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奈米级超高分辨率检测系统

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奈米级超高分辨率检测系统相关的仪器

  • 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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  • SYNAPT XS高分辨率质谱仪没有研究,就制定的决策,容易是盲目的在科研领域,研究进展缓慢和成本不断上升俨然已成为一项挑战。SYNAPT XS质谱仪具有极致灵活性,可提供更大的选择自由度,能够打破这些壁垒,支持任何应用的科学创新和技术成功。 • 创新技术作为基石,提供最优异的分析性能• SONAR和HDMSE提供一套独特的工具包,用于解析复杂混合物• 离子淌度功能大大增加了峰容量和分析选择性• CCS测量可提高化合物鉴定的准确性创新技术提供最优异的分析性能凭借沃特世高级质谱“SELECT SERIES”传承下来的技术基石,内置先进的创新技术,确保使用该平台的科学家处于质谱分析的最前沿,同时维持SYNAPT的易用性和成熟的客户端工作流程。StepWave XS重新设计的分段四极杆传输光学元件,提升棘手化合物的分析灵敏度,同时进一步提高分析稳定性。Extended ToF 针对最复杂的样品,提供兼容UPLC的质量分辨率、耐受各种基质的动态范围和定量分析结果,同时提供卓越的性能指标。更大的分析选择自由度为有效解决固有难题,分析人员对各种分析策略的需求不断增加,因此,SYNAPT XS将高性能与极致灵活性相结合。竞争对手的系统大多存在入口选项有限、扫描功能局限性或需要多个平台等问题。与之相比,只有沃特世能够提供全方位的高性能LC-MS解决方案,该方案经过专门设计,能够提供更大的分析选择自由度以支持科学研究。SONAR和HDMSE提供了一套独特的工具包,用于解析复杂混合物完整的分析策略需要结合适当的互补技术才能得到更全面的数据信息。借助SYNAPT XS上基于SONAR和IMS的非数据依赖型采集(DIA)操作模式,分析人员能够利用互补机制,以独一无二的方式解析复杂混合物。两种类型的采集均提高了分析峰容量,提供“清晰明了”的碎片数据,但它们基于不同的分子特性。这提供了一种真正独有的研究工具包,适用于深入解析复杂混合物。离子淌度和CCS测量传统质谱仪基于m/z分离组分。SYNAPT XS还支持在离子淌度实验中,使用分子大小、形状和电荷作为其碰撞截面(CCS)的函数,对分子进行分离。 除离子淌度能提供额外的分离维度、增加峰容量和分析选择性以外,CCS测量还可提供额外的分子标识。离子CCS的测量结果有助于确定离子名称或研究其结构。运用离子淌度技术,显著提高了科学家分析复杂混合物和复杂分子的范围和可信度。CID与ETD碎裂功能TriWave的双碰撞室结构可进行碰撞诱导解离(CID)和/或电子转移解离(ETD)碎裂,且分辨率高、质量测定准确,能够拓展MS/MS检测能力。 高解析度四极杆包括4 KDa、8 KDa或32 KDa质量数范围,适用于从小分子到大分子的MS/MS分析TAP碎裂时间校准平行(TAP)碎裂是T-Wave IMS设计所独有的采集模式。它使用户能够利用TriWave配置,允许将IMS前T-Wave和IMS后T-Wave作为两个单独的碰撞室运行。得到的CID-IMS-CID仪器操作有助于对组分进行超高可信度的结构表征。TAP碎裂与传统MSn或MS/MS技术相比,具备卓越的碎片离子覆盖率、灵敏度和准确性,在构建完整结构方面有着不容置疑的优势。
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  • 产品特色∶1.主要功能∶满足最高检测要求,如半导体和SMT的高精密封装产品。高功率nm焦点管(4合1),实现从nm分辨到高功率多种应用。可配高清晰分辨的数位影像系统,400万画素即时数位图像。180 kV/ 15W的高功率微聚焦管具有高达200nm的细部检测能力。经由优秀的即时双视野图像增强器技术(数位图像链和自动恒温的数位检测器,可达每秒30帧)。先进的射线能量稳定技术。高放大倍率,下倾斜视角达70度。自动检测BGA、CSP、QFP、PTH等焊点与空隙分析,弯曲度计算。维修率低,寿命长,开放式nanofocus® 光管。人体工学设计,操作更简便。高度的可再现性。 可升级到nanoCT® 系统可选配∶基於高分辨率自动化X射线检测(μAXI),xact软体模组可方便快速的CAD以达到极高的缺陷覆盖率,并具有高放大倍率和高度可再现性。高动态恒温GE DXR数位检测器可侦测30 FPS(每秒30帧)的清晰即时影像。10秒内的3D CT扫描功能(选配)。高达2倍的速度在相同的高影像品质等级的钻石|视窗作为一个新的标准的资料撷取2.客户利益∶可结合2D/3D的CT操作模式透过优秀的即时图像双检测器技术(数位图像链和自动恒温的数位检测器,可达每秒30帧)检测步骤的自动化是有可能的杰出的操作便利性 2D焊橋及焊點檢查2D檢測裂縫設備規格 最大管電壓180 kV最大功率15 W細部檢測能力高達0.2 &mu m最小焦物距0.3 mm最大3D像素的分辨率(取決於對象的大小) 1 µ m幾何倍率(2D)高達1970倍幾何放大倍率(3D)300倍最大目標尺寸(高 x 直径)680 mm x 635 mm / 27" x 25"最大目標重量10 Kg / 22 磅圖像鏈200萬像素的數位圖像鏈操作5軸的樣品方向移動操作(X、Y、Z、R、T)2D X射線成像可以3D CT掃描可以(選配)系统尺寸1860 mm x 2020 mm x 1920 mm (73.2&rdquo x 79.5&rdquo x 75.6&rdquo )系统重量2600 Kg / 5070 磅輻射安全- 全防輻射安全機櫃,依據德國ROV和美國性能標準21 CFR 1020.40 (機櫃X-Ray系統)。-輻射洩漏率:從機台壁的10cm處測量 1.0µ Sv/h。熱門應用領域:SMT廠 IC廠 BGA 基板 精密零組件 電子零件 PCBA 組裝 半導體封裝
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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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  • 超高分辨率光谱仪 400-860-5168转1980
