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高分辨率活细胞成像系统

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高分辨率活细胞成像系统相关的仪器

  • [ 产品简介 ]运用Airyscan 2技术的新一代蔡司高效型激光共聚焦显微成像系统LSM 9系列,是快速、低光毒性、多元成像方式的新一代高效型共聚焦成像系统,拥有 4–8 倍的信噪比(SNR)和90nm超高分辨率。与此同时, Airyscan 2的Multiplex 模式可以以低光毒性观察活体标本的动态过程,以较高帧速率和更高图像分辨率对具有挑战性的三维样品进行成像,全新的Dynamics Profiler为活细胞提供分子动力学新维度数据。[ 产品特点 ]&bull 快速获取更优数据,高灵敏度和信噪比&bull 分辨率最高达90nm&bull 占地面积小,节省实验室空间&bull ZEN软件高效导航,操作简单,实验数据可轻松重复&bull 光电关联显微成像:成像方式灵活,可满足不同样品,不同成像实验需求&bull Dynamics Profiler提供活细胞分子动力学新维度数据[ 应用领域 ]&bull 细胞生物学,如亚细胞结构运动分析、活细胞长时间成像&bull 发育生物学,如胚胎发育观察&bull 肿瘤学,如肿瘤细胞迁移&bull 神经生物学&bull 基因/遗传学&bull 植物学等生命科学领域研究果蝇卵巢样品,F-肌动蛋白(鬼笔环肽,品红色)和DE-钙粘蛋白(青色)染色。由德国明斯特大学Luschnig工作小组的T. Jacobs和明斯特成像网络的T. Zobel提供海拉细胞,DNA(蓝色,Hoechst 44432)、微管(黄色,微管蛋白抗体Alexa 488)以及F-肌动蛋白染色(品红,鬼笔环肽Abberior STAR Red)。由德国哥廷根马克斯・ 普朗克生物物理化学研究所的A. Politi、J. Jakobi以及P. Lenart提供。Cos-7细胞、DAPI(品红色)、微管蛋白抗体Alexa 568(蓝色)、肌动蛋白鬼笔环肽-OG488(黄色)和Tom20-Alexa 750(红色)。Lambda模式下在可见光到近红外光谱范围内成像。线性拆分技术分离各个信号。z轴序列图像最大强度投影。样品由瑞士苏黎世大学ZMB的Urs Ziegler和Jana Doehner提供。斑马鱼幼鱼血管中的血流,样品由德国莱布尼茨老龄化研究所 – 弗里茨利普曼研究所V. Hopfenmüller提供。
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  • 产品简介蔡司晶格光切超高分辨率显微镜Lattice SIM 3利用晶格结构光照明的组织穿透力强的优势,针对组织样品对于分辨率、速度和灵敏度的三重需求进行光学设计,适用于细胞团、类器官、组织切片和小型模式动物等样品的超高分辨率成像,快速获取更精细的组织三维结构全貌,兼顾分辨率、成像速度、成像深度和灵敏度。产品特点&bull 低倍物镜下的大视野超高分辨率成像&bull 近各向同性分辨率的高质量光学切片&bull 以宽场成像的快速和低光毒性实现超高分辨率成像应用领域&bull 类器官发育&bull 组织切片&bull 3D细胞培养模型&bull 胚胎发育应用案例细胞球状体样品,利用25x物镜进行Lattice SIM成像,绿色标记线粒体 (MitoTracker Green),红色标记细胞核(NucRed Live 647)。果蝇胚胎 Fasciclin II (颜色深度编码) 和HRP (青色) 标记神经系统,样品来自英国约克大学Ines Hahn
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  • 产品简介蔡司晶格结构光超高分辨率显微镜Lattice SIM 5针对亚细胞结构成像进行优化,实现60nm分辨率高质量活细胞超高分辨率成像。在活细胞超高分辨率成像中不仅实现三维空间分辨率的全面提升,更能快速真实的捕获亚细胞结构的动态变化。产品特点&bull 60 nm的分辨率精确捕获快速动态过程&bull 灵活多样的物镜和成像方式,满足不同样品的需求&bull 高速图像采集模式,提高速度和实验效率应用领域&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos 7活细胞成像,Calreticulin-tdTomato 标记内质网(品红),EMTB-3xGFP标记微管(绿色),右图显示放大区域样品细节分辨率。
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  • 蔡司跨尺度超高分辨率显微镜Elyra 7以更丰富的成像模式满足您各种样品、各种尺度、各种分辨率的成像需求。无论是组织样品的快速光学切片成像,还是60nm活细胞超高分辨率成像,甚至是用于分子水平研究的TIRF和SMLM(单分子荧光定位,Single-Molecule Localization Microscopy)。您可以采用多种成像方式探索样品,并将多尺度的成像数据进行关联,获得从组织-细胞-亚细胞结构-蛋白的多尺度信息。产品特点&bull Lattice SIM成像解析低至 60 nm 的超微结构&bull 使用 SMLM 探索分子细节&bull 在同一设备上实现组织-细胞-亚细胞结构-蛋白图像的多尺度关联应用领域&bull 单分子荧光定位&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例小鼠小肠切片,在 A-ha 聚合物中标记血管(Alexa 488,橙色)和神经(Alexa 647,青色),以10x/0.3物镜拍摄样品全貌,以63x/1.4物镜拍摄局部细节。样品来自台湾国立清华大学生物科技研究所暨医学系 Shiue-Cheng (Tony) Tang 教授。固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos-7细胞双色2D STORM, 品红色标记微管(anti-tubulin-Alexa Fluor 647),黄色标记线粒体(anti-TOMM20-CF568).
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  • 国内首推科学级制冷型高分辨率ICCD 相机,在像增强器与科研制冷型的CCD相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。 ● 科学级制冷型ICCD● 18mm口径二代高效像增强器● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm● 光学快门: 3ns● 延迟与门控调节精度:10ps● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ ● 内置时序控制器DDG● 高空间分辨率:Std 50lp/mm,Option :60lp/mm● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列● 位深: 16bit● 制冷温度: -10℃ @ 风冷● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集● 专业化数据采集控制软件独特亮点制冷型ICCD-10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出超快光学门宽3ns 阴极光学门宽,实现**测量内置DDG内置精度10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制自动步进STEP延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集高空间分辨率高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得60lp/mm 空间分辨IOC 模式300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比Binning and ROI实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集专业化软件采集控制&光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷ICCD像增强型高分辨率相机技术参数 CCD相机像素阵列2750*2200阵面尺寸12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.)像素大小4.54um*4.54um传感器类型CCD Sensor读出噪声5e-暗电流0.02e- / pixel / s @-10℃位深16bitBining& ROIFVB: 垂直方向全Binning光谱模式& 多通道 ROI及FVB数字接口UBS2.0像增强器MCP光阴极S20BS25R有效口径18mm18mm光谱范围200-850nm400-1100nm峰值量子效率20% @440nm22%@720nm等效噪声(EBI) 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C 5 x 10-7 Lux光子增益1*1041.4*104荧光屏P20 /P43P43空间分辨率标准:50lp/mm ; 高分辨率选项: 60lp/mm光学门控宽度3ns (Mesh)Fast10ns, Slow 100ns内部DDG 控制延迟和门宽调节范围0-10s延迟和门宽调节精度10ps同步接口外触发输入,触发输出,直接触发输入(Direct gate)触发信号触发阈值 1-5V, 阻抗50欧姆,抖动100ps触发固有延迟40ns @ Direct gate , 120ns@ Ext外触发*增强器光阴极量子效率曲线型号选择SIC: Scientific Intensified Camera● 18/25 18或25m 口径增强器● U/F/S Ultrfast gate =3ns , Fast gate 10ns, Slow gate: 100ns● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm● 6M/4M : 600万像素 CCD 2750*2200 400万像素sCMOS 2048*2048● L/F: L高分辨镜头耦合 F 高通量光纤面板耦合 ICCD像增强型高分辨率相机常见型号列表
