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细胞显微成像

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细胞显微成像相关的仪器

  • 活细胞成像系统 400-860-5168转1222
    细胞培养过程中,常需要使用显微镜进行观察,对细胞生长状况、融合度等及时进行评估。传统的观察方式需要从培养箱中取出细胞,暴露在非培养环境中进行观察,环境骤变容易影响细胞生长,并增加污染风险。活细胞成像培养系统内部集成活细胞成像仪,通过外接PC可对细胞培养状况进行实时观察,同时支持多种培养容器,操作简便。可量化的活细胞成像和分析平台,可通过远程监控细胞生长,获取细胞量化培养数据。通过用户自定义管理,系统定期对细胞进行扫描,计算细胞数量,并确定融合度。细胞生长数据自动保存至云端,因此实验人员无需进入洁净间,即可随时监测细胞状态。产品特点 同侧成像,适配多种培养容器—反射照明成像,无容器高度限制,可放置各种培养瓶,平皿及细胞工厂;易清洁消毒,避免微生物污染—系统无消毒死角,表面经特殊处理耐受过氧化氢消毒;封闭操作,减少环境干扰—系统长期放置在培养箱内直接观察细胞,避免温度骤变、培养基扰动和污染等问题造成的风险;无标记成像,降低细胞损伤—无需对细胞进行染色,直接获取细胞状态;自动化计数,确保数据一致性—基于AI算法计数细胞数量及融合度,降低人员主观因素差异;区域扫描,细胞全面分析—提供标准孔板及自定义模块的区域扫描,可实现多点采样 远程监控,实时观察细胞—基于云端服务器的远程监控,便于细胞观察。
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  • Lionheart LX是一款高性价比的全自动显微成像系统,整个机型设计紧凑,无需人眼通过目镜观察样本,有效的避免长时间人眼观察造成的视觉疲劳,也无需耗费高昂的采购成本和学习成本,搭载具有高内涵分析功能的Gen5软件,可以自动化进行图片拍摄、处理和分析,在实验室应用非常广泛。特点全自动智能显微成像系统:Lionheart LX拥有全自动的6位物镜转轮,能够同时实现4色荧光通道的成像,具有高精度电动载物台,可以自动聚焦、自动曝光、一键式成像,Gen5软件功能可以让用户体检轻松简单的全自动图像拍摄和分析。具有高对比度明场、彩色明场和荧光成像模式:明场、彩色明场和20多种荧光通道成像可选,Lionheart LX 突破多种成像拍摄体验,从Z轴层切(Z-stacking)到Z轴图像展示(Z-projection),Montage拍摄实现图像拼接,并且具有视频录制、自定义坐标拍摄和高通量整版拍摄功能,极大的拓宽了Lionheart LX在生命科学领域的应用。非标记细胞成像:可以通过高对比度明场进行非标记细胞成像,利用Gen5软件全自动完成图片拍摄、图片处理和结果分析,方法简便,适用于细胞计数、细胞毒性、细胞增殖和融和度相关实验。Lionheart LX典型应用:——终点法活细胞检测细胞凋亡细胞自噬细胞周期细胞毒性线粒体膜电位——组织学(HE)——非标记细胞计数——融合度分析——基因毒性彗星分析γH2AX——表型分析免疫荧光
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  • 简单成像ZOE 细胞成像仪通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去了细胞成像的繁琐操作。使用直观触摸屏来控制明场,三个荧光通道和内置数码相机,用户可以观察样本,获取保存图像,并且叠加成彩色图片。样品显示在高分辨率的 25.6 cm (10.1 in.) LCD触摸屏上,允许多个用户一起观察细胞样本,便于合作。为了方便观察, 触摸屏经过了防眩和耐指纹处理。屏幕上显示的 z- 轴数据帮助用户轻松聚焦样本。在实时显示模式下,可以通过编辑菜单中的滑动条控制按钮来优化图片质量,以下四个参数都可以调整以达到最佳效果:■■ 增益■■ 曝光时间■■ LED 强度■■ 对比度为了达到相类似的图片对比度,明场通道使用了专利技术 ? 用户可控制照明角度的绿色LED 光环。使用绿色光源可以降低色差并且增强白光的对比度。为了进一步提高图片对比度, 用户可以改变样本被照射的角度。关闭光环的象限可导致倾斜照明和相似的图片对比度。LED 照明使用 LEDs 作为明场和荧光通道的光源。LEDs无需预热并且用户可以调节由 LEDs 激发的均匀的冷光,以降低样本光漂白。与通常使用的只有 300 小时使用寿命的汞灯不同,LEDs 可提供数千小时的照明时间,降低了维护和操作显微镜的成本。多通道荧光成像完全集成并优化的三个荧光通道(蓝色,绿色和红色)适用于大部分常用的荧光蛋白和染料,在设计多色成像实验中提供了灵活性。内置的遮光板可以阻挡环境光,用户在实验台就可以进行荧光成像,无需使用暗室。荧光通道的激发和发射光谱。通道 激发,nm 发射,nm蓝色 355/40 433/36绿色 480/17 517/23红色 556/20 615/61稳定耐用的系统作为一个包含长寿命 LEDs 的完全集成系统,ZOE 细胞成像仪是一个能够满足日常频繁使用的稳定耐用的设备。无需费时安装以及硬件调整来执行(光路和照明校准)或更换使用寿命有限的部件(汞灯)。ZOE 细胞成像仪使用优质的硬膜滤光片,保证了光通量损失少并且使用寿命长。观察更多样本由于 ZOE 细胞成像仪具备大成像面积和电动载物台(最大移动 6 mm ),用户可以更快观察到大量样本,这对评估转染效率或细胞融合是非常重要的。载物台移动的方向和速度可以通过触摸屏来控制。其 20x 消色差物镜通过专有方式安装,从而产生的宽视野( 0.70 mm2 )比传统方式安装的20x 物镜大 ~180%。这种安装技术为用户的视场提供更多灵活性。当缩小时,它相当于一个4x 物镜。如果需要,用手指缩放功能放大到 20倍数码变焦的同时保留了分辨率( 1 μm )。轻松获取图片通过集成的 500 万像素数码 CMOS 摄像头,只需点击触摸屏就可以获取图片。16 GB 内存最多可以储存 2,500 JPEG 格式图片。使用嵌入式软件,可以编辑获取图片(调整对比度和亮度)并直接叠加到彩色图片融合。两个 USB端口可以轻松将图片输出为 JPEG,TIFF,或RAW 格式文件与常用的图片处理软件兼容。应用拥有明场和三个荧光通道,ZOE 细胞成像仪具备日常细胞培养以及荧光应用所需的所有功能。■■ 评估细胞融合率■■ 观察常规细胞的健康和形态■■ 监控细胞生长或增殖■■ 获取细胞明场或荧光图片■■ 观察荧光蛋白表达■■ 查看蛋白免疫荧光定位■■ 评估转染效率
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  • Lionheart FX 智能活细胞成像分析系统,专为活细胞成像分析所优化,高达100x放大的空气镜和油镜,适合进行明场,彩色明场,相差和荧光场检测,支持广泛的成像应用。其独特的环境控制装置可提供 40 °C孵育,有效的CO2/O2控制。可选湿度舱和自动加样器,可以更高水平地满足活细胞分析流程中的需求。Gen5软件可以自动化进行图像分析、图像注释以及视频制作。Gen5 轻松完成从简单的图像分析,到更为广泛的活细胞分析和固定样品分析的应用。拥有Lionheart FX, 你可以拍摄,分析,注释,和制作视频,所有这些都轻松简单。Lionheart FX支持全球各地科学家发表高层次水平文章。 产品特点:全自动数字显微成像,放大倍数可达100x全自动图像捕获分析,自动视频制作 基于图像和激光的自动聚焦方式,自动LED 强度,自动曝光 从整体组织成像到亚细胞细节,支持油镜4个成像模块,多个成像操作步骤明场,彩色明场,相差和荧光场 Z轴的层切与叠加,图像拼接 数码相差Gen5 软件工具将图像捕获,分析,注释,视频制作整合于同一平台 界面友好易于掌握,无需复杂培训即可掌握 Gen5 Image+ 和 Gen5 Image Prime 用于高内涵图像分析动态活细胞分析支持环境控制盖具有温控和气控功能 湿度仓支持长时间活细胞动态分析 双自动加样器提供快速反应的的加样/成像检测结构紧凑体积小巧的整合设计一体化设计,安装快速简便 无需额外工具用于安装气体控制,加样器和环境控制模块 滤光片cube和物镜易于从前侧面板进行安装