    结合创新型的光学器件设计,SR-750配合Andor公司的各型高性能光谱专用CCD/ICCD,可以非常方便进行空间多点光谱的同时采集与测量。SR-750可以配用多种附件,拓展应用领域,在透射/反射/吸收光谱、Raman光谱、荧光光谱、激光诱导解离光谱等实验中,提供最佳的系统解决方案。主要特点:l 分辨率最高可达0.02nml 多路光谱优化光路,低串扰,高密度多路光谱探测l 针对每台谱仪记录三光栅塔轮信息,便于以后光栅升级l 双探测器出口选项,可安装不同类型探测器满足不同实验需求l 多样化的附件选择l 支持单点探测器,波长最大可达12um l 光学元件镀银选项,保证红外探测器更好的性能超高分辨率光谱仪技术参数指标:型号SR750焦距长度500mm通光孔径(F/#)F/9.7焦平面尺寸28mm×14mm波长精度0.03nm光谱分辨率0.02nm@2400l/mm, 300nm 0.04nm@1200l/mm,500nm 波长重复精度10pm杂光抑制比2.6×10-5光栅尺寸68mm×68mm超高分辨率光谱仪配置选项:SR-750-A1个狭缝输入口,1个CCD输出口SR-750-A-SIL1个狭缝输入口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-B1 1个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口SR-750-B1-SIL1个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-B2 1个狭缝输入口,2个CCD输出口SR-750-B2-SIL1个狭缝输入口,2个CCD输出口,镀银选项SR-750-C2个狭缝输入口,1个CCD输出口SR-750-C-SIL2个狭缝输入口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-D12个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口SR-750-D1-SIL2个狭缝输入口,1个狭缝输出口,1个CCD输出口,镀银选项SR-750-D22个狭缝输入口,2个CCD输出口SR-5750-D2-SIL2个狭缝输入口,2个CCD输出口,镀银选项
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  • SR750 超高分辨率光谱仪结合创新型的光学器件设计,SR-750 配合Andor 公司的各型高性能光谱专用CCD/ICCD,可以非常方便进行空间多点光谱的同时采集与测量。SR-750 可以配用多种附件,拓展应用领域,在透射/ 反射/ 吸收光谱、Raman 光谱、荧光光谱、激光诱导解离光谱等实验中,提供最佳的系统解决方案。SR750 超高分辨率光谱仪主要特点:? 分辨率最高可达0.02nm? 多路光谱优化光路,低串扰,高密度多路光谱探测? 针对每台谱仪记录三光栅塔轮信息,便于以后光栅升级? 双探测器出口选项,可安装不同类型探测器满足不同实验需求? 多样化的附件选择? 支持单点探测器,波长最大可达12μm? 光学元件镀银选项,保证红外探测器更好的性能SR750 超高分辨率光谱仪技术参数指标:SR750 超高分辨率光谱仪配置选项:附件选项:光纤、法兰、动态狭缝、快门、光栅、可调底脚
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  • ARGOWING超高分辨率多光谱相机姓名:曹工(Leo)电话:(微信同号)邮箱:以色列数字农业技术开发公司Agrowing基于Sony现有的并且经过良好验证的传感器,开发研制出了三组多镜头系统,兼容多款索尼数码相机,例如R10C、Alpha6000、Alpha6300、Alpha 7Rxx等等。Agrowing的传感器相比其他任何现有的传感器,具有更高的分辨率和质量,克服了多光谱农业图像采集的一些主要问题。通过每像素0.5毫米以下的多光谱图像采集,获取到了更精细更准确的数据。Argowing超高分辨率多光谱相机主要特点:所有色度波段的连续数字对齐,无论获取距离。能捕捉每个像素1mm甚至0.5mm的高分辨率多光谱图像,并且能够进行人工智能分析、机器学习和分类。镜片全部由玻璃和金属制成,不受环境的影响。拥有更广泛的动态范围,更多的波段和更高的分辨率。克服了同步和视差这类多光谱相机设计的典型问题。传感器可拍摄多光谱视频。传感器带可根据客户需求定制(滤镜部分有起订量要求)。传感器的制造质量是索尼的品质。Argowing超高分辨率多光谱相机产品参数: 类别Sony MCU R10CSony Alpha 6x00Sony Alpha 7Rxx-QuadSony Alpha 7Rxx-Sextuple光谱通道35nm带宽 450 550 650 850nm35nm带宽450 550 710 850nm(含两个镜头,可互换)35nm带宽 450 550 650 850nm35nm带宽450 550 710 850nm(含两个镜头,可互换)30nm 20nm 和 15nm*带宽405 430 450 550 560 570 650 685 710* 85030nm 20nm 和 15nm* 带宽 405 430 450 490 525 550 560 570 630 650 685 710* 735 850nm光谱图像分辨率单通道为800万像素 (3600x2200像素),适用于 2100万像素的相机单通道为1000万像素 (3850x2600像素),适用于 2430万像素的相机单通道为800万像素 (3600x2200像素),基于索尼Alpha 7Rii的传感器单通道为750万像素 (2780x2650像素),基于索尼 Alpha 7Riv 的传感器有效焦距25mm25mm25mm21.8mm聚焦方式及范围手动,0.4m-∞手动,0.4m-∞手动,2m-∞手动,2m-∞F值6.06.06.05.6尺寸规格60×35.2mm60×35.2mm60×35.2mm60×35.2mm镜头重量144g144g181g191gDJI Accessories Coming Soon!!! Argowing 原始图像及波段数据