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  • KUBTEC高分辨小动物数字X 光机 Kubtec高分辨数字x射线系统专为科学研究、法医分析等实验室而设计。在保持高分辨同时快速的图像采集和强大的综合图像分析软件带来细节和效率提升。 KUBTEC高分辨小动物数字X 光机 原理X线之所以能使样本组织在荧屏上或胶片上形成影像,需具备3个条件:一是基于X线的穿透性、荧光效应和感光效应;二是基于样本组织之间必须有密度差异。当X线透过不同样本组织时,因密度差异造成X线吸收的程度不同,最终到达检测器或胶片上的X线密度即有差异。这样就形成明暗或黑白对比不同的影像。 KUBTEC高分辨小动物数字X 光机特点1. 高分辨率:提供10LP/mm的高分辨率同时高速成像,动物接收剂量率低,将对实验造成影响降至最低。2. 高度比度:通过较低管电压达到较高的对比度,超过65000级灰度对比3. 高速成像:19秒内从KUBTEC 高分辨率图像中获得实验动物骨密度及身体成分4. 低剂量:在最高分辨率拍摄时曝光剂量业界Z低,KUBTEC在保证高分辨率同时保证动物接收最低剂量,保证动物可以在一段时间内多次扫描,动态分析评估身体成份。5. 大成像视野:扫描范围(基本:120mm×150mm,可选:240mm×300mm)可以分析小动物如小鼠,大鼠和中型动物如狗、猫、兔子及豚鼠的骨密度和骨矿含量、脂肪和瘦肉,大视野配合锥形Xray扫描对动物体重无限制。6. 白光成像:采用HD CCD 采集同时拍摄全彩白光成像,方便叠合比对定位7. 锥形扫描: 保证检测范围内对动物样本摆放位置无要求,位置变化不影响分辨率的效果。8. 多重安全保障系统:KUBTEC多重连锁技术可以有效阻隔辐射,保证设备表面剂量低于环境本底,保护研究者。如一旦任何连锁检测有异常,立即停止X线输出。9. 软件功能强大: l 分析软件功能强大,多种数据保存格式(如CSV/Excel格式)方便调用。l 样本遗忘提醒功能:样本长时间放置于仓室内而无操作,系统会自动警告提醒及时取出样品。l 数据结果可以直接输入Solidworks,形成工程图直接3D打印输出。l 局部放大自动比对功能l 6位置ROI 画中画局部放大分析功能l Blender 功能,全彩图片与x ray 图片可调任意透明度,完成准确定位分析l AEC(全自动曝光控制)以及手动控制两种模式l 软件功能与Leica 等病理软件完全融合,可以自由调用l 软件功能允许动物佩戴金属耳钉以及其他标签情况下准确进行骨密度及身体成分测量 KUBTEC高分辨小动物数字X 光机测量指标骨骼研究、关节炎症、癌症、骨质疏松、脂肪比、骨密度测定,动物分类学研究,动物代谢研究等。 适用标本:大鼠、小鼠、家兔、小鸡、鱼等动物以及其他组织样本,测量区域面积内无重量限制。 KUBTEC高分辨小动物数字X 光机产品规格检测方式:低电压高对比度密度测定法发射模式:单能和双能 可切换X射线成像模式采集模式:全自动AEC 采集或手动采集扫描方式:锥形光束影像分辨率:10.0LP/MM(48um pixels size)扫描区域: 最大230 mm x 300 mm扫描时间:全身扫描时间19秒ROI区域:6个ROI区域数值分析,ROI 部分自动放大形成画中画方便分析成分分布:可以直接身体各成分分布图可测目标:大鼠、小鼠、家兔、小鸡、鱼等动物活体及组织样本,测量区域面积内无重量限制数据输出:结果数值及影像转换存储校准功能:全自动校准, 零预热时间安全防护:全封闭式铅箱防护,无需房间做任何额外防护。安全认证:符合美国及加拿大,中国等全球主要国家安全标准,获得Healthy Environments and Consumer Safety Branon 认证以及CSA International实验室安全认证。FDA认证: 具备FDA 备案号0610044-00网络远程连接访问 n KUBTEC 简介美国KUBTEC公司是世界知名医疗及实验室X光设备生产商,KUBTEC在面向样本X光成像、低剂量成像、科学研究、法医分析、无损检测和X线辐照等领域的数字X射线设备上面提供最具创新性的工具。KUBTEC的产品使医疗专业人员能够为患者提供良好的护理质量,同时也为实验室科研人员提供了高性能的实验室X射线设备支持科学研究。 l KUBTEC为全球乳腺放射科医生、乳腺外科医生、临床医生和病理学家以及科学家、实验室提供了一整套成像解决方案。KUBTEC 的MOZART 系列提供了当前唯一利用3D层析X射线摄影断层技术的术中乳腺样本成像,帮助最大限度地保留乳房,同时保正完整地切除乳房肿瘤,使乳腺癌切除术后再次手术的概率减少超50%。 l KUBTEC公司是全球领先的低剂量数字x射线照相(DR)系统的主要开发商, KUB 250是第一款真正便携式的,获得FDA批准用于新生儿重症监护病房(NICU)的低剂量数字x射线系统,在为世界上为新生儿提供的分辨率最高的低剂量成像系统同时减少40%以上的辐照剂量。 l KUBTEC的XPERT实时样本X光成像系统提供清晰成像效果,通过缩短处理时间来让病人感到更加舒适,且支持开展床旁手术。 l XPERT/PARAMETER系列数字化X光放射系统(DR)可以提供最高分辨率、切合实际应用的成像系统,提升实验室的科研及工作效率。广泛应用在标本X光成像、科学研究、法医分析、无损检测、辐照生物学等领域。 l XCELL 系列生物学辐照仪在全球大型实验室广泛应用,且可提供定制服务满足不同研究需要。 l KUBTEC 已通过ISO 9001和ISO 13485认证,设计制造符合美国、加拿大和欧洲中国等全球主要国家的辐射安全标准的设备,在全球范围内提供系统制造、培训支持。 n 产品线n 数字化X光机1. 高分辨小动物数字X 光机2. 动物骨密度及身体成分分析系统-SXA&DXA3. 植物学专用数字化X光分析系统4. 数字放射自显影成像系统5. 3D X射线数字成像系统6. X射线病理分析系统7. X射线法医鉴定系统8. X光无损检测系统 n X射线辐照仪1. 桌面式小样本生物学X线辐照仪XCELL 502. 桌面式生物学X线辐照仪 XCELL 1403. 生物学X射线辐照仪 XCELL 1604. 生物学X射线辐照仪 XCELL 2255. 生物学X射线辐照仪 XCELL 3206. 生物学X射线辐照仪 XCELL 3507. X射线诊疗系统 n Kubtec 软件包1. Kubtec DIGICOM通用分析软件包2. Kubtec 种质资源研究专用软件包3. Assistant 成像软件包4. Kubtec DIGIMUS 动物身体成份分析软件包
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  • 简介质谱成像(Mass Spectrometry Imaging)是一种新型的表面原位分析技术,它揭示了样品真正表面或近表面的化学组成,其信息量远远超过了简单的化学成分分析,可以用于表征、鉴定待测样品表面的化学成分。较之其他成像技术,如显微镜成像,基于质谱的成像方法不局限于特异的一种或者几种分子,分析物可以以其最初的形态被检测,不需要对待测物进行标记,大大节省了标记所带来的技术和时间成本。目前主要有三种离子化技术用于质谱成像:基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱、电喷雾解吸电离(Desorption Electrospray Ionization)质谱和二次离子质谱(Secondary Ion Mass Spectrometry)技术,其中MALDI是应用最为广泛的离子化技术。MALDI通过引入基质分子,使分子与基质形成共结晶,当用一定强度的激光照射样品与基质形成的共结晶薄膜,基质从激光中吸收能量而使分子解吸/电离。MALDI是一种软电离技术,待测分子不易产生碎片,解决了非挥发性和热不稳定性生物大分子解吸离子化的问题,是分析难挥发的有机物质的重要手段之一。在1994年,德国吉森大学(Justus Liebig University Giessen)的Bernhard Spengler教授首次将MALDI MS与成像方法结合用于分析多肽,此后质谱成像技术便受到了广泛的关注,不断的在疾病诊断,病理组织特征,药物代谢和植物代谢等研究中发挥着越来越重要的角色。一、仪器设备概况德国TransMIT AP-SMALDI 10是由世界知名质谱学家Bernhard Spengler教授研制成功并商品化的常压基质辅助激光解吸电离离子源,是目前MALDI质谱成像中分辨率很高的离子源(分辨率高达到1微米),突破了MALDI质谱成像空间分辨有效成像像素限制在50微米的瓶颈。与其他MALDI产品相比,该离子源在提高空间分辨率的同时保证了质谱信号的灵敏度,是检测生物样品中微量以及痕量成分的重要保障。TransMIT AP-SMALDI 10可与超高分辨质谱Orbitrap(Thermo Fisher Scientific)兼容,可同时获得高空间分辨率和高质量准确度和分辨率的二维离子密度图,实现了真正意义上的高分辨质谱成像。TransMIT AP-SMALDI 10与同领域其他设备,其具体优势体现在以下几个方面:1. 常压到中压的操作环境,大大简化了样品制备的方法,节约了成本。传统的MALDI样品分析是在真空条件下进行,操作要求高,且随着分析时间的延长,会导致基质在真空条件下挥发损失,造成分子离子峰的信号衰减和成像误差;2. 小于5微米的高空间分辨率,能够可视化生物组织内化合物在细胞水平上的空间分布,并且可用于单细胞质谱成像分析;3. 采用激光束和离子流的同轴设计,大大提高了样品表面分子离子的产率;4. 采用激光器,即无害免控激光器,在使用过程中对人体无任何危险;5. 配有专用于高分辨质谱成像的数据分析软件;6. 可与Thermo Scientific Q Exactive系列质谱仪兼容,拆装灵活。二、仪器设备应用及性能说明高空间分辨率TransMIT AP-SMALDI 10离子源问世后,已经在生命科学领域展示了自己的优势,受到了国际专家和同行的一致认可,多项研究成果发表在Angewandte Chemie,The Plant Journal, Analytical Chemistry,Analytical and Bioanalytical Chemistry,Rapid Communications in Mass Spectrometry, International Journal of Mass Spectrometry等知名期刊上。在了解生物组织特征,病理组织特征,药物疗效及发现生物标志物等方面表现突出。现对TransMIT AP-SMALDI 10主要优势特色做简要综述:1、 高空间分辨率 高空间分辨率是准确判断生物组织内化学物质分布的前提条件。以大鼠脑组织中的磷脂分布为例,在100×100 μm2像素下,我们仅可以得到脑组织中磷脂的低分辨轮廓图。当分辨率提高到35 μm时,图像清晰度显著提高,可以准确识别脑组织切片中不同功能区内化合物的分布。再次聚焦TransMIT AP-SMALDI 10激光束到3 μm,则可以得到更加精细、无毛刺的磷脂二维离子密度图,这样可以清晰识别大鼠脑组织中微小部位中的代谢产物分布。3×3 μm2二维离子密度图中红、蓝、绿分别代表不同的化合物,红色代表背景离子,蓝色代表phosphatidylcholine(38:1),绿色代表phosphatidylcholine (38:1)。 2、高质量准确度和高质谱分辨率 TransMIT AP-SMALDI 10的另一个优势是其基于Orbitrap设计的一款离子源。