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  • 细胞显微成像系统CrossbioTM Camera提供了实验室显微镜视野成像的解决方案,旨在解决显微镜或体视镜在明场环境下的成像、监视、测量、分析等问题。同时也是替换目镜,解放双眼的完美解决方案。细胞显微成像系统应用广泛:可用于体式显微镜、金相显微镜、生物显微镜、外科手术镜, 也可以搭配物镜成为专业的摄像机拍摄运动图像。提供了实验室显微镜视野成像的解决方案, 细胞显解决显微镜或体视镜在明场环境下的成像、监视、测量、分析等问题。显微成像系统CrossbioTM Camera为科研工作者助力,凭借其可灵活搭建的功能,为众多科研机构所认可。
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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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  • 德国徕卡 MICA宽焦全场景显微成像分析平台迈入人人皆享的时代现在,每个人都可以利用显微镜获得更多发现消除超过 85% 的需要特殊专业知识的繁琐设置步骤大鼠大脑的组织切片。细胞核用 DAPI 染色(蓝色)、STL 用 FITC 染色(绿色)、星形胶质细胞 (GFAP) 用 Cy3 染色(黄色),新生神经元 (NeuN) 用 Cy5 染色(红色)。10x 宽场平铺扫描,同时采集 4个标记。减少 85% 的步骤,轻松获得首张图像获得首张图像的时间减少 1/3训练时间减少 1/2 技术支持:智能自动化所有光电数字元件均为全电动化和智能自动化。多模态显微成像分析中枢上只保留一个按钮,即打开按钮。所有过程都快速融入软件的工作流程中。智能成像只需轻触一下 OneTouch,所有设置都会根据应用要求和当前样本进行自动优化。从“样本保护”到“图像质量”的范围中选择一个等级,所有照明和检测参数就会轻松进行相应的调整。迈入触手可及的时代多模态显微成像分析中枢:观察样本所需的一切都集中在一个易于使用的系统中4 倍数据信息 100% 相关性通过绝对的时空相关性获取关键情境信息使用传统显微镜依次采集 & 使用 MICA 同时采集MICA 提供绝对相关标记,避免时空失配U2OS 细胞用 MitoTracker Green(线粒体结构,青色)和 TMRE(活性线粒体,品红色)染色。使用 63x/1.20 CS2 Water MotCORR 物镜在 2 分钟 100 帧依次采集两个通道。 德国徕卡 MICA宽焦全场景显微成像分析平台 技术支持:4 个标记同时获取在同一次采集中可为宽场和共聚焦两种模式同时捕捉到不同结构的全部 4 个标记。同时采集多个标记可将采集速度至少提高 4 倍,并确保 100% 的时空分辨率。4 个标记 100% 相关在同一次采集中可为宽场和共聚焦两种模式同时捕捉到全部 4 个标记。这样就避免了依次采集过程中移动对象的标记之间发生时空失配——数据现在 100% 相关!FluoSync 专利技术FluoSync 是一种新的光谱分解方法,可快速实现同时成像。它可以检测多达 4 个不同的标记,实现真正的染料分离,并且不会出现时空失配。FluoSync 以独特的方法将专用硬件与新的混合分解方法结合在一起。 实时调节成像参数实验中需要时,可以从快速总览无缝切换到高分辨率细节创建总览在载体上找到样本结构,并观察结肠切片的总体形态。确定感兴趣区域以进行更详细的检查。获得更多的亚结构细节切换到下一个更高的放大倍率让您能够评估组织的完整性,并可定位适合进一步分析的区域。选择感兴趣的细胞开始查看更多细节,并选择单个细胞以获取亚细胞信息。但是,有些细节仍然模糊不清。选择感兴趣的细胞THUNDER 是获得更强对比度并看到更多细节的首选方法。这样您就可以做出正确的选择,进一步观察样本细节。获取亚细胞信息只需点击一下鼠标,即可从宽场模式切换到共聚焦模式来获取更多亚细胞信息。从亚细胞信息中发现更多添加 LIGHTNING 功能可获取亚细胞结构的更多细节,而且无缝集成到从快速总览到高分辨率细节的整个工作流程。使用:一致的成像参数MICA 将 IMC、 THUNDER 和 LIGHTNING 等透射光和荧光成像模式统一到一台多模态显微成像分析中枢中,适用于固定样本和活样本。点扫描共聚焦采用点扫描共聚焦和光学切片技术,在所有 3 个维度上都达到最高分辨率。针孔以物理方式阻挡非焦面信号,产生最佳的轴向分辨率,特别适合厚样本的 3D 成像。MICA 也是一台细胞培养装置被封闭的整个环境舱中可进行环境控制(温度、二氧化碳和湿度调节),为短期和长期活细胞观察提供理想条件。 由每孔 1000 个稳定转染 MDCK MX1-GFP 细胞(左半)和每孔 1000 个 U2OS 细胞 孔(右半)形成 3D 球状体。延时采集超过 60 小时,间隔 30 分钟。绿色, GFP。黑白综合调制对比度。在整个实验过程中提供近似生理环境的条件由每孔 1000 个稳定转染 MDCK MX1-GFP 细胞(上排)和每孔 1000 个 U2OS 细胞(下排)在 5 个不同的时间点形成 3D 球状体。 延时采集超过 60 小时,间隔 30 分钟。 绿色, GFP。 灰色,综合调制对比度。MICA 是一台细胞培养装置,可将样本保持处于最佳条件下并最大限度减少溶液挥发通过系统智能减少超过 60% 的流程步骤传统显微镜使用传统显微镜,您需要定义从样本到分析的各个实验设置步骤。MICA 自动化使用 MICA,系统智能可极大简化工作流程,从样本到获得发现只需 8 个步骤,省时省力。使用:Sample FinderMICA 的 Sample Finder 可快速、自动生成相关区域的焦面总览。手动定位并手动聚焦已经成为历史。OneTouch 自动照明只需轻触一下 OneTouch,所有设置都会根据应用要求和当前样本进行自动优化。从“样本保护”到“图像质量”的范围中选择一个等级,所有照明和检测参数就会轻松进行相应的调整。基于人工智能的分析MICA 利用人工智能识别图像中的对象,可使每一位研究人员高效、准确、放心地进行成像、分析并获得清晰的可视化结果。无需掌握成像处理技能。 简化整个工作流程 ,减少从样本到获得洞察所需的时间和工作量利用您的科学专业知识进行基于人工智能的线粒体图像分割训练U2OS 细胞用 SiR-Actin、TMRE(线粒体活性)、 CellEventTM(半胱天冬氨酸酶活性)和 DAPI(细胞核)标记。在时间点 0 时加入细胞凋亡诱导剂星形孢菌素。63 倍放大,宽场模式13 小时延时。在整个实验过程中实现 100% 的可重现性和可重复性使用:像素分类器轻松训练 MICA 来识别图像中的对象,无需掌握图像处理技能。只需在图像上绘制示例,像素分类器即可学习再现输入信息并分割图像中的所有对象。在用户界面上进行注释利用简单易用的绘图工具直接在 MICA 用户界面的图像上训练人工智能。可重复使用的 AI 模型和项目参数默认在不同的项目中重复使用相同的采集设置,提高可再现性和可重复性。重复使用 AI 模型可确保不同项目和不同使用者之间的一致性和无偏分析。