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  • 产品特色∶1.主要功能∶维修率低,寿命长,开放式180 kV/ 20W的高功率um聚焦管。高达0.5um的细部分辨率。基於高分辨率自动化X射线检测(μAXI),xact软体模组可方便快速的CAD以达到极高的缺陷覆盖率,并具有高放大倍率和高度可再现性。高放大倍率,下倾斜视角达70度。自动检测BGA、CSP、QFP、PTH等焊点与空隙分析,弯曲度计算。精确的操作。高度的可再现性。选配∶高动态恒温GE DXR数位检测器可侦测30 FPS(每秒30帧)的清晰即时影像。10秒内的3D CT扫描功能(选配)。高达2倍的速度在相同的高影像品质等级的钻石|视窗作为一个新的标准的资料撷取2.客户利益∶可结合2D/3D的CT操作模式极高的缺陷覆盖率和高再现性。符合人体工学设计,操作更简便。 2D陶瓷基板检测高倍率微焦点X射线图像的使用直径为25um的铜焊线 微焦点X射线图像THT焊点即时CAD的覆盖 設備規格 最大管電壓180 kV最大功率20 W細部檢測能力高達0.5 &mu m最小焦物距0.3 mm最大3D像素的分辨率(取決於對象的大小) 2 µ m幾何倍率(2D)高達1970倍幾何放大倍率(3D)100倍最大目標尺寸(高 x 直径)680 mm x 635 mm / 27" x 25"最大目標重量10 Kg / 22 磅圖像鏈200萬像素的數位圖像鏈操作5軸的樣品方向移動操作(X、Y、Z、R、T)2D X射線成像可以3D CT掃描可以(選配)系统尺寸1860 mm x 2020 mm x 1920 mm (73.2&rdquo x 79.5&rdquo x 75.6&rdquo )系统重量2600 Kg / 5070 磅輻射安全- 全防輻射安全機櫃,依據德國ROV和美國性能標準21 CFR 1020.40 (機櫃X-Ray系統)。- 輻射洩漏率:從機台壁的10cm處測量 1.0µ Sv/h。熱門應用領域:SMT廠 IC廠 BGA 基板 精密零組件 電子零件 PCBA 組裝 半導體封裝
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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-10 AMS-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、560 570、650、685、710、850 405、430、450、490、525、550、560 570、630、650、685、710、735、850 图像分辨率 /单通道 1200万像素 750万像素 GSD@100m1.5cm 1.72cm 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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  • 纳米光刻技术在微纳电子器件制作中起着关键作用,而电子束光刻在纳米光刻技术制作中是最好的方法之一。或称电子束直写(EBD)、电子束爆光系统。 超高分辨率的电子束光刻技术参数:加速电压:最高130keV单段加速能力达到130keV,尽量减少电子枪的长度超短电子枪长度,无微放电电子束直径<1.6nm最小线宽<7nm双热控制,实现超稳定直写能力
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  • 描述ATP3040是奥谱天成最 新研制的高分辨率光纤光谱仪,其探测器像素高达4096个,响应范围覆盖UV至NIR波段(180-1100 nm)。光路、电路、信号处理方法均进行了深度优化,从而实现了超高分辨率、超低噪声的性能。特征l 探测器像素:4096l 超高分辨率:最 低至0.01nml 高灵敏度:650V(lx?s)l 响应范围:180 - 1100 nml 探测器制冷温度:0 ℃l 最 大读出速率:10 MHz maxl 光路结构:交叉C-Tl 积分时间:1-65535 msl 供电电源:DC 5V±10% @2Al 光输入接口:SMA905或自由空间l 数据输出接口:USB2.0(High speed)或UART应用l 微量、快速分光光度计l 光谱分析/辐射分光分析/分光光度分析l 透过率、吸光度检测l 反射率检测l 波长检测(紫外、可见和短波近红外)l 椭偏仪性能参数 图1ATP3010P的噪声性能   图2ATP3011P(制冷型)的噪声性能       图2:长焦长、Czerny-Turner全反射式光学设计机械尺寸电气接口
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  • Electron Beam Lithography System(EBL)电子束光刻系统 应用领域广泛,如微纳器件加工,Si/GaAs 兼容工艺,研究用掩膜制造,纳米加工(例如单电子器件、量子器件制作等),高频电子器件中的混合光刻(Mix & Match),图形线宽和图形位移测量等。超高分辨率的电子束光刻 技术参数:加速电压:zui高 130keV单段加速能力达到 130keV,尽量减少电子枪的长度超短电子枪长度,无微放电电子束直径<1.6nm 最小线宽<7nm双热控制,实现超稳定直写能力
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  • Electron Beam Lithography System(EBL)电子束光刻系统 应用领域广泛,如微纳器件加工,Si/GaAs 兼容工艺,研究用掩膜制造,纳米加工(例如单电子器件、量子器件制作等),高频电子器件中的混合光刻(Mix & Match),图形线宽和图形位移测量等。超高分辨率的电子束光刻 技术参数:加速电压:最高 130keV单段加速能力达到 130keV,尽量减少电子枪的长度超短电子枪长度,无微放电电子束直径<1.6nm 最小线宽<7nm双热控制,实现超稳定直写能力 光束直径:1.6nm①最小线宽:7 nm(在130kV时)加速电压:130 kV,110 kV或90 kV载物台尺寸:8英寸晶圆(可以使用少于8英寸晶圆的任何其他晶圆)
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  • SR-6500/6500A超高分辨率地物光谱仪 产品简介: SR-6500 超高分辨率地物光谱仪是美国 Spectral Evolution公司的核心产品,采用三组全制冷型超大阵列探测器,分辨率高达1.5nm@700nm、3.0nm@1500nm、3.8nm@2100nm;软件操作简单方便、功能强大。此仪器也可用于辐射亮度、光谱反射率、光谱透过率、CIE颜色等测量。SR-6500A 超高分辨率地物光谱仪还增配了双向温控系统,使得其性能更为稳定,漂移仅为0.4%。 特点: 采用三组全制冷型超大阵列探测器,分辨率高达1.5nm@700nm、3.0nm@1500nm、3.8nm@2100nm 全息光栅、无运动光学部件,可靠性高 超便携平板电脑单手操作,一键自动测量,实现自动积分、自动曝光和自动数据采集存储 SR-6500A超高分辨率地物光谱仪还增配了双向温控系统,使得其性能更为稳定,漂移仅为0.4%。 