Orbitrap无疑是近20年来高分辨质谱技术上最重要的突破,该质谱是目前体积最小的高分辨质谱仪。Orbitrap分辨率可高达140000 @ 200 Da,可同时进行定性和定量分析,尤其能够针对复杂基质中痕量组分的高灵敏度定量分析。集成了TransMIT AP-SMALDI 10的Orbitrap可以为研究者提供超高分辨的二维离子密度图,解决了质谱成像技术中原位鉴定化合物的难点,全面提高了鉴定分子离子的准确率和效率。可同时实现全扫描和MS/MS扫描,获得RMS 2ppm的高质量准确度的二维离子密度图。如图所示,基于Orbitrap的AP-MALDI质谱成像可以分辨质量差仅为0.1Da的两个化合物。如果使用低分辨质谱,将无法区分平均质量同为m/z 726的两个化合物,致使得到的二维离子密度图(图d)实际上是两种离子信号叠加的结果。由此可见,AP-MALDI-Orbitrap技术结合了高空间分辨率和高质谱分辨率,是一种具有优势的质谱成像技术。 3、单细胞质谱成像分析 目前单细胞分析大多依靠显微镜技术,因此需要标记细胞中的分析物,但是细胞中绝大多数分子没有荧光,这不利于细胞中未知分子的检测 其次常用的荧光探针具有一定的波长宽度,在有限光窗下只能检测3-4种分子。单细胞质谱分析因为具有无需标记、多组分同时分析、相对和jue对定量、适于代谢组学和蛋白组分析的特点而受到研究者的青睐。在此基础上单细胞质谱成像成为了近期新的研究热点,常用的单细胞质谱成像技术为二次离子质谱仪(SIMS),虽然SIMS的空间分辨率通常高于MALDI,但其质量检测范围较小,质荷比超过1000时灵敏度显著降低。TransMIT AP-SMALDI 10可以提供1-10 μm的高分辨率,同时弥补了SIMS质量检测范围窄和灵敏度低的缺点,成功应用于磷脂、多肽以及蛋白质等活性物质在单细胞中的空间分布研究。下图展示了首次采用TransMIT AP-SMALDI 10获得的单细胞中化学物质的二维离子密度图,使用 7 μm的激光束可以成功捕获单个HeLa细胞(图a)中荧光标记物(图b)和磷脂(图c和d)的二维空间分布信息。 综上所述,TransMIT AP-SMALDI 10是一款性能优异、实用价值高的质谱成像离子源。整合后的AP-MALDI-Orbitrap在成像空间分辨率、质量准确度及质谱采集时间等方面得到了全面提升,配合其自主研发的数据处理软件 MIRION,更加提高了图像处理的速度和质量。AP-MALDI-Orbitrap在质谱成像领域中具有许多独特优势,势必在多学科交叉领域研究中成为重要的研究工具。
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  • 超高分辨率组织质谱成像系统-MIBIscope System多重离子束成像平台(MIBI)技术 1、颠覆性的超高分辨率组织质谱成像平台,提供可操作的信息多重离子束组织质谱成像仪器应用于高精度空间蛋白质组学,基于多重离子束成像(MIBI)技术,MIBIscope系统可以在单次扫描中可视化40+蛋白标记物,并提供组织样本微环境的相关信息. 2、高精度空间蛋白质组学的标准 3、强劲的性能,可重复的结果,操作方便• 遵循标准的病理工作流程• 光学和SED图像引导ROI选项• 有限的实用需求和利用率• 大于104动态范围• 操作简单 不需要特别的专业知识 4、技术参数:获取时间:低分辨率 (1 μm):9-35分钟高分辨率 (500 nm):17-68分钟超高分辨率(350 nm):35-139分钟用的生物标志物通道:40ROI区域:400x400 – 800x800 μm2抗体检测下限:1 (113In) - 16 (166Er)动态范围:5 log文件类型:TIFF链接:
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  • 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统——眼见为实:让磁学测试可视化!致真精密仪器(青岛)有限公司生产的多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统,以自主设计的光路结构及奥林巴斯、索莱博光电元件为基础制造,适用于磁性材料/ 自旋电子器件的磁畴成像和动力学研究。★ 多功能探针台,能够提供面内、垂直磁场及多对直流/ 高频探针- 磁光成像与自旋输运测试结合!★ 高达1.8T 垂直磁场,1 T 面内磁场,4K-800K 变温,可用于硬磁材料成像研究。多功能控制系统测试信号控制- 垂直/ 面内磁场/ 电流/ 微波等多路信号 μs 别同步施加;- 各信号的波形、幅度、频率、相对延时等参数轻松调节。图像处理- 实时作差消背底噪声;- 自动纠正震动漂移等。信号解析- 电流、磁场测试信号的实时显示;- 基于克尔图像分析,对样品局域 (300 nm) 或全局做磁滞回线扫描。磁场探针台面内磁场★ 高达1 T,反应速度50 ms,度0.1 mT。三路垂直磁铁任意切换★ 磁场1:高达1.8 T,反应速度50 ms,度0.1 mT;★ 磁场2:高达30 mT,反应速度50 μs,度0.01 mT;★ 磁场3:高达50 mT,反应速度1 μs, 度0.01 mT;★ 可配置6 个直流/ 高频探针,配置10 V,20 MHz任意波形信号源。成像效果★ 克尔成像分辨率300 nm (100 倍物镜);★ 视野:1.2 mm×1 mm (5 倍物镜);★ 能检测2 个原子层薄膜的磁性变化。CoFeB(1.3 nm)/W(0.2)/CoFeB(0.5) 薄膜中的迷宫畴图像处理★ 以任意图像为背底,实时作差消噪声;★ 图像漂移校正,自动添加比例尺等功能。CoFeB(20 nm) 薄膜中,[ 面内磁场20mT] 驱动磁畴翻转CoTb 亚铁磁微米线中SOT 驱动的磁性翻转CoFeB/W/CoFeB薄膜中的微米大小的磁泡200 nm 宽的Ta/CoFeB/MgO 线中,[120 mT, 5 μs] 磁场脉冲驱动畴壁移动其他功能★ 分析全局或者局部 (300 nm) 克尔图像,获得磁滞回线;★ 磁滞回线的横轴可以为面内、垂直磁场或者电流等任意激励信号;★ 可配置变温系统:4K-800K 温度可调;★ 搭配ST-FMR,二次谐波等测试系统和软件;★ 预留各种接口,可根据实验需求自主改装。应用案例■ 局部磁本征参数表征克尔显微镜有一套表征几乎所有磁学本征参数的方法。与其它表征方法相比,优势是可以进行微小区域内(300 nm) 的局部性质表征,为各种磁性调控实验 (如辐照、压控、光控磁)、以及性质不均一的材料表征提供了可能性。局部饱和磁化强度MS表征由于偶作用,磁畴壁在靠近时会相互排斥。通过观察不同磁场下畴壁的距离,可以提取局部区域的饱和磁化强度MS。此方法由巴黎- 萨克雷大学Nicolas Vernier 教授(本公司技术顾问)在2014 年先提出并验证。与VSM 测量结果得到良好吻合[1]。局部各向异性能 K 的表征通过分析局域克尔图像明暗变化,可以获得磁滞回线,从而提取局部区域等效各向异性场强度。海森堡交换作用常数Aex用我们的磁场“自定义波形”功能,将样品震荡退磁,再将得到的迷宫畴图片进行傅里叶变换,能够得知磁畴宽度,从而提取海森堡交换作用刚度[2]。退磁状态下的薄膜材料的磁畴结构Dzyaloshinskii-Moriya 作用( DMI) 的表征利用面内磁场和垂直磁场共同作用下的磁畴壁非对称性扩张,能够测量薄膜材料的DMI 作用强度。基于此款设备的得到的成果发表在Nanoscale 杂志[3]。 参考文献:[1] Yu Zhang et al. Phys. Rev. Appl. 9, 064027 (2018).[2] M. Yamanouchi et al., IEEE Magn. Lett. 2, 3000304 (2011). [3] Anni Cao et al., Nanoscale 10, 12062 (2018).■ 磁畴壁动力学研究磁场、电流或者其它激励下磁畴壁的移动速度测量方法:施加幅度为B, 宽度为t 的磁场/ 电流脉冲,在脉冲前后分别拍摄克尔图像并作差,获得畴壁移动距离d,则速度v=d/t。备注:有限视野范围内,超快畴壁运动的测量需要超短信号脉冲。本系统配置的 μs 反应速度的磁场可实现200m/s畴壁速度的测量。10ms 力波磁场脉冲4 μs 超快磁场脉冲磁畴壁张力效应的观测利用微秒别超快磁场脉冲,可在微小样品中创造出磁泡。利用此款高分辨率克尔显微镜,次观察到了磁畴壁在自身张力作用下的自发收缩过程[1-3]。磁畴壁Hall bar 处的钉扎作用利用磁场脉冲,我们控制磁畴壁在纳米线中的位置。观察磁畴壁的钉扎过程并测量解钉扎磁场[1]。参考文献:[1] Xueying Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 9, 024032 (2018).[2] Xueying Zhang et al. Nanotechnology 29, 365502 (2018).[3] Anni Cao et al., IEEE Magn. Lett. 9, 1 (2018).■ 自旋输运性质测试+成像STT 电流驱动的磁畴壁运动通过配备的探针和主控系统的任意波形发生器,可向样品施加50 ns–s 别的方波,观察磁畴壁运动并测量速度。STT 电流与垂直磁场共同作用下的磁畴壁运动在某些材料中,无法观测到纯电流驱动的磁畴壁运动。这时,可以利用此设备μs 别的超快磁场脉冲与电流同步,观测垂直磁场+ 电流共同驱动的畴壁运动,从而解析多种物理效应,如重金属/ 铁磁体系的自旋化率由于自旋散射降低的效应[1]。微秒同步的磁场和电流方波脉冲电流与面内磁场共同作用下的磁畴壁运动Hall 自旋流与面内磁场共同作用,诱导磁矩翻转,即所谓的SOT 翻转。本设备配置的面内磁场和电学测试系统,不但可以实现这个过程的电学测试,还可以利用相机与信号采集卡同步的功能,逐点解析翻转曲线对应的磁畴状态[2]。参考文献:[1] Xueying Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 11, 054041 (2019). [2] Xiaoxuan Zhao et al., Nanotechnology 30, 335707 (2019).测试数据1. 检测磁性材料质量MgO/Co/Pt 样品:MgO 晶格错位导致的Co 薄膜缺陷。在微小磁场作用下,缺陷周围即出现磁性翻转。质量不好磁性薄膜,磁性翻转过程中出现雪花状磁畴。质量优良的磁性薄膜,磁畴结构均匀,边缘光滑。2. 检测缺陷位置缺陷处,磁畴壁运动变形,形成钉扎效。利用高分辨率物镜,可以直接观察缺陷位置(红圈)。3. 自旋电子器件损伤检测自旋电子器件中,在微加工过程中,样品边缘出现损伤,导致在磁场作用下稳定性下降,边缘先出现翻转[1]。4. 解析磁滞回线结果磁光克尔显微镜由于具有空间分辨优势,可以解析磁滞回线对应的磁畴状态。如右图,由于偶作用比各向异性占优势,样品出现自发退磁。参考文献:[1] Yu Zhang et al. Phys. Rev. Appl. 9, 064027 (2018).