认识 MICA多模态显微成像分析中枢时代已经到来!体验未来。在关键应用中认识 MICA荧光多孔板测定MICA 可同时对 4 个标记成像,实现 100% 时空相关性。该关键应用展示了 MICA 如何用于荧光多孔板测定细胞凋亡中的 Caspase 3/7 活性。U2OS 细胞用 SiR-Actin、TMRE(线粒体活性)、 CellEventTM(半胱天冬氨酸酶活性)和 DAPI(细胞核)标记。在时间点 0 时加入细胞凋亡诱导剂星形孢菌素 (3μM) 。63 倍放大,宽场模式。13 小时延时。3D 组织成像MICA 可使您在实验需要时从快速总览无缝切换到高分辨率观察。了解 MICA 如何帮助您识别去酪氨酸化微管蛋白阳性细胞,以及如何从微管蛋白网络的总览进入图像分割。使用宽场和共聚焦成像,以 20x 和 63x 放大倍率采集的肠组织切片图像。使用 LIGHTNING 处理的 20 倍宽场图像,使用 THUNDER 处理的 63 倍共聚焦图像。细胞核以蓝色标记,线粒体以绿色标记,去酪氨酸化微管蛋白以红色标记。长期延时MICA 是一台活细胞培养系统,可将样本保持在生理条件下,并最大限度减少蒸发。了解 MICA 如何帮助您测量球状体生长和分析蛋白质表达水平。由每孔 1000 个稳定转染 MX1-GFP 细胞形成 3D 球状体。延时采集超过 72 小时,间隔 30 分钟。绿色, GFP。灰色,综合调制对比度。
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  • 德国徕卡 MICA宽焦活细胞全场景显微成像分析平台迈入人人皆享的时代现在,每个人都可以利用显微镜获得更多发现消除超过 85% 的需要特殊专业知识的繁琐设置步骤大鼠大脑的组织切片。细胞核用 DAPI 染色(蓝色)、STL 用 FITC 染色(绿色)、星形胶质细胞 (GFAP) 用 Cy3 染色(黄色),新生神经元 (NeuN) 用 Cy5 染色(红色)。10x 宽场平铺扫描,同时采集 4个标记。减少 85% 的步骤,轻松获得首张图像获得首张图像的时间减少 1/3训练时间减少 1/2 技术支持:智能自动化所有光电数字元件均为全电动化和智能自动化。多模态显微成像分析中枢上只保留一个按钮,即打开按钮。所有过程都快速融入软件的工作流程中。智能成像只需轻触一下 OneTouch,所有设置都会根据应用要求和当前样本进行自动优化。从“样本保护”到“图像质量”的范围中选择一个等级,所有照明和检测参数就会轻松进行相应的调整。迈入触手可及的时代多模态显微成像分析中枢:观察样本所需的一切都集中在一个易于使用的系统中4 倍数据信息 100% 相关性通过绝对的时空相关性获取关键情境信息使用传统显微镜依次采集 & 使用 MICA 同时采集MICA 提供绝对相关标记,避免时空失配U2OS 细胞用 MitoTracker Green(线粒体结构,青色)和 TMRE(活性线粒体,品红色)染色。使用 63x/1.20 CS2 Water MotCORR 物镜在 2 分钟 100 帧依次采集两个通道。 技术支持:4 个标记同时获取在同一次采集中可为宽场和共聚焦两种模式同时捕捉到不同结构的全部 4 个标记。同时采集多个标记可将采集速度至少提高 4 倍,并确保 100% 的时空分辨率。4 个标记 100% 相关在同一次采集中可为宽场和共聚焦两种模式同时捕捉到全部 4 个标记。这样就避免了依次采集过程中移动对象的标记之间发生时空失配——数据现在 100% 相关!FluoSync 专利技术FluoSync 是一种新的光谱分解方法,可快速实现同时成像。它可以检测多达 4 个不同的标记,实现真正的染料分离,并且不会出现时空失配。FluoSync 以独特的方法将专用硬件与新的混合分解方法结合在一起。 实时调节成像参数实验中需要时,可以从快速总览无缝切换到高分辨率细节创建总览在载体上找到样本结构,并观察结肠切片的总体形态。确定感兴趣区域以进行更详细的检查。获得更多的亚结构细节切换到下一个更高的放大倍率让您能够评估组织的完整性,并可定位适合进一步分析的区域。选择感兴趣的细胞开始查看更多细节,并选择单个细胞以获取亚细胞信息。但是,有些细节仍然模糊不清。选择感兴趣的细胞THUNDER 是获得更强对比度并看到更多细节的理想方法。这样您就可以做出正确的选择,进一步观察样本细节。获取亚细胞信息只需点击一下鼠标,即可从宽场模式切换到共聚焦模式来获取更多亚细胞信息。从亚细胞信息中发现更多添加 LIGHTNING 功能可获取亚细胞结构的更多细节,而且无缝集成到从快速总览到高分辨率细节的整个工作流程。使用:一致的成像参数MICA 将 IMC、 THUNDER 和 LIGHTNING 等透射光和荧光成像模式统一到一台多模态显微成像分析中枢中,适用于固定样本和活样本。点扫描共聚焦采用点扫描共聚焦和光学切片技术,在所有 3 个维度上都达到最高分辨率。针孔以物理方式阻挡非焦面信号,产生良好的轴向分辨率,特别适合厚样本的 3D 成像。MICA 也是一台细胞培养装置被封闭的整个环境舱中可进行环境控制(温度、二氧化碳和湿度调节),为短期和长期活细胞观察提供理想条件。 由每孔 1000 个稳定转染 MDCK MX1-GFP 细胞(左半)和每孔 1000 个 U2OS 细胞 孔(右半)形成 3D 球状体。延时采集超过 60 小时,间隔 30 分钟。绿色, GFP。黑白综合调制对比度。在整个实验过程中提供近似生理环境的条件由每孔 1000 个稳定转染 MDCK MX1-GFP 细胞(上排)和每孔 1000 个 U2OS 细胞(下排)在 5 个不同的时间点形成 3D 球状体。 延时采集超过 60 小时,间隔 30 分钟。 绿色, GFP。 灰色,综合调制对比度。MICA 是一台细胞培养装置,可将样本保持处于最佳条件下并理想限度地减少溶液挥发通过系统智能减少超过 60% 的流程步骤传统显微镜使用传统显微镜,您需要定义从样本到分析的各个实验设置步骤。MICA 自动化使用 MICA,系统智能可极大简化工作流程,从样本到获得发现只需 8 个步骤,省时省力。使用:Sample FinderMICA 的 Sample Finder 可快速、自动生成相关区域的焦面总览。手动定位并手动聚焦已经成为历史。OneTouch 自动照明只需轻触一下 OneTouch,所有设置都会根据应用要求和当前样本进行自动优化。从“样本保护”到“图像质量”的范围中选择一个等级,所有照明和检测参数就会轻松进行相应的调整。基于人工智能的分析MICA 利用人工智能识别图像中的对象,可使每一位研究人员高效、准确、放心地进行成像、分析并获得清晰的可视化结果。无需掌握成像处理技能。 简化整个工作流程 ,减少从样本到获得洞察所需的时间和工作量利用您的科学专业知识进行基于人工智能的线粒体图像分割训练U2OS 细胞用 SiR-Actin、TMRE(线粒体活性)、 CellEventTM(半胱天冬氨酸酶活性)和 DAPI(细胞核)标记。在时间点 0 时加入细胞凋亡诱导剂星形孢菌素。63 倍放大,宽场模式13 小时延时。在整个实验过程中实现 100% 的可重现性和可重复性使用:像素分类器轻松训练 MICA 来识别图像中的对象,无需掌握图像处理技能。只需在图像上绘制示例,像素分类器即可学习再现输入信息并分割图像中的所有对象。在用户界面上进行注释利用简单易用的绘图工具直接在 MICA 用户界面的图像上训练人工智能。可重复使用的 AI 模型和项目参数默认在不同的项目中重复使用相同的采集设置,提高可再现性和可重复性。重复使用 AI 模型可确保不同项目和不同使用者之间的一致性和无偏分析。认识 MICA多模态显微成像分析中枢时代已经到来!体验未来。在关键应用中认识 MICA荧光多孔板测定MICA 可同时对 4 个标记成像,实现 100% 时空相关性。该关键应用展示了 MICA 如何用于荧光多孔板测定细胞凋亡中的 Caspase 3/7 活性。U2OS 细胞用 SiR-Actin、TMRE(线粒体活性)、 CellEventTM(半胱天冬氨酸酶活性)和 DAPI(细胞核)标记。在时间点 0 时加入细胞凋亡诱导剂星形孢菌素 (3μM) 。63 倍放大,宽场模式。13 小时延时。3D 组织成像MICA 可使您在实验需要时从快速总览无缝切换到高分辨率观察。了解 MICA 如何帮助您识别去酪氨酸化微管蛋白阳性细胞,以及如何从微管蛋白网络的总览进入图像分割。使用宽场和共聚焦成像,以 20x 和 63x 放大倍率采集的肠组织切片图像。使用 LIGHTNING 处理的 20 倍宽场图像,使用 THUNDER 处理的 63 倍共聚焦图像。细胞核以蓝色标记,线粒体以绿色标记,去酪氨酸化微管蛋白以红色标记。长期延时MICA 是一台活细胞培养系统,可将样本保持在生理条件下,并最大限度减少蒸发。了解 MICA 如何帮助您测量球状体生长和分析蛋白质表达水平。由每孔 1000 个稳定转染 MX1-GFP 细胞形成 3D 球状体。延时采集超过 72 小时,间隔 30 分钟。绿色, GFP。灰色,综合调制对比度。