适用于遥感测量、辐射定标、矿物勘察、农林环境遥感、海洋学研究、成分分析及工业测量等各方面应用。 基本参数:光谱范围350–2500nm光谱分辨率1.5nm @700nm 3.0nm @ 1500nm 3.8nm @ 2100nm等效辐射噪声0.8×10-9W/cm2/nm/sr@400nm0.3×10-9W/cm2/nm/sr@1500nm5.8×10 -9W/cm2/nm/sr@2100nm漂移稳定性SR-6500<2%,SR-6500A≤0.4%测量分析软件可通过平板电脑对仪器进行无线遥控和测量;软件内置USGS光谱数据库,可用于矿物光谱的匹配;可输出NDVI、GRVI、SR等十余种植被指数,可与AVHRR、MODIS、SPOT等多种卫星数据比对,还具备太阳能模拟器、CIE颜色分析、能量统计等功能;可选矿物鉴定软件EZ-ID及矿物光谱数据库工作模式平板电脑、笔记本电脑重量5.73公斤电池可充电锂电池,重量小于0.9千克,可持续工作3小时 应用案例: SR-6500地物光谱仪与常规全波段地物光谱仪相比,全波段采用高性能制冷型探测器,拥有2048个采样通道,光谱分辨率成倍提升,其超高的光谱细节探测能力,可以提高遥感分类的精度,识别更多高光谱图像中点像元光谱信息,满足AVRIS-NG等新一代遥感设备的更高精度要求,不仅能将物质的主要光谱特征峰很好地展现出来,而且能探测到更加精细的光谱特征,如下图
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  • Electron Beam Lithography System(EBL)电子束光刻系统 应用领域广泛,如微纳器件加工,Si/GaAs 兼容工艺,研究用掩膜制造,纳米加工(例如单电子器件、量子器件制作等),高频电子器件中的混合光刻(Mix & Match),图形线宽和图形位移测量等。超高分辨率的电子束光刻 技术参数:加速电压:最高 130keV单段加速能力达到 130keV,尽量减少电子枪的长度超短电子枪长度,无微放电电子束直径<1.6nm 最小线宽<7nm双热控制,实现超稳定直写能力 准确度低于10 nm。您可以根据自己的需要选择90kV,HOkV或130kV。光束直径:1.6nm①最小线宽:7 nm(在130kV时)加速电压:130 kV,110 kV或90 kV载物台尺寸:8英寸晶圆(可以使用少于8英寸晶圆的任何其他晶圆)我的特色?Vacc:最大130kV(25-130kV,5kV步进)?单级加速能力高达130kV,以最小化EOC尺寸?无放电电子枪?光束直径: 1.6nm?细线能力:7nm?发射极和阳极之间的静电透镜设计为在消隐电极的中心实现非常低的像差和近距离交叉图像?使用双热控制器实现超稳定的写入能力I规格
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  • 产品概述ER2000是一款高分辨率的微型光纤光谱仪。该系列光谱仪采用长焦C-T交叉光路,具有高分辨率、高采集速度的特点。该系列光谱仪非常适合于高分辨率要求的场合,如等离子体检测、激光波长分析、LED荧光粉色度分析、气体成分分析等。产品说明高分辨率----采用对称式交叉C-T光路设计,100毫米长焦成像设计和高线数平面全息光栅,可提供高达0.1nm的分辨率;轻便----尺寸更小、更薄,方便集成到设备中;快速开发----提供软件开发工具,封装所有功能,一处添加,多处调用;支持定制----波长范围从190nm到1100nm可选,狭缝从5um到250um可选;
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  • 超高分辨率电子束光刻EBLUltrahigh Resolution EB Lithography 纳米光刻技术在微纳电子器件制作中起着关键作用,而电子束光刻在纳米光刻技术制作中是最好的方法之一。超高分辨率的电子束光刻加速电压:最高130keV单段加速能力达到130keV,尽量减少电子枪的长度超短电子枪长度,无微放电电子束直径<1.6nm最小线宽<7nm双热控制,实现超稳定直写能力
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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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  • Altum-PT多光谱相机是遥感和农业研究中先进的三合一解决方案,该解决方案无缝集成了一个超高分辨率12MP全色成像仪、一个320 x 256辐射热成像仪和五个单通道多光谱镜头,可以在单次飞行中同步获取如RGB图像、多光谱图像、热红外图像及高分辨率全色数据等。Altum-PT多光谱相机相较于先前的Altum传感器,提供了更高分辨率的光谱与热成像数据,具有更强的分析能力及更广泛的应用,能够更精准的研究不同环境下非生物和生物胁迫对作物性状的影响。1主要特点:采用全新的CFexpress专业可移动存储标准,能够以每秒两次以上的速度配合更快的飞行速度,存储卡超快的上传速度,可以实现更高效的数据管理具有超高分辨率全色传感器,能够“泛锐化”校准多光谱图像,提高高空间分辨率的多光谱数据:60米的飞行高度时,地面分辨率为1.2厘米内置320×256 FLIR Boson成像仪,使热成像的地面分辨率是Altum的两倍:60米的飞行高度,地物分辨率为17cm同步获取热成像和多光谱成像数据:Altum-PT可同步获取多光谱、热红外和全色数据,通过pixel-aligned技术以超高分辨率形式输出,无需在后处理中进行数据对齐2技术参数:重量460g(相机+DLS 2)尺寸11.0cm×8.0cm×6.9cm外部电源7.0V DC-25.2V 传感器分辨率2064×1544(单光谱波段3.2MP)4112×3008(全色波段12MP)320×256 热红外多光谱波段蓝475(32)、绿560(27)、红668(14)、红边717(12)、近红外842(57)RGB彩色输出12.4MP(全局快门,所有波段均对齐)热红外波段FLIR LWIR 7.5-13.5μm地面分辨率(多光谱)5.28cm @120m AGL地面分辨率(热红外)33.5cm @120m AGL地面分辨率(全色波段)2.49cm @120m AGL采集速率2次/秒接口3个可配置GPIO:触发输入、PPS输入、PPS输出和帧顶信号;主机虚拟按钮;用于WIFI的USB2.0端口;串行接口;10/100/1000以太网,用于存储的CFexpress视场角50° HFOV × 38° VFOV(多光谱)46° HFOV × 35° VFOV(全色波段)48° × 39° (热红外)3配置方案:1、可挂载于EcoDrone UAS-4/UAS-4 Pro无人机遥感平台,组成轻便型无人机遥感系统。