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  • 基于结构光照明的超分辨显微成像系统,具备300Hz超分辨成像能力、“所见即所得”的实时超分辨成像能力、86nm的光学超分辨能力和60nm的计算超分辨能力。可以让您对苛刻实验条件下培养的活细胞进行实时超分辨图像重构,满足低光毒性的要求。主要特点:超高分辨率:X,Y横向分辨率(XY):86nm,计算分辨率达60nm。Z轴轴向分辨率(Z):270nm。超低光毒性:长时长活细胞连续拍摄,更低的激光功率获得更高的图像信噪比高速实时:实时超分辨,所见即所得多种成像模式:荧光宽场、TIRF宽场、2D SIM/2D SIM Stack、TIRF SIM、3D SIM/3D SIM Stack、上述模式多角度控制、实时SIM拍摄 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 主要参数:G-SIM结构光超分辨显微成像系统激光器激光405nm(50mW)、488 nm(50mW)、561 nm(50mW)、640nm(50mW)可选白激光的激发光波长从440纳米到790纳米声光调制器(AOTF)每个激光器由声光调制器(AOTF)协调控制,实现各通道激光的高速独立调节;激光强度调节范围为0.01%-100%,最小调节步进精度为0.01%。超分辨模块SIM照明器SIM专用结构光照明器,通过条纹照明,获取两倍于传统显微镜的光学分辨率光学分辨率XY方向86nm,计算分辨率60nm,Z方向270nmSIM拍摄速度120 fps @512×512 pixels(2D-SIM & TIRF-SIM)208 fps @512×200 pixels(2D-SIM & TIRF-SIM)72 fps @512×512(3D-SIM)SIM成像视野1536×1536 pixels,94μm×94μm @ 100X 物镜SIM成像模式TIRF-SIM、2D-SIM、3D-SIM,多角度控制实时超分辨功能可单通道成像可四通道高速分时成像sCMOS相机Hamamatsu ORCA Flash 4.0分辨率:2304×2304,单像素大小:≥6.5×6.5μm,帧速≥89frame/s,峰值QE≥95% @ 550nm共聚焦模块1标准探测器波长:400-750nm,探测器:4个高灵敏度PMT透射探测器1个PMT图像尺寸8192 x 8192pixels扫描模式X-Y,X-Z ,Y-Z, X-Y-Z,X-Y-Z-T扫描速度4fps@512 x 512 pixels1. 共聚焦模块为选配项。
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  • Iris系列高分辨率大视野scmos相机公司介绍: Teledyne Imaging是由Teledyne创立的企业集团。Teledyne Imaging在各个领域拥有无可匹敌的专业知识和数十年的丰富经验。各个公司均能够单独提供解决方案。各个公司也能够相互结合并利用彼此的优势,以提供深入、全面的成像和相关技术产品组合。从航空航天到工业检查、放射线照相和放射治疗、地理空间测量和半导体解决方案,Teledyne Imaging为客户提供支持和技术知识,以应对各类艰巨的任务。Teledyne Imaging提供的工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。Iris系列高分辨率大视野scmos相机产品特点:Iris 15:Iris 15科学级CMOS(sCMOS)相机以其1500万像素的设计提供了超大视野和极高的分辨率。1.大视野:Iris 15相机搭载更大画幅的25mm传感器以提高通量、极大限度地提高捕获的数据量,并充分利用具有更大视野的全新显微镜。2.高分辨率:4.25μm的小像素在整个成像平面上提供了高度细节化的图像,这使得在使用低倍率物镜时可获得高分辨率。3.触发:可编程扫描模式(Programmable Scan Mode)通过提供传感器定时设置的访问增加了对CMOS传感器卷帘快门曝光和读出功能的控制,以便围绕需要控制线时间的应用进行优化。4.出色的背景质量:Iris 15具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。5.紧凑外形因素:Iris 15具有78 x 78 x 108 mm的紧凑结构和优化的冷却效果,是整合到新的或现有配置的理想选择。Iris 9:Iris 9科学级CMOS(sCMOS)相机旨在为活细胞成像应用提供超高分辨率的图像。Iris 9搭载了具有17.8 mm视野的900万像素传感器,确保相机能提高单帧的数据量。1.分辨率和像素尺寸:4.25μm的小像素在整个成像平面上提供了高度细节化的图像,这使得在使用低倍率物镜时可获得高分辨率。2.sCMOS灵敏度:较宽的波长范围内的低噪声和高量子效率可产生比传统ccd相机曝光时间更短的高质量图像。3.触发:可编程扫描模式(Programmable Scan Mode)通过提供传感器定时设置的访问增加了对CMOS传感器卷帘快门曝光和读出功能的控制,以便围绕需要控制线时间的应用进行优化。4.出色的背景质量:Iris 9具备模式降噪技术(Pattern Noise Reduction Technology)和相关降噪技术(Correlated Noise Reduction Technology),可确保提供清晰、无模式、像素缺陷少的图像,以在弱光条件下提供更高的图像质量。5.紧凑的外形尺寸:Iris 9具有76 x 76 x 88 mm的紧凑结构和优化的冷却效果,是整合到新的或现有配置的理想选择。Iris系列高分辨率大视野sCMOS相机数据参数:相机型号Iris 15Iris 9传感器技术sCMOSsCMOS量子效率73%73%分辨率5056X29602960X2960像素尺寸4.25umX4.25um4.25umX4.25um支持接口PClePCle和USB3.0响应光谱可见光(400-700nm)近红外(700-1000nm)可见光(400-700nm)近红外(700-1000nm)关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • LABOMED-LABORMAI SCIENTIFIC RESEARCH AND MEDICAL MICROSCOPE PRODUCTS高分辨率专业显微成像相机(ATLAS)采用高性能高分辨率彩色CMOS芯片(分辨率4608x3542),该芯片中内置了ISP(图像信号处理器),对前端CMOS芯片输出的信号进行快速后处理,如降噪和HDR(高动态范围)补充校正。在图像传输工作中,由于具有FPGA(电场可编程逻辑闸阵列)以及DDR(双倍速率同步动态随机存储器)的优化和加速,使相机即使在极高的分辨率运行状态下,也能获得高速的图像输出性能。同时,相机具备以下突出性能:l高分辨率1600万像素(4608x3542)成像;l24 Bit RGB的A/D转换性能;l色温可调动态范围:1800-8000;l硬件式3维降噪;l高速USB3.0数据接口描述 美国LABOMED-莱博迈科研及医用显微镜系列产品
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  • 超高分辨活细胞荧光红外显微成像系统 【 产品简介 】荧光作为生物学特异性识别的主要手段,一直以来在生命科学中发挥着重要作用。但是这需要被分析的物质具有荧光或者可以被荧光所标记。振动光谱(IR & Raman)是成熟无标记的技术,能够直接提供物质本身的结构信息,能够为生命科学提供广泛的大分子、药物、材料、脂质体等无标记物质的表征能力,在生命科学研究中具备重大潜力。具有亚微米和同步拉曼能力的O-PTIR克服了传统红外显微镜分辨率不足和在不平整表面米氏散射严重的问题,使得这种广泛的大分子表征现在可以在500 nm的生物相关空间尺度上进行,实现红外与拉曼和荧光成像分辨率相匹配,具备真正意义上的共定位能力。 现在,mIRage-LS将这些技术完全集成到一个系统上,仅需一台设备即可实现样品的全面红外、拉曼、荧光信号分析,获得任意一种单一技术本身都无法获得的额外信息和见解。【产品特点】  ☆ 荧光红外共定位成像分析  ☆ 亚微米尺度红外拉曼分辨率  ☆ 红外拉曼同步测量  ☆ 非接触式测量,同时支持透射、反射模式并且无米氏散射问题  ☆ 可测试活细胞(液体环境)【优势领域】单细胞分析:  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究组织分析:  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向细菌观测:  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究光学光热红外O-PTIR在生命科学领域应用的显著优势  ☆ 亚微米级的空间分辨率;  ☆ 可直接获取液体中活细胞的红外成像;  ☆ 灵敏度高,可直接观测单细胞 (如细菌、哺乳动物细胞等);  ☆ 无米氏散射干扰,即使在细胞边缘也不受影响;  ☆ 超高光谱分辨率;  ☆ 无需直接接触即可测量软组织的红外光谱;  ☆ 可实现红外和拉曼同步测量;  ☆ 可实现超过10 μm厚的样品测试,直接置于载玻片上观察分析;  ☆ 可配置极化的红外光源超分辨红外技术O-PTIR理想空间分辨率横向对比 (FTIR, QCL and O-PTIR microscopes)专为生物样本设计的新型“双区(C-H/FP)”QCL新型“双区(C-H/FP)”QCL能够在在一台设备中同时涵盖了C-H拉伸和指纹区 (3000-2700、1800-950cm-1) 反射模式下收集的O-PTIR光谱在数据库(Wiley KnowItAll)搜索结果,匹配率超过95%。【应用案例】1. 荧光成像与O-PTIR联合表征  荧光成像对于分子生物学机制的研究具有十分重要的意义,而传统红外很难原位测量细胞的红外图谱,因此无法将蛋白定位与原位细胞的红外图谱进行原位叠合,这对于红外在生物学的机制研究中的应用十分不利。而O-PTIR能够直接在不损伤细胞的情况下测量不同区域的红外图谱,与荧光图像相结合探究蛋白结构与分布上的变化。图1. 阿尔兹海默症脑组织切片样品,左侧白光图,中间荧光图,右侧O-PTIR在中图中的红色与蓝色区域的采集的红外图谱2. 感染疟原虫的红细胞表征  疟原虫属寄生虫引起的疟疾是威胁生命的主要疾病之一,而疟原虫引发的感染周期十分复杂,因此在细胞和分子水平观察疟原虫的变化对于研究疟原虫的致病有着重要意义。Agnieszka M. Banas等人通过使用O-PTIR对疟原虫感染的红细胞在亚微米尺度的分子特征变化进行了表征,结果显示正常红细胞的蛋白呈现环状分布,而感染后的红细胞蛋白质则呈现无规则分布。通过对比传统FTIR与基于O-PTIR技术能够发现,O-PTIR能够提供更为详细的图像分辨率并且能够测量红细胞不同位置的光谱信息。而传统FTIR受制于米氏散射限制,效果较差。图2. 