描组件的融合可以扩展您的正置光显微镜功能。将用于材料研究的各种基本的观察方式与高精度表面形貌分析结合,无需调整显微镜,节省设置仪器的时间。为您提供的工作流程指导可使成像更简便。这得益于开放式的软件,使用户能够用自己的宏观解决方案进行样品分析。 显示器的磨损测量 3D 表面形貌 孔隙度. 几何标准的表面纹理 双层复合聚合物 砂岩. 特点光显微成像与共聚焦成像的出色结合高端共聚焦平台LSM 900 是应2D和3D材料应用需求而研发。并应用了正置显微镜的一系列观察方式。用荧光观察方式或在共聚焦模式下表征3D结构。偏光方式观察各向异性材料。用圆微分干涉(C-DIC)方式识别兴趣区域,并在共聚焦模式下做进一步地形研究。 工作流程指导使成像变得更简单无需调整显微镜,仅通过分析与成像即可减少仪器设置时间,并能快速产生结果。仅在样本上定义2D扫描区域,然后即可采集到感兴趣区域(ROI)图像。在感兴趣区域大小和方位上具有极大的灵活性。会有一个简单的用户界面帮您进行工作流程指导。扩展您的成像范围共聚焦帮您拓展宽视场分析能力升级您的Axio Imager.Z2m 至LSM 900,并充分利用其功能多样的硬件,如物镜、载物台和照明。采用开放式应用程序开发(OAD)定义您的应用程序。通过外部程序如MATLAB进行数据交换。用Shuttle & Find关联显微镜扩展您的共聚焦显微镜功能。从光学显微镜到电子显微镜,为您提供了完整的工作流程——反之亦然。将成像与分析方法进行有效结合,完全还原了材料分析应用中的所有信息。共聚焦原理: 共聚焦原理示意图对整个样本进行3D成像 LSM900激光共聚焦显微镜用共聚焦光束路径中的激光捕获样本中定义的光切面,并将它们组合在三维图像中。 它的光圈(通常称针孔)是按这种方式设置的:焦距以外的信息会被阻挡在外,只有焦距以内的信息能够被探测到。 • 按照x,y轴方向扫描生成图像。焦距内的信息是明亮的,焦距以外的信息是黑暗的。 • 通过改变样本与物镜之间距离(样本是光学切割的截面),生成图像栈。 • 通过分析图像栈中单个像素的分布强度,可计算出相应的高度。整个视野中的高度信息结合起来可以形成一个高度图。采用C Epiplan-APOCHROMAT物镜 采用C Epiplan-APOCHROMAT物镜 • 得益于在可见光谱范围内,增强成像对比度和进行高速传输成像。 • 在传统宽视场显微技术中,用微分干涉(DIC)和荧光获取更佳的观察结果。 • C Epiplan-APOCHROMAT物镜专门为共聚焦显微技术而设计,能够实现全视野中405纳米的像差。 这样可以更少的减少干扰噪声和工件产生地形数据,从而显示更多样本表面细节。用Strehl比率评估C Epiplan–APOCHROMAT物镜的光学质量。这个结果相对于值为1的理论上完美的系统,体现了一个更为真实的系统性能。开放式应用程序开发(OAD):您的ZEN成像软件界面: OAD: 您的ZEN成像软件界面蔡司LSM 900配备新版ZEN成像软件,包含一个开放式应用程序开发(OAD)界面,用于数据交换。 • 自定义并自动化您的工作流程。当您需要除基本的ZEN软件以外的功能时,您可以与第三方分析和研究 软件交换数据,如MATLAB。 • 创建属于自己的宏观解决方法。享受轻松设置ZEN重要功能和获取元件库的能力,如网络框架。用ConfoMap进行3D表面探测: ConfoMap是实现3D表面形貌探测可视化的理想选择。 • 根据近期的计量标准进行表面性能的质量与功能评估,如ISO25178。 • 共聚焦图包括综合几何,功能性和粗糙度研究——以及创建详细的表面分析报告。 • 新增加可选模块用于先进的表面纹理分析,轮廓分析,颗粒与粒子分析,3D傅立叶分析,表面进化分析和统计。
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