2、可挂载于EcoDrone UAS-8无人机遥感平台,组成专业型无人机遥感系统。3、可集成EcoDrone磁编码自稳云台,挂载于其他类型无人机平台。4应用解决方案:灌溉周期规划:灌溉时间、频率和持续时间直接影响作物的健康,是农业生产的关键因素。Altum-PT热成像数据为灌溉管理提供了强大的数据支持,可帮助灌溉管理人员确定正确的浇水方式,并通过作物冠层和土壤温度的差异来识别灌溉系统中的泄漏或堵塞。病虫害以及营养缺乏检测:借助Altum-PT的高分辨率多光谱图像,用户可以更好地识别影响植物冠层生理的问题。使用不同的光谱植被指数和Pan-sharpening数据的组合,可在肉眼可观测之前提前检测到病害、虫害或营养问题。植物表型:手工测量植物特性非常耗时,Altum-PT可以在更短的时间内捕获更多数据,帮助研究人员能够更轻松地了解植物特性及其对不同生长条件的反应等。水果产量预估:Altum-PT提供高分辨率RGB、多光谱和热成像的组合,通过基于算法的水果计数和温度分析来实现更精确的产量预估。水分胁迫预测:冠层温度是植物胁迫的重要指标,Altum-PT的热像仪可帮助农民定期评估植物生理状态并检测冠层温度的细微变化,作为水分胁迫指标的参考。
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  • 超高分辨率三合一多光谱相机 Altum-PT(多光谱/全色/热红外)Altum-PT多光谱相机是超前的遥感和农业研究中优化的三合一解决方案。它无缝集成了超高分辨率PanChromatic镜头、内置的320×256热红外成像仪和五个单通道光谱镜头,以实现在单次飞行中数据的同步输出,如RGB图像、作物涨势、热红外图像和高分辨率Panchromatic图像。Altum-PT多光谱相机相较于先前的Altum™ 传感器,Altum-PT多光谱相机提供了两倍的空间分辨率,赋予了用户更深层次的分析能力和更广泛更多样化的应用 甚至能够在生长早期阶段实现植物表层识别 并能够在早期幼龄林阶段进行计数,当然也可以进行整个季节的土壤监测,除此之外还有其他重要用途。 通过Altum-PT多光谱相机的泛锐化GSD功能,简化了数据收集工作。Altum-PT多光谱相机具有更高分辨率的热成像数据,在确定不同环境下非生物和生物胁迫对作物性能的影响时,也将有助于提高准确性。超高分辨率三合一多光谱相机 Altum-PT主要特点:采用全新的CFexpress专业可移动存储标准,能够以每秒两次以上的速度配合更快的飞行速度,以及存储卡超快的上传速度,从而实现更高效的数据管理。具有超高分辨率全色传感器,能够“泛锐化”校准多光谱图像,提高多光谱数据的空间分辨率:60米(200英尺)的飞行高度时,地面分辨率为1.2厘米(0.47英寸)。具有内置的320 x 256 FLIR Boson,使热图像的地面分辨率是Altum的两倍:60米的飞行高度,地物分辨率为17cm。 Altum-PT多光谱相机 技术参数 重量 460 g (16.2 oz.)Altum-PT + DLS2尺寸11.0 x 8.0 x 6.9 cm(4.3 in x 3.1 in x 2.7 in)传感器分辨率2064 x 1544 (3.2MP光谱通道)4112 x 3008 (12MP 全色通道)320 × 256 热红外地物分辨率5.28 cm per pixel at 120 m(光谱镜头)33.5 cm per pixel at 120 m(热红外镜头)2.49 cm per pixel at 120 m(全色镜头)视场角50° HFOV x 38° VFOV (多光谱)46° HFOV x 35° VFOV (全色)48° x 39° (热红外)捕获率每秒捕获两次raw DNG*存储CFexpress Card序号波段名称中心波长带宽1蓝475322绿560273红668144红边717125近红外842576热红外7.5-13.5um同步输出多光谱和热红外图像MicaSense Altum-PT同时捕捉多光谱、热红外和全色数据,像素对齐输出的分辨率高得令人难以置信。这些波段的捕获同时发生,消除了在后处理中数据对齐的需要。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,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,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户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。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。
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  • 超高分辨率3D打印机 400-860-5168转2623
    超高分辨率4D打印机韩国ROKIT是一家总部位于超个性化器官再生医疗解决方案的先驱并为全球客户群提供服务应用领域:细胞打印、植入与修复、生物相容性材料的研究与设计 生物链接开发,药物有效性和安全性测试,片剂和药物洗脱植入物,干细胞研究,微流体和器官芯片,三维组织建模和类器官、器官再生、生物融合教育等。可打印生物材料:水凝胶,生物墨水,细丝,颗粒,粉末,颗粒,糊状
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  • 德國 LTB Lasertechnik Berlin超高/極高分辨率光譜儀 LTB 是業界最知名的中階梯光譜儀制造商。LTB 提供具有獨特性能的中階梯光柵。可以配合 EMCCD,ICCD 等探測器。技術參數:用戶涵蓋科研,高端生產等高端技術領域。應用:* 超高/極高分辨率光譜分析* LIBS/Plasma spectrum* RAMAN* LIBS & RAMAN* 吸收光譜* 同位素分辨* 固體激光、半導體激光、准分子激光激光譜線精細結構分析 ARYELLE150 系列超緊湊型中階梯光譜儀 ARYELLE200 系列緊湊型中階梯光譜儀
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  • 高分辨率激光干涉仪 400-860-5168转2831