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  • 实时解构 3D 生物微观世界*THUNDER Imager Live Cell & 3D Cell Culture & 3D Assay——THUNDER Imager 可为您提供适用于先进 3D 细胞培养试验的解决方案,无论您想要研究的是干细胞、球状细胞团或是类器官。从以下优势中获益:高通量,可实现更好的统计和工作流程效率仪器使用简单,成像性能高优化的生理条件,获取有意义的结果THUNDER Imager 采用徕卡创新的 Computational Clearing 技术, 能够实时有效去除非焦平面的模糊信息,使 3D 样品在基于摄像头的荧光显微镜上依然能高质量地采图。系统的高度灵敏度可确保低光毒性和低淬灭,全面优化条件以实现更高的图像质量。*依据 ISO/IEC 2382:2015高通量,可实现更好的统计和工作流程效率为您的 3D 细胞培养试验实现自动化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您对肺器官等大体积样品进行高速成像。此外,自动化还能在繁琐的实验中将用户的操作步骤减至最低。您将:在更短的时间内获得精确可靠的数据获得更高的通量获得更好的统计和结果叠加图像:培养的皮层神经元。绿色为 beta-III-微管蛋白;蓝色为细胞核。深度 21 μm 的 Z 轴层扫图像,包含 59 层扫描平面,使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 摄取。原始图像与使用 THUNDER Large Volume Computational Clearing 摄取的图像进行比较。样品特别感谢:德国马格德堡 (Magdeburg),FAN GmbH 公司。找到适合您的 THUNDER 成像系统无论您是寻找特别适合某个特定应用的专用高端成像系统,还是寻找用不同样本进行各类实验的多样化实验室解决方案,我们都可为您提供合适的产品。下面是一些展示 THUNDER 优势的精选应用示例:用 THUNDER 可靠量化整个小鼠视网膜视网膜成像的定量分析方法通常注重于提供视网膜形态和功能的综合描述。 视网膜异常以及转化临床应用都需要可靠的工作流程来重现转基因靶点筛选。 因此,形态学的重复成像需要能够持续重现准确结果的系统解决方案。 使用 THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地观察形态以及可靠地计算细胞内部细节,例如视网膜中的单个细胞核分布。THUNDER Imager 3D Assay 可为您提供以下优势立即去除模糊,帮助您观察到更多细胞内部细节通过宽视场方法获得更大的可利用深度可靠量化可立即用于特定的工作流程分析THUNDER Imager 3D Assay 配置对照组瑞士成年小鼠全组织视网膜,显示 Iba1 + 小胶质细胞(Alexa Fluor 488 绿色荧光染色)和 Brn3a + 视网膜神经节细胞(Alexa Fluor 594 红色荧光染色)。 图片由西班牙 Murcia 大学的实验眼科学小组提供。使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 进行大脑类器官可视化成像作为新型模式系统,大脑类器官可用于研究人类大脑的发育和疾病。 这些自组装式三维细胞结构通常通过多重转基因标记物成像进行表征。 这些工作流程中的典型挑战是及时量化分子动力学,同时保持生理条件并在低信号水平下依然能达到样本深度。 因此,THUNDER Imager 3D Cell Culture 适合用于研究接近生理条件的类器官的发育,因为我们的 LED 光源有助于最大限度地减少光漂白。 此外,即使蛋白质信号水平低,也可以定时表达而无需改变样本载体。THUNDER Imager 3D Cell Culture 可为您提供以下优势可以观察塑料底培养皿中的样本,使您的工作流程更高效能够通过高量子效率(QE)相机检测分子的低信号采用宽视场方法和精确的定时 LED 照明,因此光漂白低,样本扰动小THUNDER Imager 3D Cell Culture 配置长时间活细胞延时成像中的低光毒性外植体细胞培养通常难以进行成像实验,因为它们需要稳定的细胞培养环境和低光毒性的成像条件。 美国弗吉尼亚大学 Laura Shankman 博士的外植体细胞培养成像实例显示了腹主动脉细胞如何在48小时内稳定成像。 THUNDER Imager Live Cell 为微创和活细胞准确成像实验提供完整的显微镜成像系统。 凭借快速的高量子效率相机选项、准确的载物台、可调 LED 光源、减少宽场图像中离焦模糊现象的计算清除技术(Computational Clearing)以及易于使用的 LAS X 软件进行自动成像和分析工作流程,可以高效地执行敏感的细胞培养实验。THUNDER Imager Live Cell 提供的优势可通过准确的活细胞成像实验跟踪细胞的快速运动低光毒性可确保敏感的活细胞培养,即使在长时间实验中也是如此加快活细胞成像工作流程,实现自动化定量和分析THUNDER Imager Live Cell 配置培养一周的腹主动脉外植体,在凝胶覆盖的#1.5腔室载玻片上48小时成像。 小鼠进行了平滑肌细胞特定表达的 tdtomato 的基因编码。 转录后,平滑肌细胞去除 tdtomato,并开始表达 eGFP。优化生理条件 - 最低曝光量对于 3D 细胞培养,遵循真正的生理学是获得有意义结果的首要条件。通常情况下,您希望通过优化实验条件,在细胞接近自然状态时对其进行研究,即尽可能实现最低光强和最短曝光时间。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 凭借高端 LED 源满足这些需求,该 LED 源具有针对激发光优化的小带宽。灵敏的高端 sCMOS 摄像头,拥有高达 82% 的量子效率,即使光线暗,曝光时间短,仍可传输重要的图像信息。为了进一步减少样品曝光,照明限制为实际记录时间。摄像头快门与高速 (切换时间 20 μs) Lumencor LED 光源同步,以最大程度减低光淬灭。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 以全电动 DMi8 显微镜、量子载物台、高度灵敏的 DFC9000 GTC 摄像头以及多谱线高光强的荧光 LED 光源为基础, 经过优化,可对 3D 细胞培养物进行快速精确的多位置、多通道成像。