对比FTIR与O-PTIR对红细胞成像的结果:(a)红细胞的白光图;(b)图a中红色方块放大的区域;(c,e)FTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(d,f)O-PTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(g)红细胞的FTIR红外光谱;(h)红细胞的O-PTIR红外光谱 (g,i)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分;(h,j)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分  参考文献:B. [Malaria] “Comparing infrared spectroscopic methods for the characterization of Plasmodium falciparum-infected human erythrocytes” (Nature Communication Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 63. 单个病毒的红外成像  受制于红外极限分辨率的限制,单个病毒的红外光谱成像一直以来都是十分困难的,对于只有100 nm左右的病毒进行红外光谱成像显得十分无力。Yi Zhang等人使用O-PTIR技术成功实现对单个痘病毒进行了检测,并成功观测到了病毒的外形,同时对病毒表面的蛋白的光谱进行了表征。图3. 单个痘病毒的光谱和成像表征。(a)痘病毒的干涉散射图像;(b)痘病毒1550cm-1波数下的MIP图像;(c)痘病毒1650cm-1波数下的MIP图像;(d)随机选取病毒上4个点的光谱  参考文献:“Vibrational Spectroscopic Detection of a Single Virus by Mid-Infrared Photothermal Microscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 64. 光学光热红外O-PTIR与Raman光谱协同分析固定或活的单细胞  英国曼彻斯特大学的Peter Gardner教授近期发表了他们关于活(和固定)细胞振动光谱分析的研究结果。作者使用光学光热红外O-PTIR与Raman光谱,并借助于两个激发源(QCL和OPO激光器),对细胞进行了宽光谱范围的覆盖,从而使所有与生物学相关的分子振动都能被检测到,且保持一致的亚微米的空间分辨率。此外,红外光谱采集与拉曼光谱有效的结合起来,在相同的激发位置,形成振动互补,得到一套完整的振动光谱信息。如下图所示,该红外和拉曼的组合方式可以用来分析液体环境中固定或活细胞的亚细胞结构,其中的蛋白质二次结构及富脂体均可以在亚微米尺度上被有效地识别出来。图4. O-PTIR观测固定未染色MIA PaCa-2细胞成像。(a)固定的未染色的MIA PaCa-2细胞的光学图像;(b)红色方块区域的放大图像;(c)OPO波束段的O-PTIR红外光谱;(d)QCL波束段O-PTIR的红外光谱;(e)黑色区域的拉曼和红外光谱  参考文献:D. [Mammalian cancer cell] “Analysis of Fixed and Live Single Cells Using Optical Photothermal Infrared with Concomitant Raman Spectroscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. O-PTIR与S-XRF联用探究阿尔兹海默症  阿尔兹海默症(AD)是老年痴呆症常见的病症之一,而淀粉样β蛋白沉淀是引发AD的重要病因之一,因此对于淀粉样β蛋白分布的研究就显得十分重要。Nadja Gustavsson等人通过O-PTIR成功观测到了神经中的淀粉样β蛋白分布,并且结合S-XRF分析发现铁簇与淀粉样β-折叠结构和氧化的脂质存在共定位关系。这项研究充分预示了O-PTIR/S-XRF联合技术可在AD疾病的研究中发挥重要作用。图5. 单个神经元的O-PTIR与X光荧光成像。(a)单个神经元的光学(左)与O-PTIR图像(中和右);(b)神经元上铜、铁的分布;(c)铁与蛋白叠合图;(d)铁与脂质的叠合图【测试数据】单细胞分析  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究细胞内的荧光+红外共定位分析  利用荧光同时观测细胞结构和细胞中的脂滴分布,研究脂滴在细胞中的共定位分析,提供潜在活体无标记相互作用分析数据。磷脂成像 (2856cm-1(CH2) / 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins. 荧光染色细胞核(蓝色),蛋白(红色))活体细胞的组分分布分析磷脂成像,可观测活细胞内的脂滴的分布并且基本不会受到水的干扰,这是传统红外所难以达到的。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)固定细胞的组分分布分析磷脂成像没可观测到细胞内的脂滴分布情况。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)组织分析  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向组织切片分析观测肿瘤组织钙化分析1050cm-1,传统的FTIR只有大约12微米的空间分辨率,这往往比实际特征大得多,这就是为什么以前没有看到如此小的局部钙化。细菌观测  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究红外拉曼联合细菌表征,可以同时观测到细菌的红外和拉曼图谱
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  • 近些年,高分辨率X射线三维成像系统开始广泛应用于土壤学和植物科学,研究土壤性质、土壤微生物对土壤性质的影响,植物根发育及四维结构,布鲁克Bruker台式x射线三维显微镜越来越多地用于植物地上结构的研究。主要特点及技术指标:最大程度上保护样品:无需制备样品,无损三维重现 对样品的细节检测能力(分辨率)最高可达:4μm最大扫描样品直径:96mm; 最大扫描样品长度:100mm超快的测量速度:通常3-8分钟测完一个样品,最快可达80秒独有的一键式操作模式:自动识别样品大小、自动调整放大倍数、自动快速扫描、自动重建以及自动体绘制得到样品的三维可视化图像高强度微焦斑X射线光源:20-100kV连续可调,完全免维护快速、无失真 CMOS探测器:1944 x 1536像素(300万像素),高达26帧/秒的读取速度基于细分驱动步进电机的四轴精密机械臂,用于样品的精准定位样品腔内置500万像素彩色光学相机可更方便地实时观察样品位置,并随时保存图像(BMP, JPG 或 PNG格式)二维/三维数据分析,面/体绘制软件实现三维可视化,最终结果可输出到手机或者平板电脑上(iOS and Android),并导出STL文件用于3D打印 植物学应用分享:▼三维成像后渲染过的玫瑰花▼油菜花的果荚1与果荚2正交三视图▼果荚(三维虚拟切割)果荚1与果荚2 了解更多应用方向,请致电束蕴仪器(上海)有限公司
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  • RAMAN-11是由日本Nanophoton公司推出的新一代快速、高精度、面扫描激光拉曼彩色成像系统。作为三代Raman系统的RAMAN-11,则具备的快速、高分辨率成像的特点。相对于原来的传统而言,RAMAN-11的成像速度是其他常规Raman系统的300-600倍,一般在几分钟之内即可获取样品高分率的拉曼图像.是一款具有高速、高分辨率成像功能的拉曼显微镜。创新性技术--实现高速、高分辨率拉曼成像激光束扫描 &bull 高速扫描成为可能 &bull 利用光束扫描的无震动和无漂移特点,成像更为清晰多光谱同步测量 &bull 高速、高分辨率拉曼成像通过采用线形拉曼散射光获得, 每一条扫描线都含有400个立的光谱线形照明 &bull RAMAN-11采用线性照明,产生线形RAMAN散射光 &bull Nanophoton发展了一套特殊的光学系统,确保光强的均匀分布狭缝聚焦 &bull 共聚焦光学系统实现高分辨率拉曼成像 &bull 同一共聚焦光学系统用于快速拉曼成像 RAMAN-11系统应用案例快速区分单层与多层石墨烯激光源:532nm,物镜:100X,NA=0.9,光谱数:67,600(400*169),测量时间:5分30秒通过RAMAN-11可以对不同层数的石墨烯快速成像。以350纳米的高空间分辨率,仅用5分钟的测量时间即可识别从单层到四层的石墨烯及其分布。更多信息......高灵敏度:Si四峰的测量 良好的共聚焦光学设计保证了对焦 外空气信号的高效抑制,并使弱的 硅四峰信号也能被探测到。 高分辨率:传统拉曼系统的5.7倍在100X物镜下,RAMAN-11 的激光斑点尺寸为:350nm*500nm,是传统拉曼的1/5.7,因此在同样的样品上可以得到更加详细的信息,能够为纳米尺寸下的物质鉴别、分布等分析提供更加准确的结果材料应力分布图像分辨率:320(x)× 400(y)=128,000 Spectra,成像时间:16分钟。通过RAMAN-11可以探测到晶体结构的扭曲,如硅材料等。硅的Raman峰位于520cm-1。硅单晶中由于应力的作用,会造成晶格结构的偏离与扭曲。左图通过测量Raman峰的偏离,进而给出了硅单晶表面应力的分布。更多信息......无损伤材料组分剖面分析图像分辨率:300(x)× 120(z)=36,000 Spectra,成像时间:8 分钟上图是通过RAMAN-11的无损探测技术,对多层膜进行的深度剖析。通过联用共聚焦光学系统与面扫描技术,可以成功地探测到深度图像。更多信息......超导材料中组分分布图像分辨率:265(x)× 400(y)=106,000 Spectra,成像时间:120分钟 左图是RAMAN-11探测到的超导样品中各种材料的分布:R: Gd123/a/b oriented;G: CeO2;B: Gd123;C: Gd123/underdoped;Y: NiFe2O4 更多信息......结晶度分析图像分辨率:320(x)× 400(y)=128,000 Spectra,成像时间:27分钟。上图表示由于离子的注入而导致的结晶度的变化。结晶度可以通过Raman峰宽来进行衡量,这是由于二者之间存在一定的关联。结晶度好的样品,其Raman峰比较细窄。更多信息......材料表面各种组分的分布图像分辨率:150(x)× 400(y)=60,000 Spectra;成像时间:5分钟。左图是Raman-11给出的皮肤上某种有机物质的分布图像;相比而言,常规的光学显微镜则没有这种能力(右图)。更多信息......药品组分分析图像分辨率:400(x)× 220(y)=88,000 Spectra,成像时间:11分钟。RAMAN-11以给出药品中,不同组分的分布图像。这些组分通常是以多晶的形式存在,通过RAMAN-11的无损探测技术,可以将这些组分和每种颗粒的大小确定下来。更多信息......