    高分辨率激光干涉仪所属类别: ? 光学/激光测量设备 ? 波前分析仪 所属品牌:法国Phasics公司 产品简介高分辨率激光干涉仪便携式、高分辨率、高动态范围激光干涉仪! 法国Phasics公司超分辨剪切干涉仪(High-resolution Interferometer)是一款便携式、高灵敏度、高精度的波前分析仪。法国Phasics公司超分辨剪切干涉仪基于波前分析的四波剪切干涉技术,与传统干涉仪相比较具有结构紧凑,使用方便,无需标准件,优秀的检测稳定性,直接测量任意的波前、高分辨率(300x400采样点),3D显示等优点。 关键词:干涉仪、激光干涉仪、球面干涉仪、激光平面干涉仪、干涉光刻、传函仪、白光干涉仪、Zygo、波前分析仪、波前传感器、迈克尔逊干涉仪、便携式干涉仪、光学传函仪法国Phasics公司超分辨激光干涉仪基于便携式、高灵敏度、高精度波前分析仪。该激光干涉仪采用四波剪切干涉专利技术,与传统干涉仪相比较具有结构紧凑,使用方便,无需标准件,优秀的检测稳定性,直接测量任意的波前、高分辨率(300x400采样点)、激光波长覆盖400-1100nm、消色差、高动态范围(500um)等优点。 法国Phasics公司超分辨剪切干涉仪可用于激光波前检测、激光强度检测、等离子体密度检测、透镜检测、高功率激光自适应、光刻机检测、精密光学元器件检测、光学系统装调、镜头模组检测、传递函数(MTF)检测等。法国Phasics公司超分辨剪切干涉仪并可实时检测为客户提供最优化的数据支持。 产品特点:1、直接测量、无需标准件 图一、检测光路 2、高灵敏度(是普通白光干涉仪的8.4倍)、对振动不敏感 图二 与传统的干涉仪检测结果对比3、三维立体显示 图三、波前三维检测视图4、实时显示泽尼克系数 图四、多阶泽尼克显示界面5、传递函数(MTF)检测 图五、传递函数检测界面 干涉仪应用领域: ? 激光光束性能、波前畸变、M^2、强度等的检测 ? 红外透镜检测? 激光、天文、显微、眼科等复杂自适应光学系统波前像差检测? 光刻机物镜检测? 大口径高精度光学元器件检测? 透镜、镜头模组检测? 传递函数测量? 等离子体密度检测? 高功率激光自适应 产品系列: 相关产品 超高速液晶空间光调制器 PHASICS波前分析仪/波前传感器/波前相差仪/波前探测器
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  • 基于宽视野的徕卡超高分辨率系统Super Resolution Ground State Depletion可以帮您获得20纳米分辨率的图像.集成了多项功能的解决方案:Leica SR GSD 系统也能够完成高灵敏、高速、多通道荧光以及温度控制下的宽场和TIRF(全内反射荧光术)功能。 激光器选用了3个高能量激光(300-1000mW): 488nm, 532nm 和 642nm, 其中的405nm激光也可以用于标准的TIRF (全内反射荧光术)应用。 SuMo 高精度载物台选用压力运动技术, 可以使系统保持稳定在小于20nm/10min 的侧向漂移。 这保证了实验中精确的分子定位。 能够使用常规荧光染料, 用户不需要为了达到高分辨而改换原有的操作流程 ( 支持的染料有: Alexa Fluor® 488, Rhodamine-6G, Atto 532 and 488, Alexa Fluor® 532, Alexa Fluor® 546, Atto565 and 568, Alexa Fluor® 647,YFP) 在线高分辨成像投射: 用户可以实时看到图像采集的成果。 这项特性令用户可以完全地控制实验进度-可以随时选择停止或继续采图以达到令人满意的成像。使用GSDIM分辨率可达20nmGSDIM是一种经过科学证实的,可使用各种标准荧光探针的显微成像方法。 Leica Microsystems是开发超高清显微镜的先驱者。2007年推出了Leica TCS STED,它预示着分辨率突破衍射极限的新时代的到来。 Leica SR GSD以Leica AM TIRF MC 系统和Leica DMI6000 B倒置显微镜为基础,根据为基态损耗(GSDIM)技术研发而成。 Leica SR GSD系统 为您带来的优势 最大分辨率可达20nm以GSDIM技术为基础的Leica SR GSD,超越了以前其它超高清系统达到的分辨率极限。GSDIM和STED都是德国 Max Planck Institute GottingenStefan Hell的专利技术,并且授权给Leica Microsystems。上图: Ptk2-细胞。NPC-染色:抗NUP153/Alexa FLUOR 532微管染色:抗-β-/Alexa FLUOR 488致谢:Wernher Fouquet, Leica Microsystems与德国海德尔堡 欧洲分子生物学实验所Anna Szymborsak与Jan Ellenberg合作。 可以使用标准荧光剂 - 无需制定特殊操作流程GSD的工作流程。以标准免疫染色技术为基础,可以很好地纳入到现有的显微图像工作流程中。上图: MDCK细胞微管, Alexa FLUOR 642 (红色)和TyrMicrotubules, Alexa FLUOR 488 (绿色)。致谢:德国马尔堡菲利普大学Ralf Jacob.教授。 带有运动抑制技术的SuMo平台,最大程度减小了移动,增加了分子定位的准确性。Leica SR GSD带来了全新的载物台防漂移技术,在图像采集过程中,系统所产生的最大漂移小于物分辨能力。因此,在图像采集的过程中能够观察到超清的影像。 Leica SR GSD可以在超清的图像采集过程中实时显示采集的每一幅图。用户在采像过程中可以实时观察生成的图像。该特点可以使用户完全掌控试验 - 您可以决定终止或继续采像,从而达到满意的结果。 超清TIRF和落射荧光与多功能活细胞成像系统相结合,形成了广泛的应用灵活性。Leica SR GSD将高清晰图像与使用简便的系统,以及广泛的宽视野显微镜应用相结合。您使用该工作站除了可以完成从高速成像到TIRF的日常试验之外,还可以获得超清的影像。 RCC-FG1 cells,免疫荧光标记α-?tubulin with AlexaFluor® 647.图像提供: Prof. Ralf Jacob.Philipps University Marburg,Germany 高尔基体, B16 (小鼠黑色素细胞瘤株),Golgi targeting signal of β?1,4-galactosyltransferase,fused to EYFP.图像提供:Dr. Yasushi Okada,Department of Cell Biologyand Anatomy,Graduate School of Medicine,University of Tokyo, Japan最新技术带来的高性能表现: The SuMo 载物台使用最新的科技, 可以达到完美表现和极低的侧向漂移.