与活体流动保持一致速度来成像 – 细胞进程活体代谢过程极快,尤其对于单细胞维度而言。如今大多数的活细胞成像实验都是在高速成像系统上完成的。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够一次完成全帧摄取,让您体验到高度灵敏、基于 sCMOS 摄像头的荧光系统的强大实力。结合其高度灵敏性,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 可实现高达 90 帧/秒的数据摄取速度,助您观察到快速的细胞活动。即使深入较厚的 3D 细胞团,它也能快速摄取清晰的图像数据。得益于可快速切换的外部滤色片转盘 ( 27 ms),即使在多发射波长的实验过程中,您也能始终掌握快速成像过程。在观察活细胞培养物的同时保持适当的环境THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 具有将您的细胞保持接近自然状态所需的一切功能。培养箱可为活细胞培养物确保理想的生理条件,例如,系统稳定性、湿度、温度以及二氧化碳水平 (pH 值)。凭借微型自动补水器,即使您正在进行长期实验,也可以使用水浸物镜执行多位置工作流程。水浸物镜具有更高的光收集性能,使摄取的细胞图像具有更高的对比度和分辨率。轻松驾驭间歇摄取多位置实验:追踪细胞变化THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 为您的 3D 活细胞培养多位置实验兼顾速度与可靠性。例如,在追踪球状细胞团和类器官的成长和发育时,其速度和可靠性将助您获得理想的结果。得益于以下优势,使用 THUNDER Imager 可完成准确的间歇摄取多位置实验和细胞变化追踪:通过自适应调焦控制 (AFC) 实现可靠的 Z 轴偏移修正软件自动对焦,可补偿样品位置的变化以高达 20 nm 的重复精度实现可精准重现的 Z-定位 (闭环对焦)通过新的量子载物台,在更短的时间内获得更多数据信息。该载物台无抖动,可快速准确地移动到所有位置 (例如,10 个位置/秒),具有卓越的可重现性 ( ±0.25 μm)。可靠的日常数据摄取THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够始终将焦点保持在活细胞上,实现可靠的图像数据摄取。由于漂移、形态变化或生长,活细胞成像通常十分棘手。漂移是由于振动、机械蠕变或温度波动导致的。漂移和细胞变化都会降低所摄取图像数据的可靠性,因为对焦是一个问题。但得益于自适应调焦控制 (AFC)、闭环对焦和软件自动对焦功能,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够为您的多孔实验可靠地保持聚焦。 发育中的斑马鱼胰腺THUNDER 3D Assay 成像系统能够清楚地识别发育中的斑马鱼胰腺内的 α(绿色荧光蛋白)细胞和 β (mCardinal-red)细胞。这个150层的Z轴层扫图像分别由蓝(Hoechst)、绿(GFP)、红(mCardinal)通道成像,全部影像在一分钟内完成。通过最大限度减少光漂白、提供高性能成像和高通量数据,可以维持样本内部的生理条件,从而提高工作流程的执行效率。图片由德国巴特瑙海姆的马克斯普朗克心肺研究所的 Radhan Ramadass 和 Yu Hsuan 提供成像以及操控细胞培养实验使用 Infinity Scanner 时,将 THUNDER 的非侵入性成像与光操控、FRAP、FRET 或消融技术结合。 使用 Infinity Scanner 灵活的矢量激光扫描系统控制所研究的细胞或其外部环境。此处两个视频显示 MDCK 细胞在 THUNDER 即时计算清除(Computational Clearing)前后的 mx1-GFP 表达。 使用 THUNDER,mx1 蛋白表达更加易于识别,并可通过 Infinity Scanner 被消融。THUNDER Imager 3D Cell Culture 与 Infinity Scanner 结合可进行成像以及操控细胞培养实验。关于 Infinity Scanner 的更多信息清晰、快速地进行敏感样本成像将 THUNDER 的离焦模糊去除功能与 TIRF 的优势相结合。 对于细胞表面的动力学过程,全内反射荧光显微镜可提供出色的信号背景分离。此处两个视频显示用 GFP-GRINCH 表达人胰岛素原的 ins-1 细胞。 在细胞培养中加入 KCL 后,产生胰岛素的细胞去极化,可以观察到残留的胰岛素与细胞质膜融合。THUNDER Imager Live Cell 与 TIRF 相结合,能够以出色的清晰度、速度和成像参数控制对敏感的样本成像。关于 Infinity TIRF 的更多信息
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  • IX73倒置显微镜系统配备有一个紧凑型镜架,它以其卓越的光学性能和非凡的灵活性为高端的活细胞成像设定了新标准。手动编码型或半电动选件可以灵活组合配置。IX73可以两种形式提供:配备有人机工程学设计的低位载物台的单层系统和具有额外扩展能力的双层系统。两种系统均可运行多种成像应用,既可以用于快速荧光成像和其他条件严格的应用技术,又可以应用于常规的实验和记录。产品特点:具备满足可延伸性研究需求的扩展空间半电动IX73专为满足各种研究需求而设计。双层光路设计以及与其他可选配模块满足显微镜功能性扩展,IX73非常适合不断变化的研究环境。IX73:两层光路系统将IX73双层系统与编码或电动装置配套使用,以实现最大扩展性。IX73:单层光路系统专为提高工作效率而设计的显微镜。是常规实验、记录以及其它任务的理想选择。可信赖的、清晰明亮的、高分辨率的图像Olympus UIS2无限远校正光学系统配备有多种物镜,保证了高光学透过率。UIS2光学系统具备宽光谱范围的色差校正能力,不管在何种观察条件下,均可采集具有高信噪比、高分辨率图像。此外,宽视场和复眼透镜系统更确保了采集的荧光图像照明均匀,而且能够使用搭载有大型传感器的SCMOS相机。直观的人体工程学显微镜控制智能控制通过单点触摸切换观察方法IX73配备了一个手动控制面板,只需触摸面板的按键,即可对观察操作和一些其它功能编程使用。已存储的显微镜配置 (Olympus cellSens)该系统集成一个电动部件和编码型部件位置的读出器,因此可以将显微镜配置连同图像数据一起保存。使用这种先进的系统可以再调用各种设置来重新创建所需的成像条件,从而实现成像系统高重复性和易用性可更替的模块提供了灵活的成像方式Olympus IX3显微镜系统可以与多种模块配套使用,实用性更强,既可以进行随意的观察,也可以完成高端的成像操作。采用简易盒式设计的光路系统可以轻松地插入式安装荧光激发块转盘、右光口、mag 转换器、epi照明器和其它装置等。 大型开放式镜架使得可以将电动发射滤色片转轮安装在显微镜的扩展空间内。这避免了图像在通道之间发生偏移,并能够通过目镜查看相机采集到的图像。自动或手动右光口模块提供了另一个灵活的相机安装方案技术规格:观察方法荧光(蓝/绿激发) ? 荧光(紫外激发) ? 微分干涉 ? IR-微分干涉 ? 相衬 ? 浮雕相衬 ? 简易偏光 ? 明场 ? 暗场 ?变焦电动 No照明器透射柯勒照明器LED灯? 卤素灯100 W 荧光照明器汞灯100 W 氙灯75 W 光导照明?中间变倍体手动转盘 ?物镜转换器电动 6孔位 手动编码型6孔位载物台机械的平板载物台? IX3-SVR带右手柄机械载物台X: 114 mm, Y: 75 mm GX用GX-SVR机械载物台X: 50 mm, Y: 50 mm IX2-GS 滑动载物台? GX-SFR 灵活右手柄载物台?聚光镜电动万能聚光镜NA 0.55/ W.D. 26.2mm 手动万能聚光镜干式: NA 0.9/ W.D. 1.5 mm, 浸油式: NA 1.4/ W.D. 0.63 mm (1.25 X - 100 X) 长工作距离万能聚光镜NA 0.55/ W.D. 27 mm 中长工作距离聚光镜NA 0.5/ W.D. 45 mm 超长工作距离聚光镜NA 0.3/ W.D. 73.3 mm镜筒宽视场(FN22)双目镜筒? 倾斜式双目镜筒? 三目镜筒? 红外三目镜筒?外形尺寸 323 (W) x 475 (D) x 656 (H) mm (单层标准配置)重量 35 kg (单层标准配置)操作环境室内使用环境温度5 - 40 oC (41 - 104 oF) 最大相对湿度80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时 电源电压波动±10 %