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  • AMS使用单一超大面阵探测器,避免了普通多光谱成像设备采用不同探测器(多个微型相机)带来的探测器响应不一致的问题;而且,传统的多光谱成像设备需要对各波段图像进行预处理,以保证通道间正确对齐,这无疑增加了工作量,影响了时效性。除了大面阵超高分辨率的优势,AMS还具有工业级的成像系统和光学硬件,光学失真仅1%!而传统的多光谱相机(1.3MP或3.2MP)多数使用较高失真的低成本劣质光学器件,镜头失真经常超过15% ,因此需要先进行大量预处理之后才能开始分析数据。技术指标AMS高分辨率10/14通道多光谱成像仪规格型号AMS-10AMS-14探测器面阵6000万像素6000万像素光谱通道数10个14个光谱波段(nm)405、430、450、550、560570、650、685、710、850405、430、450、490、525、550、560570、630、650、685、710、735、850图像分辨率/单通道1200万像素750万像素GSD@100m1.5cm1.72cm视频可录制4K视频数据3840 x 2160,1.65 MP per band软件功能自动裁切、计算植被指数、格式转换、自动校准、数据批处理
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  • 产品简介蔡司晶格光切超高分辨率显微镜Lattice SIM 3利用晶格结构光照明的组织穿透力强的优势,针对组织样品对于分辨率、速度和灵敏度的三重需求进行光学设计,适用于细胞团、类器官、组织切片和小型模式动物等样品的超高分辨率成像,快速获取更精细的组织三维结构全貌,兼顾分辨率、成像速度、成像深度和灵敏度。产品特点&bull 低倍物镜下的大视野超高分辨率成像&bull 近各向同性分辨率的高质量光学切片&bull 以宽场成像的快速和低光毒性实现超高分辨率成像应用领域&bull 类器官发育&bull 组织切片&bull 3D细胞培养模型&bull 胚胎发育应用案例细胞球状体样品,利用25x物镜进行Lattice SIM成像,绿色标记线粒体 (MitoTracker Green),红色标记细胞核(NucRed Live 647)。果蝇胚胎 Fasciclin II (颜色深度编码) 和HRP (青色) 标记神经系统,样品来自英国约克大学Ines Hahn
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  • 产品简介蔡司晶格结构光超高分辨率显微镜Lattice SIM 5针对亚细胞结构成像进行优化,实现60nm分辨率高质量活细胞超高分辨率成像。在活细胞超高分辨率成像中不仅实现三维空间分辨率的全面提升,更能快速真实的捕获亚细胞结构的动态变化。产品特点&bull 60 nm的分辨率精确捕获快速动态过程&bull 灵活多样的物镜和成像方式,满足不同样品的需求&bull 高速图像采集模式,提高速度和实验效率应用领域&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos 7活细胞成像,Calreticulin-tdTomato 标记内质网(品红),EMTB-3xGFP标记微管(绿色),右图显示放大区域样品细节分辨率。
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  • 是一款模块化的多功能的单分子定位显微镜(SMLM)系统,它*的DASEY技术能够极大的提高定位精度的同时,还保持在较小的尺寸。该设备具有高度灵活性,能够搭载在绝大多数的倒置显微镜上,并且仅仅需要使用一个C-mount(CCD或CMOS所连接的部位)接口,即可将您的倒置显微镜直接升级为超分辨率显微镜并且改造过程不会破坏原有显微镜系统的光路和功能,不会与其它的显微镜改造相冲突。 本设备既在配置上的选择也十分灵活。它既可以作为显微镜的一个升级配件来改造您的显微镜,也拥有完整的超分辨系统。让用户在获得专业的图像质量的同时,享受到经济合理的超分辨升级方案。成像模式:PLAM、STORM、smFRET、PAINT、SPT&bull 光源模式:Epi、TIRF、HILO&bull 大视野3D超分辨模块&bull 光源模式:Epi、TIRF、HILO&bull 超高分辨率:25 nm的XY轴分辨率&bull 超大视野:200 × 200 μm2的视野&bull 全自动化控制&bull 无需高功率激光光源&bull 可升级SAFe 360&bull 具有SAFe 180的所有功能&bull 超高分辨率:15 nm的XYZ轴分辨率&bull 一次可同时采集1.2 μm深度图像信息&bull 超高图像深度:10 μm&bull 实时漂移矫正&bull 超高四色同时成像&bull 活细胞成像模式线粒体 网格蛋白 细胞足 肌动蛋白-配套试剂Smart kit&bull 10 doses per box&bull 200 µ L per dose&bull 30 sec prepartion&bull 2 months in a fridge&bull 2 weeks on sampleCompatible dyes &bull Phalloidin-AF 488, WGA-AF 488&bull AF 532, CF 532, Cy3b&bull AF 555, CF 555, AF 568, CF 568, Cy5, MemBrite&trade 568&bull AF 647, CF 647, AF 680, CF 680, MemBrite&trade 640 TIRFPALMSTORMSPTsmFRET......兼容ConfocalSpinning-DeskWidefieldSIMSTED
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  • 概述:Raytrix GmbH公司创建于2008年,其光场相机技术处于地位,是全球的工业级光场相机。现凌云与Raytrix达成了战略合作关系,成为Raytrix全线产品的代理商,并可进行从五百万到七千万像素的产品定制。光场相机在结构原理和成像结果与普通相机有很大的不同,一次拍摄即可捕获视场范围内所有光矢量信息(如灰度、颜色、空间位置、尺寸等)。通过后期的重聚焦可获得不同景深的图像信息,以及景物的深度信息。而这项技术的关键在于Raytrix在主镜头与图像传感器间加了独特的微透镜阵列,如下图所示,光场相机则是物体透过主镜头后由微透镜重新聚焦成像,从而不同位置的微透镜可采集到像素点完整的图像信息和位置信息。 技术原理:光线在自由空间中的传播是可以用两个平面、四个坐标(四维量,学术上称为光场)来表示的,而成像过程是对这个四维光场进行了一个二维积分,从而得到了二维图像。光场相机可采集空间中任意点发出的任意方向的光,相当于直接记录了四维光场,不同焦深的图像再做不同情况下的二维积分,得到不同物距的图像信息。Raytrix的核心技术优势在于:1、利用在相机的主镜头和传感器之间加入三种不同焦距的微透镜组成的阵列获取光场信息,从而很大程度上扩大了景深 2、通过专业的软件算法对获取的图像信息进行重聚焦,从而得到高分辨率的四维光场信息。一次取景即可获得3D影像和3D景深信息,从而实现:a.具有立体视差的多视角影像 b.软件自由对焦 c.全幅对焦 d.立体深度信息。3、专业的相机矫正与图像重建技术:Raytrix光场相机在成像过程中不仅从硬件上对光路进行了矫正,还从软件上对图像的畸变进行了矫正,它通过对标定板的两次拍摄(如图1)建立起物体的图像坐标系与物理坐标系中像素点的坐标对应关系,从而还原了物体的真实数据信息,如下图所示,矫正前图像的深度以及弧度都是有畸变的,经过矫正后能还原物体的真实信息,再经过对图像的拼接后可获得物体完整3D图像结构。与立体拍摄系统的比较:多目立体拍摄系统在取景过程中或多或少会存在一定的死角,如图1,而Raytrix光场相机的微透镜阵列能多角度采集物体信息,化避免死角限制,如图2,并能测量深度信息。(由于光场相机的技术优势,可替代3D激光扫描相机)产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频光场相机—R520482048CameraLinkColor25fpsR1140082076CameraLinkColor6fpsR2965764384CameraLinkColor6fpsC4277085352USB3.0Color7fpsR4277085352USB3.0Color7fps典型应用:应用:机器视觉元件检测:一次拍摄即可获得全部3D结构信息,测量出引脚的位置、高度以及表面的文字和瑕疵等,并可重建出元件的立体图像。PCB检测:能准确抓取PCB板的瑕疵、缺陷信息。显微应用:能一次拍摄采集到微小物体的表面纹理信息瑕疵检测:Raytrix光场相机可进行太阳能板裂缝、3D结合线、螺柱、点焊等检测。能采集比较的瑕疵信息。IC引脚检测:可实现检测IC引脚的平面度和正位度,从而控制和提高产品的表面质量。IC崩角检测PCB锡球高度检测科学研究PIV:传统PIV系统通常使用四相机多角度拍摄进行流体分析,现使用Raytrix光场相机单台即可采集到粒子的3D位置信息,通过原始光场的图像可分析粒子的运动并进行粒子的轨迹追踪,从而生成三维流线,简化了传统方式的算法复杂度并更易于操作。Raytrix的光场相机能实现1s采集三次(双曝光模式)高分辨率图像,或每秒180帧的低分辨率图像,。生命科学:生物细胞分析:植物生长研究:传统研究植物生长速度的主要方式是靠人工测量,这会引入一定的测量误差(风力影响、人为操作误差等)且工作比较枯燥,人力成本高,相比之下应用光场相机,节约了人力成本,且测量时间和频率可控,大大提高了测量精度。生物研究:运用光场相机能够通过一次拍摄采集到昆虫等动物的细节图像信息,方便进行生物研究,更易于生物个体外部特征的细节分析。地理信息测绘:使用光场相机进行地理信息测绘更能获得图像精细的信息。l 安防监控人脸识别:可实现单幅采集人脸立体的纹理特征,识别率更精准。CCTV监控娱乐:光场相机的先采集后聚焦特点,可任意设置用户感兴趣点,非常便于对人体、服装、产品的多局部特征展现,适用于专业摄影、广告拍摄等应用。3D专业摄影3D远摄应用:可得到远近景物的清晰图像,并通过图像的3D depth map得到物体的位置信息。制作3D视频和3D显示器:利用Raytrix光场相机可进行3D视频的拍摄,并且Raytrix掌握着先进的3D裸眼显示器技术。
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  • 概述:Raytrix GmbH公司创建于2008年,其光场相机技术处于地位,是全球的工业级光场相机。现凌云与Raytrix达成了战略合作关系,成为Raytrix全线产品的代理商,并可进行从五百万到七千万像素的产品定制。光场相机在结构原理和成像结果与普通相机有很大的不同,一次拍摄即可捕获视场范围内所有光矢量信息(如灰度、颜色、空间位置、尺寸等)。通过后期的重聚焦可获得不同景深的图像信息,以及景物的深度信息。而这项技术的关键在于Raytrix在主镜头与图像传感器间加了独特的微透镜阵列,如下图所示,光场相机则是物体透过主镜头后由微透镜重新聚焦成像,从而不同位置的微透镜可采集到像素点完整的图像信息和位置信息。 技术原理:光线在自由空间中的传播是可以用两个平面、四个坐标(四维量,学术上称为光场)来表示的,而成像过程是对这个四维光场进行了一个二维积分,从而得到了二维图像。光场相机可采集空间中任意点发出的任意方向的光,相当于直接记录了四维光场,不同焦深的图像再做不同情况下的二维积分,得到不同物距的图像信息。Raytrix的核心技术优势在于:1、利用在相机的主镜头和传感器之间加入三种不同焦距的微透镜组成的阵列获取光场信息,从而很大程度上扩大了景深 2、通过专业的软件算法对获取的图像信息进行重聚焦,从而得到高分辨率的四维光场信息。一次取景即可获得3D影像和3D景深信息,从而实现:a.具有立体视差的多视角影像 b.软件自由对焦 c.全幅对焦 d.立体深度信息。3、专业的相机矫正与图像重建技术:Raytrix光场相机在成像过程中不仅从硬件上对光路进行了矫正,还从软件上对图像的畸变进行了矫正,它通过对标定板的两次拍摄(如图1)建立起物体的图像坐标系与物理坐标系中像素点的坐标对应关系,从而还原了物体的真实数据信息,如下图所示,矫正前图像的深度以及弧度都是有畸变的,经过矫正后能还原物体的真实信息,再经过对图像的拼接后可获得物体完整3D图像结构。与立体拍摄系统的比较:多目立体拍摄系统在取景过程中或多或少会存在一定的死角,如图1,而Raytrix光场相机的微透镜阵列能多角度采集物体信息,化避免死角限制,如图2,并能测量深度信息。(由于光场相机的技术优势,可替代3D激光扫描相机)产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频光场相机—R520482048CameraLinkColor25fpsR1140082076CameraLinkColor6fpsR2965764384CameraLinkColor6fpsC4277085352USB3.0Color7fpsR4277085352USB3.0Color7fps典型应用:应用:机器视觉元件检测:一次拍摄即可获得全部3D结构信息,测量出引脚的位置、高度以及表面的文字和瑕疵等,并可重建出元件的立体图像。PCB检测:能准确抓取PCB板的瑕疵、缺陷信息。显微应用:能一次拍摄采集到微小物体的表面纹理信息瑕疵检测:Raytrix光场相机可进行太阳能板裂缝、3D结合线、螺柱、点焊等检测。能采集比较的瑕疵信息。IC引脚检测:可实现检测IC引脚的平面度和正位度,从而控制和提高产品的表面质量。IC崩角检测PCB锡球高度检测科学研究PIV:传统PIV系统通常使用四相机多角度拍摄进行流体分析,现使用Raytrix光场相机单台即可采集到粒子的3D位置信息,通过原始光场的图像可分析粒子的运动并进行粒子的轨迹追踪,从而生成三维流线,简化了传统方式的算法复杂度并更易于操作。Raytrix的光场相机能实现1s采集三次(双曝光模式)高分辨率图像,或每秒180帧的低分辨率图像,。生命科学:生物细胞分析:植物生长研究:传统研究植物生长速度的主要方式是靠人工测量,这会引入一定的测量误差(风力影响、人为操作误差等)且工作比较枯燥,人力成本高,相比之下应用光场相机,节约了人力成本,且测量时间和频率可控,大大提高了测量精度。生物研究:运用光场相机能够通过一次拍摄采集到昆虫等动物的细节图像信息,方便进行生物研究,更易于生物个体外部特征的细节分析。地理信息测绘:使用光场相机进行地理信息测绘更能获得图像精细的信息。l 安防监控人脸识别:可实现单幅采集人脸立体的纹理特征,识别率更精准。CCTV监控娱乐:光场相机的先采集后聚焦特点,可任意设置用户感兴趣点,非常便于对人体、服装、产品的多局部特征展现,适用于专业摄影、广告拍摄等应用。3D专业摄影3D远摄应用:可得到远近景物的清晰图像,并通过图像的3D depth map得到物体的位置信息。制作3D视频和3D显示器:利用Raytrix光场相机可进行3D视频的拍摄,并且Raytrix掌握着先进的3D裸眼显示器技术。
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  • 蔡司跨尺度超高分辨率显微镜Elyra 7以更丰富的成像模式满足您各种样品、各种尺度、各种分辨率的成像需求。无论是组织样品的快速光学切片成像,还是60nm活细胞超高分辨率成像,甚至是用于分子水平研究的TIRF和SMLM(单分子荧光定位,Single-Molecule Localization Microscopy)。您可以采用多种成像方式探索样品,并将多尺度的成像数据进行关联,获得从组织-细胞-亚细胞结构-蛋白的多尺度信息。产品特点&bull Lattice SIM成像解析低至 60 nm 的超微结构&bull 使用 SMLM 探索分子细节&bull 在同一设备上实现组织-细胞-亚细胞结构-蛋白图像的多尺度关联应用领域&bull 单分子荧光定位&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例小鼠小肠切片,在 A-ha 聚合物中标记血管(Alexa 488,橙色)和神经(Alexa 647,青色),以10x/0.3物镜拍摄样品全貌,以63x/1.4物镜拍摄局部细节。样品来自台湾国立清华大学生物科技研究所暨医学系 Shiue-Cheng (Tony) Tang 教授。固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos-7细胞双色2D STORM, 品红色标记微管(anti-tubulin-Alexa Fluor 647),黄色标记线粒体(anti-TOMM20-CF568).