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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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  • 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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  • 常见的媒介生物包括蚊、蝇、鼠、蟑螂、臭虫、跳蚤、蚂蚁等。受全球气候变化等影响,媒介生物增加了人畜共患病的传播风险,引起了全社会的重视和关注。媒介生物在长期的宿主-病原体协同进化中形成了特殊的生理生态适应性和耐受性,由此为媒介生物传染性疾病致病机制和防控的研究衍生出复杂的生命科学问题。高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统是由世界知名的美国Sable Systems International动物呼吸代谢测量公司生产的一款高通道(16、32通道可选)、高分辨率及自动化的媒介生物呼吸表型监测仪器,能够监测媒介个体或群体的实时氧气消耗、二氧化碳产量、水汽代谢、活动强度等参数,可广泛用于媒介生物从虫卵、幼体到成体的全龄段呼吸与活动模式、代谢机理和控制策略研究,以应对各类潜在媒介生物疾病传播风险。媒介生物呼吸表型系统作为媒介生物呼吸生理学研究控制与监测方面的权威产品,主要具备以下特点:1.改变了传统的单只个体的封闭或半封闭式测量模式,实现每个测量室都有实时气流通过的完全开放式测量,避免了测量时内出现缺氧(hypoxia)或高碳酸血症(hypercapnia),可一次测量多达16只个体。2.真正测量媒介个体的呼吸模式和行为规律,使得科学实验结果值得信赖,高效指导实践应用。3.快至15秒就可以完成一只个体的代谢监测,这代表了目前技术的最高水平。4.数据可以通过SD卡(最大支持32G)把带时间标签的CSV格式直接导出或记录到计算机进一步分析。如下图显示:以果蝇为实验对象,测试个体在10小时内(N=16)多路复用系统监测下的1秒活动强度。从活动强度值和二氧化碳产量(VCO2)曲线中可识别出实验对象休息和活动时间的能力,以及VCO2随活动水平的变化。此外,曲线数据也显示了个体活动随光周期变化的规律。 5.可选配媒介生物行为(包括活动轨迹、运动距离、取食倾向等2D或3D行为监测)、气体(氧气、二氧化碳、水汽以及其它可检测气体)、热成像监测,以及珀尔贴温控等单元。6.最专业的参考文献案例,属于前沿科技。 主要性能指标:1.气流流速:5毫升/分钟-200毫升/分钟,质量流量计,PID精确控制,精度为2%,或定制其它量程。2.测量时间:15秒-3小时可程序化选择;基线测量时间:15秒-3小时可程序化选择。3.气压测量:分辨率1Pa,精度0.05%。4.光照水平:0.1-5000勒克斯。5.温度测量:0-50℃,分辨率0.01℃,精度±0.25℃。6.模拟输入:6个模拟输入,16bit分辨率,-5至+5伏电压信号,可接SSI其它仪器或实验室其它气体分析仪等。7.双通道高精度差分式氧气分析测量仪:燃料电池原理氧气传感器,氧气浓度量程0-100%,精度0.1%,分辨率0.0001%,响应时间小于7秒,24小时漂移0.01%,温度、压力自动补偿;8.超高精度二氧化碳分析测量仪:用于测量微小昆虫(比如果蝇、蚊子等)或蜱螨类微小动物的呼吸代谢,可同时测量CO2浓度和H2O浓度;CO2量程0-3000ppm;准确度1%;分辨率0.01ppm;H2O量程0-60mmol/mol;准确度1%;9.二次抽样单元:内置气泵、精密针阀、质量流量计,可用来给气流样本做二次抽样,也可单独作为气源使用;流量范围5-2000mL/min;精度为读数的10%;分辨率1mL/min;具备2行显示LCD显示屏;带0-5V BNC模拟信号输出;数字输出RS-232;供电12-15VDC,20-350mA,配交流电适配器;工作温度:0-50℃,无冷凝;重量1.5kg;尺寸16cm×13cm×20cm; 产地:美国 应用案例1 美国狗蜱是落基山斑疹热的主要媒介,由立克次体细菌(Rickettsiae)引起。落基山斑疹热的症状包括高烧、发冷、肌肉酸痛和头痛。在某些情况下,它通常在发烧开始后2-4天发展可能成皮疹扩散到四肢。这种疾病如果不及时治疗,就会是致命的。另一种传播疾病是土拉菌病,这是由土拉弗朗西斯菌(Francisella tularensis)引起的,可通过兔子、小鼠、松鼠和其他小动物传播,症状包括发热、寒战和淋巴结压痛。蜱叮咬部位可能形成溃疡。此外,美国狗蜱会导致蜱麻痹,从而导致受影响的人出现严重的呼吸窘迫和肌肉无力。作为强制性的吸血动物,它们的大部分生命时间都是在远离宿主的环境中度过无食物状态,因而成功存活对它们至关重要;然而学界对蜱虫饥饿耐受性的潜在生理和分子机制知之甚少。美国辛辛那提大学蜱虫教授Andrew J. Rosendale对雌性美国狗蜱的生物能量,转录组学和行为变化等进行了研究,其中能量代谢实验通过SSI高分辨率呼吸代谢系统监测CO2产量。蜱虫因为代谢率较低,在实验过程中,每只蜱虫放置在200微升的呼吸室中,推气的气流设置在30毫升/分钟,从呼吸室出来的气流进入多通道气路切换器,之后进入高精度二氧化碳分析仪进行气体监测,并经过软件分析处理得到每个蜱虫不同饥饿时间后的代谢率(Rosendale A J et al, 2018)。 上图实验结果表明,雌性美国狗蜱在饥饿期内随着饥饿时间延长其代谢率呈2倍增加趋势。在24小时的蜱虫活动时间内,总体而言,饥饿影响了其活动水平,饥饿36周的活动水平显著高于1、4和12周(A),这种差异主要由实验开始早期的活动量导致(B),但在实验后期无明显差异(C);饥饿36周的狗蜱移动到搜寻位置比刚饲喂个体少2.4倍时间(D)。研究认为,随着蜱虫饥饿持续,它会利用糖原、脂质,以及生命后期的蛋白质作为能量储备,通过蛋白酶解和自噬促进内源性营养物质的调动;代谢率随着饥饿持续增加,饥饿的蜱虫更有可能增加宿主搜寻行为。 应用案例2 昆虫体内可遗传共生的微生物对其性状和适应性有广泛的影响,包括操纵繁殖,提供营养,改变耐热性和抵御病原体。微生物也可能改变宿主行为。在极端情况下,寄生微生物可以诱导增加传播可能性的行为,例如将宿主引导到促进传播的栖息地。作为抗感染的免疫策略,受感染的宿主也可能改变自己的行为,包括寻求温暖的温度以诱发“行为发热”或减少活动并增加睡眠时间。这种行为改变对微生物传播和宿主健康具有重要意义。 沃尔巴克氏体Wolbachia是一类广泛分布于陆生节肢动物体内的细胞内共生菌,可通过雌性宿主的卵传递给子代,感染了大约一半的昆虫物种。加拿大蒙大拿大学生物科学系Michael T. J. Hague教授通过评估14个不同的沃尔巴克氏体菌株感染9种果蝇后的宿主运动活动性影响来检验沃尔巴克体改变宿主行为的假设(Michael et al., 2021)。在宿主运动活动性测试实验中,使用16通道流通式呼吸测定和数据采集系统(MAVEn,Sable Systems International)测量了实验果蝇的运动活动。该系统含有16个2.4 ml的聚碳酸酯动物测量室和一套活动检测器,其中活动检测器使用对果蝇不可见的红外光以1 Hz采样频率来监测每个测量室中的动物活动原始值并转换为活动指数绝对差和(Absolute Difference Sums,ADS)。文中结果使用3小时内的平均ADS作为每只果蝇的运动活动的评估值。 实验中共测定了3104只苍蝇的运动活性,结果见上图(Figure 1. 每个基因型每个性别未感染和感染果蝇的活动值)。 沃尔巴克氏体对六种宿主基因型的活动性有显着影响(上图Figure 2),包括感染了A组和B组沃尔巴克氏体的果蝇宿主。另外,沃尔巴克氏体对宿主活动的影响方向因基因型和性别而异。 研究结果支持了沃尔巴克氏体对宿主行为有广泛影响的观点。这些行为改变的适应性后果对于理解宿主-共生体相互作用的进化非常重要,包括沃尔巴克氏体如何在宿主种群中传播。 