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  • 德国SENSIFIC微流控细胞成像分选仪。液滴微流控分选已广泛应用在生物,化学和医学等领域,包括了单细胞测序,DPCR,药物筛选,和合成生物学。在液滴生产过程中,可以封装从单个分子到微米大小的物体(如细胞)的不同成分。因此,每个微流体油包水液滴都代表一个独立的微反应器,这有利于研究不同微环境下细胞的生长过程,更好地了解和模拟 处于特定体内环境的细胞在体外的培养条件。我们开发了一种具有智能算法的非常灵敏的光学设备,用于实时无标记检测分析和细胞成像分选。它集成了荧光显微镜,流式细胞仪及微流控技术等各种功能,巧妙地将量化统计的每个点与所采集的荧光显微镜照片进行动态偶联,实现这两项技术单独均无法突破的应用瓶颈。应用领域包括DPCR,液滴测序,细胞形态学,细胞凋亡和自噬,药物筛选等等目前系统的四大优势:1.我们能够做到液滴微流控分选,细胞无标记成像,并且观察亚细胞的形态,结构,信号分布。新型的细胞计数(例如测量细胞松弛过程中产生粘弹性特性)。2.它可以用于所有类型的对比(例如明场,暗场,荧光,相差等等)。它还可以在不同的位置测量2次(在某种时候在不同的地方测量可能是很重要的。例如在操作步骤之前和之后观察液滴里的化学反应或者同时进行两种不同的对比,如荧光和明场)。3.它与显微镜的c-mount端相连接,并且可以结合一些特殊的微流体实验组成更大的集合实验(合成生物学,制药研究等等,这在其他系统上是不可能的实现的)。4.目前市场上的流式细胞仪体积巨大,价格昂贵以及样本试剂高消耗,我们做到了小型私人化并且在价格上非常具有竞争力主要技术参数1.图像:220fps,1280x1024像素,10位色深2.灵敏度:波长范围300-1000nm,峰值为550nm3.外接超快闪光照明(0.3-5 °s)4.适用于任何对比度:明场,暗场,相位对比度和荧光。5.频率:3000Hz1.自动减除信噪比2.对象特性的全自动分析:大小,速度,相位,粒度等等3.荧光模块:SOL荧光3色照明系统(490 nm, 532 nm, 630 nm)4。同时测量2个对比类型5.设备:27英寸显示器,256gb高速SD内存6. 自动排序代码生成器和编译器(基于图形输入)7. 图形参数选择触发器编程
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  • EVOS可观察从植物、细胞到细菌范围的生物样本;供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察。 EVOS荧光细胞成像系统均采用长时间保持稳定的LED光源,可以在较短的过程中提供更强的亮度,实现高效的荧光基团激发,即开即用,简短荧光淬灭时间,无需预热和降温,超长工作寿命,50000个小时,配件式设计,可自由更换。现有20多种光立方可现场一键更换升级,覆盖从紫外到远红外全波段,可根据客户需求订制光源。EVOS 标配高质量硬质滤光片,透光率比软质滤光片高25%,“透过”更多荧光信号,LED 整合设计:光路更短,仅10 cm,减少荧光信号传递过程中的损失,因此EVOS可捕捉微弱的荧光信号, EVOS M7000特点:可容纳5个物镜 (1.25x to 100x)容纳5个光通道(4个光立方和1个明场光源)优化的双检测器,支持荧光成像和彩色明场成像双重应用一次性可对1536个视野完成时间序列的自动采集和/或无缝大图拼接采集通量高,速度也够快软件设计人性化,两分钟内完成高级成像应用的模板设置高级的软件特性,可选配专业的图形分析软件Celleste兼容组化样本的大图拼接成像 EVOS M7000应用举例:药学相关,如药理,药效和毒性研究植物、昆虫和模式动物等组织样本的大图扫描立体样本的全景成像,如3D微组织和血管样本肿瘤生长微环境的模拟和细胞相互作用的动态研究… …
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  • FCS 显微细胞灌流池 400-860-5168转1345
    FCS 显微细胞灌流池是一个封闭的活细胞显微观察灌流池,具有如下优点:独特的灌流和热控制系统,完全兼容所有显微镜模式,是唯一将高容量层流灌注速率与Koehler照明和精确温度控制相结合而无需空气隔层的灌流池。其用户可定义的流动特性使其适用于几乎任何在流动池中灌注细胞的方案。FCS是专门为满足当今活细胞成像需求而设计的流动池。它具有无限的流动特性,因为它的流动几何形状可以很容易由用户定制。它可以在近层流提供低剪切,也可以在定向流中提供高剪切,以及介于两者之间的任何状态。FCS最重要的特征,除了无可比拟的温度一致性之外,是在细胞上有精确的定向介质流。FCS提供了一个光学成像室,用户可以在其中精确地定义实验所需的最佳流动特性。多种型号可选,FCS2用于倒置显微镜,FCS3用于正置显微镜,CFCS2可冷却型,无需加热型。特征无需工具即可轻松组装与所有显微镜模式兼容光学腔内的体积完全可控光学表面之间的分离完全可控流道的形状或轮廓完全可控完全控制整个区域的温度一致性完全可控性能适用于静态或高速流动应用,其中需要以细胞表面低剪切快速交换介质灌流池温度可以控制在环境温度至50摄氏度+/-0.2摄氏度,而不需要空气层温度在整个区域内得到均匀控制,介质在进入腔室时达到平衡封闭系统,可使用碳酸氢盐CO2或有机缓冲剂与1/16英寸灌注管兼容(C-Flex、Tygon等)独立温控器,带报警电路,保护灌流池近层流
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  • 货号:SLIM供应商:广州科适特科学仪器有限公司现货状态:两个月保修期:1年数量:不限规格:SLIM空间光干涉显微镜(Spatial Light Interference Microscopy,SLIM) 空间光干涉显微技术是近年来发展出的一种新型成像技术,由美国伊利诺伊大学电子与计算机工程学教授盖布利尔波佩斯库(Dr. Gabriel Popescu)开发并申请专利,可以通过光来定量测量所有类型的细胞,并且保证获得信息的精确性。空间光干涉显微技术,可以通过光来定量。空间光干涉显微技术(Spatial Light Interference Microscopy,SLIM)的成像方法。这种方法能够通过两束光线来测量细胞质量,从而为有关细胞是以固定速率还是指数方式增长的学术争论提供新视角。 空间光干涉显微技术灵敏度非常高,在质量测量上达到了飞克(10克)级,而微米尺寸的小水滴重约为1000飞克。用这一技术可以测量单细胞的增长,甚至是细胞内的质量变化;不过,显然它的应用范围将是非常广泛,而不仅限于细胞。“与其他显微技术相比,SLIM一个明显的优势是,我们可以测量所有类型的细胞——细菌﹑哺乳动物细胞﹑粘连细胞﹑非粘连细胞﹑单个细胞以及细胞群,并且保证获得信息的精确性。”