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  • 富士 VisualSonics 公司作为临床前超声成像系统的生产商,自创立之初便致力于小动物专用先进影像平台的研发,其Vevo家族的成像产品现已遍布国内各大著名科研院所,Vevo技术更是成为了临床前高频超声成像界的金标准。 始终处于高速运转的富士 VisualSonics 如今更是不断完成一项项的技术革新与融合,在继拥有专利线性阵列式技术的 Vevo2100机型闻名全球市场后,又先后推出全球第一台专为心血管研究者量身打造的 Vevo1100、第一台临床前光声超声成像一体机Vevo LAZR以及第一台全触屏式临床前高频超声成像系统 Vevo 3100。使全球的Vevo用户享有最高端成像技术的体验是每一个 VisualSonics人为之奋斗的最大动力。 富士VisualSonics仍将在为提高用户使用价值之路上勇往直前。近期,全球首台临床人用超高频超声成像系统 VevoMD 发布,现已获得欧洲及北美地区的CE与FDA认证,并迅速完成了全球第一台的销售。VisualSonics 将全力推动临床转化研究的步伐。 富士 VisualSonics 目前国内的在售机型:Vevo2100、Vevo1100、Vevo3100 小动物高频超声成像技术的特点(主要提供结构信息,可延伸到分子成像,获得一些功能信息): ? 成像基础:超声波。超声在介质中以直线传播,有良好的指向性,这是可以用超声对生物体器官进行探测的基础。当超声在传播过程中会发生反射、折射、散射、衰减等,反射回来的超声为回声,检测这种回声并转化成影像即为超声影像 ? 实时、动态成像:最高可达10,000fps,提供无与伦比的时间分辨率 ? 高分辨率成像:图像分辨率最高可达30um,是临床人用超声探头无法匹敌的精度 ? 最安全的影像技术: 对人体:无核辐射、无X线辐射,无需防护,孕妇都可接受的影像方式 对小动物:非侵入式成像,同一实验动物在可控条件下的长时程成像,获得可靠、 可定量、可重复的数据 ? 成像范围广:除了对正常的肺成像困难外,其他部位一般均可,最擅长成像软组织脏器如心肾肝胆胰脾、病变组织如肿瘤等 ? 较其他影像技术操作简单,其机器本身维护也简单 ? 科研结果容易进行临床转化
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  • Infinity Line 专家型STED超高分辨率显微镜是一个复杂而高度灵活的开放平台,购买后也可以扩展和升级。可调节针孔尺寸的多色共聚焦扫描系统门控检测器已有的光机设计,开放的电子和软件平台,随时可以实现您自己的成像想法最佳性能-从 STED 显微镜中获得优异的分辨率QUAD 四光束扫描仪技术我们为您的应用定制显微镜的功能,提供无与伦比的灵活性我们会在您的实验室安装好现成的超分辨显微镜,同时包括软件/操作培训等,可直接使用。Infinity Line 专家型 STED 超高分辨率显微镜可以与所有模块(左侧可看到的)、 STEDYCON 和其他许多模块结合起来。活细胞STED记录活细胞本身就是一个挑战,而当对活细胞进行超分辨率成像时,又要同时处理许多事情,因此难度更大。为了使您能够专注于获得最佳图像,Abberior Instruments提供了一个独特的活细胞功能包,包括STED 和RESOLFT 显微镜:脉冲STED (波长分别在 595 nm / 775 nm)和自适应照明 RESCue STED:它们结合在一起,将样本中的光照量降至绝对最小。水浸物镜:使用最佳的水浸活样品。长时程远程控制器:无需实验者,自动处理那些枯燥的深夜实验连续STED自动对焦:保持锐利聚焦许多小时。可使用恒温箱将样品加热至37°。所有组件都已完全集成到我们的软件Imspector中。感兴趣区域(ROI)序列成像下面是一个例子,其中abperior 仪器的活细胞功能模块包用于连续记录五个预定义的感兴趣区(roi)。一个强大的连续100帧,在进入下一个感兴趣区之前,每隔50秒记录一个区域。因此,每个ROI在显微镜下记录约1.5小时,总采集时间约为7.5小时。在此期间,我们的easy3D-STED显微镜完全自动完成。如果没有活细胞功能模块包,这是不可能的:脉冲激光和自适应照明功能模块RESCue减少漂白,自动对焦工作以保持对焦稳定,我们使用水物镜并将样品加热到37°C,长时程自动控制实现该任务。在用SiR微管蛋白染色的活样本中选择5个感兴趣的区域easy3D STED空间光调制器(SLM)技术在xy和z之间可调的分辨率单STED光束允许使用不同的物镜分辨率通常为75×75×75 nm专为最大稳定性而设计光学像差的校正Abberior 仪器的 easy3D STED 模块使用可编程空间光调制器(SLM)来产生2D和3D-STED显微镜耗损光(STED光)所需的相位图纹。同时,它也可以用来校正光学像差。Easy3D STED能够获取组织深处的3D-STED的体成像自适应光学easy3D 3d-STED可对透明化后的成人肾脏样本进行深度成像常规3D-STED成像和easy3D STED成像对肾小体深部XZ切片的比较。easy3D允许使用油镜对透明化处理后的大鼠肾组织进行深达80μm的成像。在没有自适应光学的情况下,浸油和样品之间的不匹配会导致信号完全丢失。标签:Nephrin(红色,缩写为635P)和Podocin(绿色,AlexaFluor594)。样品由瑞典斯德哥尔摩KTH公司D.UnnersjóJess和H.G.Blom制备提供。 大鼠成年肾标本双色easy3D-STED体成像的表面渲染图示为肾小体的一个简单的3d STED体成像的重建,显示在Podocin狭缝(绿色,AlexaFluor594)之间的Nephrin(红色,缩写为STAR635P)结构。775STED模块使STED显纳镜能以前所未有的分辨率成像远红色光谱中的荧光染料。775nm脉冲STED激光器,具有两个超分辨率STED通道分辨率高达20纳米;一般情况下分辨率30纳米两个脉冲激光激发光源@561nm和@640nm,其他按要求提供595sted模块能够让STED显纳镜以前所未有的分辨率成像绿色光谱中的染料或荧光蛋白。595nm脉冲STED激光,具有两个超分辨率STED通道分辨率高达25纳米;一般情况下分辨率40纳米488nm和518nm两个脉冲激光激发光源,其他按要求提供荧光寿命图像模块升级您的abperior STED显微镜与全荧光寿命成像(FLIM)功能!我们提供全面的FLIM附件组合,具有以下主要功能:STED 荧光寿命图像结合我们的脉冲STED激光测量过程同时在线显示FLIM图像在线荧光寿命计算和/或基于荧光寿命数据计算后的染料拆分可在多达4个光谱通道中同时采集FLIM(基于 Becker & Hickl 或 PicoQuant 公司的SPCM硬件)完整的软件集成到Imspector中,包括评估功能(也包括数据的实时评估)
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  • 高分辨率动物超声系统X8 VET主要应用:X8 VET超声多普勒成像系统是一款高端的超声成像设备。可用于大鼠、小鼠、兔子、猴子、比格犬、猪等各做实验动物的心脏、腹部及浅表器官的检查、诊断和教学。产品特色: 快速响应、先进技术和易用界面可很大程度地提高实验室的诊断效率 具备超分辨率和血流敏感性 提供超强的血流多普勒信号,灵敏度高 具备24 MHz探头,可呈现超高分辨率图像 心内膜速度定量分析&心脏变形检测 自动射血分数测量和计算 可进行组织弹性的无创评估 可进行超声造影(CEUS)成像 具备穿刺针增强技术-穿刺操作实践的得力助手 通过智能实时算法进行图像优化 高达5个探头连接端口,可实现快速探头切换以适应多种的临床环境型号:X8 VET主要性能特点: 动物专用超声平台,内置动物专用的分析软件,全方位解决动物超声所遇到的问题; 21.5英寸高清宽屏液晶显示器,配置自由旋转臂,全方位可调; 支持显示器触摸调节的背灯夜景照亮系统; 10英寸高清彩色液晶触摸屏,具备滑屏翻页功能; 全数字化超声平台,全数字多路波束形成器; 二维灰阶成像单元及M型显像单元; 具备彩色多普勒血流成像,能实现实时自动多普勒测量功能; 频谱多普勒(脉冲波及连续波)显示及分析单元; 一键启动自定义的操作流程,可自定义检查的模式和顺序,单键触发; 采用组织谐波成像技术,探头最多可具备8波段谐波可视可调; 梯形扩展成像技术,增大扫查视野,最大扩展角度达54度; 声束偏转扫描,偏转发射声束多级可视偏转,可应用于凸阵、线阵; 宽景成像技术,可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像,配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频等探头; 高清实时/冻结放大高清多级成像,最大级别达50倍; 具备编码脉冲成像,根据不同检查深度,均衡发射脉冲频率,提高穿透性的同时提高远场分辨率; 采用斑点噪声抑制技术,作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声; 实时多声束空间复合成像技术,多角度观察,可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用; 智能图像扫描技术,一键优化,自动调节增益,成像、CFM和多普勒参数; 实时自动图像优化技术,优化组织特性,匹配不同组织的声阻抗,增加二维图像明亮度/对比度; 可选配血管自动追踪技术,自动优化取样框位置及取样角度,提高诊断效率; 方向性精细血流成像,采集血流背向散射信号,特别是针对细小血流,具有超强的血流多普勒信号灵敏度; 高清血流成像,应用双多普勒发射接收技术 提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能; 微血管增强显像技术,在有效保证帧频的前提下,保证清晰可视细小血管和低速血流,具备5种成像方式显示; 组织多普勒成像技术具有多种应用模式,并可对室壁进行速度测量和分析; 采用心脏三线解剖M型成像技术; 具备左心功能自动测量技术,实时跟踪左心内膜,测定即时左心容量; 以曲线形式报告集成,同时参数显示左心功能、收缩期容量、舒张期容量及射血分数; 具备进一步的扩展功能,具有十余项可选配的血流成像优化技术;高端扩展功能: 穿刺针增强技术 心脏负荷超声成像 心肌应变成像 心肌4D应变成像,在获取标准的心尖视图的基础上创建左心室(LV)的容积成像 矢量血流用于研究心内血流 高回声结构的微增强技术 造影成像,与超声造影剂结合使用的对比谐波成像 弹性成像,分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、判别病变组织的弹性大小 点式剪切波弹性成像,对组织弹性进行定量分析 面式剪切波弹性,实时诊断组织的彩色定量弹性分析。