参考资料:1.Carmen Rolandi, Gonzalo Roca-Acevedo, Pablo E Schilman, Mónica D Germano, Aerobic Metabolism Alterations as an Evidence of Underlying Deltamethrin Resistance Mechanisms in Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae), Journal of Medical Entomology, Volume 57, Issue 6, November 2020, Pages 1988–1991, https://doi.org/10.1093/jme/tjaa0992.Chappuis C , S Béguin, Vlimant M , et al. Water vapour and heat combine to elicit biting and biting persistence in tsetse[J]. Parasites & Vectors, 2013, 6(1):240.3.Cumnock K , Gupta A S , Lissner M , et al. Host Energy Source Is Important for Disease Tolerance to Malaria[J]. Current Biology, 2018, 28(10).4.Dingha B . Effects of Temperature on the Metabolic Rates of Insecticide Resistant and Susceptible German Cockroaches, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae)[J]. Midsouth Entomologist, 2009, 2:17-27.5.Dingha B. Physiological factors related to bait aversion in the German cockroach (Dictyoptera: Blattellidae). , 2005.6.Hague M , Woods H A , Cooper B S . Pervasive effects of Wolbachia on host activity[J]. Biology Letters, 2021, 17(5):20210052.7.Kersch C N, Pietrantonio P V. Mosquito Aedes aegypti (L.) leucokinin receptor is critical for in vivo fluid excretion post blood feeding[J]. Febs Letters, 2011, 585(22):3507-3512.8.O' Mara M T, Wikelski M, Voigt C C, et al. Cyclic bouts of extreme bradycardia counteract the high metabolism of frugivorous bats[J]. Elife, 2017, 6: e26686.9.Roberts K E , Hadfield J D , MD Sharma, et al. Changes in temperature alter the potential outcomes of virus host shifts[J]. PLoS Pathogens, 2018, 14(10).10.Rosendale A J, Dunlevy M E, MD Mccue, et al. Progressive behavioral, physiological, and transcriptomic shifts over the course of prolonged starvation in ticks[J]. Molecular Ecology, 2018, 28(1).11.气候变化可影响由昆虫传播的疾病、病媒:联合国报告Climate change can affect diseases transmitted by insects, vectors: UN report (downtoearth.org.in) .
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  • P8共聚焦显微镜结合了全新的LIGHTNING(链接至LIGHTNING产品页面),全自动检测您样品中最细微的结构和信息,并对您提出的科学问题进行深入解惑。为您的研究打开了一扇通往新维度的大门。得益于从图像中收获取的无与伦比的重要信息,拥有SP8超高分辨率显微镜,您只需轻点鼠标,即可: 解析小至120nm的纳米结构 获取实时的结果,即便是在严苛的实验室条件下 保持多通道采集的分辨率和速度 采用超快并行GPU(NVIDIA)计算处理,节省您宝贵的研究时间 将z轴分辨率提高2倍棱镜色散和光谱检测。通过棱镜 (1) 的发射光分解成为光谱构成组分。可以通过机械缝隙插入(滑动镜片)(2) 来选择波长中光谱带宽。光谱的其余部分由高反射镜片反射到之后的检测器 (3)。高反射滑动镜片内置的机械狭缝级联结构能够实现同时记录多达五个通道,而不损失光子。明确区分样本中的发射光谱采用光谱探测器,同时检测无缝发射光谱带采用徕卡显微系统的 SP 探测器, 可以区分样本的不同发射光谱带。光谱检测系统作为每个SP8共聚焦系统的中心单元之一,能够同时记录多个通道。SP8光谱检测器可以通过棱镜的色散元件和可调滑动镜片的级联排布来同时检测五个不同的通道。高动态范围用于共聚焦成像的HyD 混合探测器即可覆盖从光子计数到成像的整个频率范围。一次成像即可包含完整信息。这意味着为您的共聚焦实验具有高度的灵活性,同时也减少了数据处理的假象。光子计数系统的采样率与信噪比密切相关。常规低采样率的光子计数系统(如15MHz),只能检测到少量光子,噪声水平相对较高。如采用更高的计数率,则其信号会过饱和,无法实现定量测定。然而,生物样品中的典型染料的光子发射率为 15 到 40 MHz。凭借其快速的采样率,Leica HyD 的光子检测效率高、成像噪声少,图像质量比光电倍增管(PMT)或雪崩光电二极管(APD)更好。在光子计数模式下,HyD 的线性采样率可达60MHz,在标准模式下,其线性采样率高达300MHz。在我们的 在线辅导中找到更多有关 HyD 功能和光子技术的信息。 光子计数可累计到任何统计学分析需要的信息量。通过光子计数实现最高动态分辨率卓越的信噪比获得我们进行统计分析所需的最大信息量。Leica HyD是唯一一款具有高时间分辨率的光电探测器,即使在通常成像所需的高光字计数率情况下,也可分辨到单个光子。采用HyD 从图像中获得的信息将比其他集成在共聚焦显微镜中的任何探测器都更为可靠。光子计数的信噪比远高于传统的强度平均。强度平均是市面上所有采用多碱阴极光电倍增管或磷砷化镓光电倍增管的商业化共聚焦显微镜的实际使用标准。采用LAS X导航器随时获取概览图LAS X增加了最新的功能,从一张张图像搜索转变为看到样本的整个图像。软件模块LAS X导航器就像是定位您疾病模式的GPS,为您开辟一条通往高质量数据的清晰路线图。快速生成您感兴趣区域的概览图,并立即识别最重要细节。LAS X导航器自动设置高分辨率图像摄取。LAS X导航器可以帮助您: 快速生成概览图 创建螺旋扫描,搜索当前位置的邻近区域 在标本夹模板中显示图像,进行快速定向 在相同工作空间中使用任何放大倍率、相机、检测器和反差方法 定义高分辨率扫描或多孔板成像项目的无限多个区域和位置 快速缩放标本 通过鼠标单击即可移动到载物台上的任何位置
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