不同于其他细胞成像技术,SLIM作为相衬显微技术和全息成像术的结合体,不需要进行细胞染色等特别的前期准备。由于这一技术无须进入细胞,研究人员得以在自然状态下对细胞进行研究;它使用白光,同时可以与其他传统技术相结合,例如荧光,来监控细胞。可以结合更多的传统方法,这是因为新技术是显微镜的附加功能,可以使用原来所有的传统方法,同时把我们的技术组件加在上面。由于SLIM技术的高灵敏度,研究人员可以监控细胞周期内不同阶段的情况。他们发现哺乳动物细胞只在G2期(DNA合成期)显示出清晰的指数方式增长。这一发现不仅对基础生物学有重要意义,而且对疾病诊断﹑药物开发和组织工程学同样意义重大。能用他们的新技术研究不同的疾病模型。例如,他们计划以SLIM观察正常细胞与癌细胞增长的区别,以及医疗对细胞增长速率的影响。该技术能在基础生物学和临床医学研究上广泛使用。技术开发团队:盖布利尔波佩斯库课题组,实验室:美国伊利诺伊大学生物工程系、电气与计算机工程系、物理系、细胞与发育生物学系 伊利诺伊大学微纳米技术实验室 先进科技研究所定量光成像实验室 贝勒医学院生物化学与分子生物学系 盖布利尔波佩斯库(Dr. Gabriel Popescu)课题组发明的光学成像设备SLIM,空间光干涉显微镜,这是一款基于名为相干控制全息显微的专利技术开发的新型显微镜,能够精准地完成定量相位成像(QPI)。这项技术采用非相干光源(如卤素灯、LED灯等),可以获得高品质的定量相位成像(QPI),同时这也是目前唯一一种能够在散射介质中实现样品定量相位成像(QPI)的技术。SLIM的独特设计,使其特别适合活细胞的体外观察实验。SLIM拥有高端的倒置显微技术平台,其光学系统整体位于一个箱体单元内,且优异的机械设计足够满足用户对实验自动化的诸多需求。此外,SLIM活细胞定量相位显微镜的光学系统集成了荧光模块、模拟DIC以及明场成像选项等,为用户提供多种可选的成像模式。SLIM显微镜的上述特点,使其成为生物及生物科技领域极具使用价值的研究设备。无论是研究细胞经特定处理后的反应(即使在散射严重不透明的介质内),还是监测包括有丝分裂在内的细胞生命周期,亦或是鉴定细胞死亡的不同形式,甚至分析细胞的生长、迁移、形态变化以及胞外基质成像等,SLIM显微镜都能够完美实现。\工作原理:相衬显微技术和全息成像术的结合体,不需要进行细胞染色等特别的前期准备 有别于相差显微镜, 数字全息显微镜是基于独特的相移显微原理。光波在经过物体表面反射或者透过物体之后,受物体表面形貌或者是物体内部不同物质折射率的影响而产生相移,这样就携带上了物体的三维特征。 独特光路设计,和其他干涉技术一样,数字全息显微镜产生干涉的前提是两束光的光程差要小于相干长度。由于观测不同大小物体需要使用不同放大倍数的物镜,因此物光O的光程会因此改变。全息定量相位显微镜能根据不同物镜自动调节参考光R的光程,使得两束光的光程差总是符合产生干涉的条件,这种设计也使得各物镜下达到共焦的效果。 显微镜能够实现三维形貌的实时呈现,得益于它非扫描机制。抓取单张全息图的时间是由相机的快门速度决定的,因此数字全息显微镜能够轻松实现普通视频速率,比如30帧/秒。 透明样品,比如说细胞,利用传统的相衬显微镜只能进行观测。透射式的数字全息显微镜记录光在经过细胞之后的相移信息,不仅能观测细胞,还能进行三维重建和量化分析,因此也被称为量化相衬显微法。细胞中的相移是由细胞内不同组织细微折射率的变化引起的,因此数字全息显微镜观测细胞无须对细胞进行任何标记,比如荧光染色,纳米颗粒或是辐射,这样不会对被观测细胞造成任何损伤或是外在影响。与激光共聚焦confocal的比较,全息定量相位显微镜采用非扫描 (non-scanning) 技术,全视场瞬态成像四维量测,单帧全息图包含三维形貌信息,纵向亚纳米测量精度由激光本征波长决定,使用普通显微物镜便于维护保养,共聚焦显微镜(Confocal Microscope)同样采用扫描技术测量静态三维形貌,单张测量时间较长因此也无法实现四维形貌测试。主要特点:1 细胞无损动态成像2 无需染色,无需标记3 细胞干质量测量4 多模式成像5 丰富的细胞分析方法6 精准定量细胞边界7 散射介质中成像8 支持7天以上长时成像典型应用范围:1. 细胞生长研究2. 细胞动态研究3. 三维断层成像4. 神经科学研究,脑片,脑组织成像5. 血液检测研究6. 生物医学组织成像 应用介绍举例: 无标记生物细胞观测得益于数字全息显微镜对生物细胞非侵入式的视觉化量化分析能力,多种在生物医药领域的应用已经得到广泛的关注。例如图5所示,数字全息显微镜可以测量单个血红细胞的三维形貌,由于无需扫描,测量过程是实时的,因此也可以对多细胞进行动态跟踪分析。下图展示了数字全息显微镜对酵母菌的动态跟踪,可以三维实时观测酵母菌的移动和细胞分裂
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  • 设备优点:体积小尺寸(WxHxD)18cmx10.5cmx18cm ,可置于细胞培养箱任何隔层兼容各种进口、 国产细胞培养箱兼容各种品牌的培养皿、 培养瓶、 培养板通量高内置24个显微镜头 , 等于24个显微镜同时成像 ,效率快 , 拍照30秒( 24孔板 )每个显微镜头可独立设置、 观测和记录明场相差成像 , 自动保存图像并生成相关曲线及视频拍照间隔5min-24h , 总拍照时长无限制单台PC可控多台zenCELL , 更高通量品质优耐湿 : 工作相对湿度20 - 95%耐温 : 工作温度20 - 45°C 一体式设计 : 通过一根USB3.0提供电源、 实时传输数据封闭式设计 : 无机械移动、 无清洁死角主要功能:细胞迁移检测:划痕、侵袭、趋药性等实验细胞培养监测:胚胎干细胞或间充质干细胞重编程如iPSC,细胞追踪形态记录细胞培养记录:可实时监测各种条件(低氧条件/GMP等)下细胞培养情况细胞培养标准化:记录细胞生长曲线 、增殖曲线、汇合度等zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统可置于细胞培养箱中, 具备24个基于CMOS的成像模块, 可同时对24个视野进行快速成像, 实现对细胞连续长时间的观察和监测, 并通过联网的电脑进行远程控制、 数据读取与分析。软件界面提前看:图示:24个孔独立选择观察并记录相关图片和数据
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  • 细胞显微镜CCD 400-860-5168转2042
    细胞显微镜CCD TCH-1.4ICE & TCH-1.4CICE 中文网站:国际网站:良好的制冷技术 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE属于图森专业相机H系列,前者为黑白制冷CCD相机,后者为彩色制冷CCD相机。它们使用了SONY公司经典的高品质CCD芯片ICX285,同时半导体制冷技术将CCD温度降低至零下10摄氏度。在此低温下,CCD可进行长达1小时的曝光而不影响成像质量。TCH-1.4ICE/TCH-1.4CICE相机作为图森多年来精密制造工艺技术的完美结晶,为您进行荧光、化学发光等微弱光成像提供了卓越的品质保证。 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE应用了图森最新的制冷工艺技术,即在数十分钟长时间曝光进行拍摄时,可以将传感器表面的温度降低至-10℃,使得暗电流噪声降低至忽略不计的水平,为您进行微弱光成像提供更全面的保障。 单个像素点达6.45微米X 6.45微米 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE冷CCD相机分别搭载了SONY公司的专业CCD图像传感器ICX285AL与ICX285AQ,芯片感光面积的对角线长度为2/3英寸,单个像素点尺寸达6.45微米X 6.45微米。