多种彩色编码可视可调,具有动态控制和透明度 融合导航技术 在机定量分析系统,是集成在超声主机内 图文教程超声影像系统的图像优化:多角度多声束空间复合成像(M-View):采用多条声束多角度扫描与接收技术, 获XVIEW 自适应丽影成像技术:该技术可根据不同组织的穿透性、焦点及探测深度不同,全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。具有用户自定义功能,可根据扫查结构和探测深度实现声束多级可调。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。 XVIEW 自适应丽影成像技术(XVIEW):该技术可根据不同组织的穿透性、焦点及探测深度不同,全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。 左边是关闭 XVIEW 效果, 右边是打开 XVIEW 效果 可视化图文教程(Library Viewer):提供超声操作步骤、超声技术使用方法以及超声组织结构与组织解剖结构的对照图,帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别。可根据配置选择多种应用领域。 精细血流成像(X-FLOW):结合全新的纯晶成像平台和数据运算方法,以超宽频苹果探头为基础,采集血流背向散射信号,特别是针对细小血流,具有超强的血流多普勒信号灵敏度。 玉研仪器工程师在进行大鼠心脏超声成像操作大鼠心脏,小鼠心脏小鼠颈动脉,小鼠左心室长轴小鼠眼睛,大鼠卵巢多样探头:线阵探头: 型号SL3116SL3332L3-11L4 -15频率 10 -22 MHz3-11MHz3 -11MHz4 -15MHz深度15mm-44mm22 -177mm22 -177mm22 -103mm 凸阵探头: 型号SC3421mC 3-11AC2541频率3 -7MHZ3- 11MHz1 -8MHz深度40 -230mm32 -186mmMAX 414mm角度60°20 °-94°17°- 63°相控阵探头: 腔内探头: 型号SP2730P2 3-11SC3123频率1 -4MHz3- 11MHz4-9MHz深度44 -349mm44 -296mm186mm角度14 °-90°14 °-90°18 °-90°42°-91° 上海玉研科学仪器是意大利百胜医疗在中国区的代理。如果您需要试用设备,深入了解设备的应用效果,敬请来电咨询!请关注玉研仪器的更多相关产品。 如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 高分辨率单色仪 400-860-5168转2831
    高分辨率单色仪产品负责人:谷工(Givin)电话:(微信同号)邮箱:高分辨率单色仪M833是一种独特的高口径双色散单色光谱仪,其紧凑的设计结合了高光谱分辨率的长聚焦仪器和极低杂散光,这是拉曼光谱的基本要求,以及任何其他低光强应用。产品特点:极低杂散光含有独特高光圈(f# 1:5.5)的紧凑型长焦仪器(F=833毫米)M833I提供成像模式三对光栅两个输入和两个输出口全电脑控制SOLARLS.LAB软件DLL and/or VI程序模组应用领域:拉曼光谱发射和荧光光谱学分析任务需要高分辨率的范围从紫外线到红外多通道光谱规格信息:
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  • coms探测器的能量范围从10到100kv、使其广泛的应用于标本成像。小于20um的焦点和6倍的集合放大能力可提供分辨率为40+lp/mm的图像。自动曝光控制允许系统自动选择适当标本的曝光时间和电压设置,通过点击鼠标即可操作。功能和优点:1,无需额外的屏蔽2,无需专业的射线知识也可操作3,不锈钢内腔设计,清洗方便4,激光定心器和透明窗确保物体在合适的位置上5,在任何水平位置都能准确的测量6,校准支持自动物体检测,简单易懂7,自动曝光也可手动曝光8,支持远程网络诊断技术参数:成像区域:10cm×15cm空间分辨率:6倍几何放大 40+lp/mm像素间距:74.8um管电压: 10-100kv管电流: 0.3mA(41-100kv内功率限制为12W)\\焦点尺寸: 标称 15um滤窗: 0.25mm Be,钨源电源:100-240VAC+/-10%,50-60HZ外形尺寸:59cm×54cm×90cm内腔尺寸:39cm×39cm×56cm净重:188kg(毛重230kg)
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  • Prime BSI通过优化的像素点设计和近乎完美的95%量子效率,提供了高分辨率与高敏感度的完美平衡。400万像素、6.5μm像素尺寸,获得高帧率数据的同时,捕捉到高细节、高质量图像。确保无遗失,所有数据都被收集。Prime BSI提供百分百像素使用率,不依赖于微透镜技术增加检测,使其比常规前照式sCMOS相机敏感度提高了30%。主要应用全内反射显微技术、比率成像、细胞运动、光片成像特点● 95% 量子效率● 6.5μm x 6.5μm 像素尺寸 ● 1.1e- 读出噪声 (中值)● 47帧/秒 @ 16-bit,94帧/秒@ 12-bit ● PrimeEnhance 提高信噪比 3-5倍优势● zui大化检测弱信号的能力,有效减少曝光时间提高采集速度,减少光毒性 ● zui大限度的提高光收集的同时,保持60X物镜的适当空间采样率● zui大化对弱光的检测效率 ● 为高速动态事件提供更好的时间采样率● 单张图像下可以同时追踪和测定更多细胞 ● 实时定量的降噪算法,通过减少光子噪声photon-shot (Poisson)提高图像清晰度提高峰值信噪比 3-5倍 ● 为定位超分辨率应用提供动态算法、只获取有效数据● 同一张图像中记录强弱两种极端信号动态范围高达41,000:1 (92 dB)● 多通道成像中可以将相机与最多四个光源同步 ● 灵活设置多种曝光时间,与多路触发信号输出联合使用结合多曝光触发
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  • Ecodrone-Kestrel高分辨率无人机高光谱遥感系统,是易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心在自主研发的Ecodrone UAS-8 Pro高负载无人机遥感平台的基础上,集成国际高光谱成像技术领导者Specim设计生产的AisaKestrel高分辨率高光谱成像系统,最新推出的一款高端科研级无人机遥感监测系统。本系统可同时挂载thermo-RGB成像,同步进行一体化高光谱-红外热成像无人机遥感监测,主要应用于大范围、多维度智慧农业研究、大田高通量表型分析、森林植被资源监测、水资源及生态环境监测、地矿勘查监测等领域。1 主要技术特点 2 传感器配置3 应用案例冬小麦生长后期涨势评估:下图依次为RGB图、抽穗期NDVI图及PSRI图、成熟期NDVI图及PSRI图,通过提取反射光谱指数,反映了小麦自抽穗后到成熟期,其营养生长基本停止,生长活力明显降低,成熟度大幅增高,即将进入收割阶段。4 应用领域
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  • 产品简介 普识纳米RJ系列科研型显微成像(Mapping)拉曼光谱仪标配显微镜使用,通过智能的成像和数据采集方法,通过快速探查整个样品区域,准确找到需要找寻的目标,简便地呈现直观信息并获取高质量的化学成像,加速推进新老用户的科学研究。 普识纳米RJ系列具有高分辨率高深制冷高灵敏度的特性,在弱信号长时间积分探测具有绝佳效果,是针对科研应用开发的高分辨率实验室分析级拉曼光谱仪,主要适用于高校、科研单位、企业拉曼研发等场景 。不同的性能配置,模块化的设计,方便客户根据需要自由选择和迭代升级。 除满足高性能的常规拉曼分析外,PERS-RJ系列配套使用厦门大学研发的超高灵敏度的增强试剂,还可用于痕量甚至超痕量级拉曼增强(SERS)技术的开发和应用研究,拓宽拉曼光谱技术在实验检测中的应用产品优势外观简单,轻松便携: 整机一体化设计,美观、耐用,轻便、小巧,方便携带,适用于实验室,现场等多种场合。宽光谱范围: 光谱范围最高可覆盖至8000cm-1。光纤耦合,采样更方便: 灵活的光纤探头可在不同位置进行测量。制冷CCD,信噪比更佳: 高品质制冷CCD,灵敏度高,提供了系统所需的高信噪比。建模简单: 只需按照软件的日式逐步操作即可。PERS-SR530技术参数探头光纤配置 光谱范围 200cm-1-8000cm-1波长分辨率 2cm-1 波长稳定性 0.1nm/℃(标准)激发波长 532±0.5nm,线宽<0.08nm激光功率稳定性 ≤3% P-P(@2hrs)激光器使用寿命 10000.00hrs 或1年电源电压 100-240VAC@50/60Hz输出功率 0~500mW可调积分时间 4ms-20S工作/储存温度 0-45℃工作/储存湿度 5%-80%
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