极大的像元面积也显著提高了各像素点的蓄光能力,提供了相当高的饱和输出电压信号。细胞显微镜CCD优异的光电转换效率 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE拥有很高的量子效率水平,其峰值达65%,这带来优异的灵敏度表现,可以捕获到极微弱的光源信号。TCH-1.4ICE与TCH-1.4CICE非常适合对于荧光、化学发光等微弱光成像应用。 显微镜电子目镜显微镜电子目镜 TCH-1.4ICETCH-1.4CICE图像传感器型号Sony ICX285AL Sony ICX285AQ 彩色/黑白黑白彩色CCD/CMOS 尺寸2/3"2/3"像素大小(&mu m)6.45× 6.456.45× 6.45有效像素141万141万最大分辨率 (H× V)1360× 10241360× 1024扫描模式逐行扫描逐行扫描快门模式电子快门电子快门帧频13fps(1360 × 1024 全分辨率)13fps(1360 × 1024 全分辨率) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 彩色深度&mdash 36bit模数转换12 bit12 bit曝光控制自动/手动自动/手动曝光范围0.1ms-60min.0.1ms-60min.白平衡控制自动/手动自动/手动动态范围67dB66dB工作温度0-60℃0-60℃工作湿度45%-85%45%-85%贮存温度-20-70℃-20-70℃制冷方式半导体制冷半导体制冷制冷温度-10℃-10℃操作系统支持Windows / Linux / MacWindows / Linux / Mac光学接口C接口C接口数据接口USB2.0/480Mb/sUSB2.0/480Mb/s细胞显微镜CCD公 司:福州鑫图光电有限公司地址:福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂城主楼6F邮编:350008电话: 传真: 中文网站:国际网站:
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  • LSI系列激光片层扫描显微镜以前所未有的灵敏度,分辨 率以及成像速度帮助生物学家解读活体样品的三维动态 过程。LSI系列显微镜使用了最前沿的光学和工程技术来 产生一束超薄的线性贝塞尔片层光,并用它来实现对生 物样品的高精度光学层析。此项专利技术的应用不仅显 着提高了片层光显微系统的成像分辨率,而且允许系统 使用超弱的激发光便可从样品中获得足够的信号强度, 所以极大的减弱了样品在成像时承受的光毒性,延长了 样品的有效观测时间,以此帮助观测者获得更多高质量的成像数据。 超越激光共聚焦显微技术LSI系列显微镜将激发光的能量严格限制在中心厚度不到400纳米的片层光中。片层光与探测物镜的焦平面重合,用来激发仅在探测景深范围内的样品结构,因此在成像时不会产生任何的背景噪声。同时配合探测物镜具有超大数值孔,可以高效的接收样品发出的微弱荧光信号,且产生的图像可达光学极限分辨率。相较与共聚焦显微,LSI系列在以下方面具有显着优势: 高速活细胞成像 超低的光毒性★拍摄速度可达500幅每秒 ★相较共聚焦减弱1000倍! 高分辨率三维结构成像 LBS激光片层扫描显微系统★250nm横向分辨率 开创了五维活细胞生物成像的时代:★350nm轴向分辨率 ★3维空间+1维时间+1维颜色 LSI系列片层扫描显微系统的成像原理示意简图 超越传统激光片层扫描显微技术传统的片层光显微技术普遍通过扫描汇聚的高斯光束或者使用柱面镜压缩一个准直的高斯头束来产生片层光而这两种方式产生的片层光在厚度和长度皆被光的衍射特性限制。而LBS技术通过一系列光学手段则可以打破这一限制:产生更薄且更长的LSI系列片层光。因此LSI系列系统在保持传统片层扫描显微技术具有的高成像速度和低光毒性优势的同时,凭藉更精细的光学层析能力进一步显着地提高了成像分辨率和灵敏度。 通过扫描或者用柱面镜压缩一个高斯光束得到的薄(但长度不足)或者长(但过厚)的片层光LSI系列系统产生的超薄且长的LSI系列片层光 相较于传统片层光显微系统,LSI系列技术显着提高了成像系统的光学层析能力和图片的信噪比。比例尺:3微米 亚细胞分辨多维光片成像系统 高度集成的设计LSI系列片层扫描显微镜可立即用于活细胞成像实验:每台显微镜都集成的一套活细胞培养(灌注)系统,这一系统配有精确的温度/二氧化碳环境控制模块从而实现长时间活细胞成像;同时集成了一套具有大视野的EPI荧光显微模块用于定位拍摄目标;以及一套可达纳米精度的三维电动样品台,和最多可集成6通道的Solar2.0光纤激光模块作为光源 具有温度/C02控制的活细胞样品灌注池◆可注入2-5ml培养液或任何液体用于浸润样品◆可实现拍摄时更换培养液或加入药物◆集成了一个Epi荧光成像通道,可选配4x/10x/50x空气物镜 最大化的适用范围LSI系列激光片层扫描显微镜可适用于不同种类与大小的样品。可观测的样品范围包括了细胞爬片,酵母菌细胞或植物细胞组织等。加装大样品成像模块后可将应用扩展至胚胎、小型动物如线虫,果蝇幼虫或者斑马鱼的观测 应用实例 LSI系列片层扫描显微系统拍摄的细胞中微管(绿色)和线粒体(红色)结构的三维荧光显微图像
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  • LSI系列激光片层扫描显微镜以前所未有的灵敏度,分辨 率以及成像速度帮助生物学家解读活体样品的三维动态 过程。LSI系列显微镜使用了最前沿的光学和工程技术来 产生一束超薄的线性贝塞尔片层光,并用它来实现对生 物样品的高精度光学层析。此项专利技术的应用不仅显 着提高了片层光显微系统的成像分辨率,而且允许系统 使用超弱的激发光便可从样品中获得足够的信号强度, 所以极大的减弱了样品在成像时承受的光毒性,延长了 样品的有效观测时间,以此帮助观测者获得更多高质量的成像数据。 超越激光共聚焦显微技术LSI系列显微镜将激发光的能量严格限制在中心厚度不到400纳米的片层光中。片层光与探测物镜的焦平面重合,用来激发仅在探测景深范围内的样品结构,因此在成像时不会产生任何的背景噪声。同时配合探测物镜具有超大数值孔,可以高效的接收样品发出的微弱荧光信号,且产生的图像可达光学极限分辨率。相较与共聚焦显微,LSI系列在以下方面具有显着优势: 高速活细胞成像 超低的光毒性★拍摄速度可达500幅每秒 ★相较共聚焦减弱1000倍! 高分辨率三维结构成像 LBS激光片层扫描显微系统★250nm横向分辨率 开创了五维活细胞生物成像的时代:★350nm轴向分辨率 ★3维空间+1维时间+1维颜色 LSI系列片层扫描显微系统的成像原理示意简图 超越传统激光片层扫描显微技术传统的片层光显微技术普遍通过扫描汇聚的高斯光束或者使用柱面镜压缩一个准直的高斯头束来产生片层光而这两种方式产生的片层光在厚度和长度皆被光的衍射特性限制。而LBS技术通过一系列光学手段则可以打破这一限制:产生更薄且更长的LSI系列片层光。因此LSI系列系统在保持传统片层扫描显微技术具有的高成像速度和低光毒性优势的同时,凭藉更精细的光学层析能力进一步显着地提高了成像分辨率和灵敏度。 通过扫描或者用柱面镜压缩一个高斯光束得到的薄(但长度不足)或者长(但过厚)的片层光LSI系列系统产生的超薄且长的LSI系列片层光 相较于传统片层光显微系统,LSI系列技术显着提高了成像系统的光学层析能力和图片的信噪比。比例尺:3微米 亚细胞分辨多维光片成像系统 高度集成的设计LSI系列片层扫描显微镜可立即用于活细胞成像实验:每台显微镜都集成的一套活细胞培养(灌注)系统,这一系统配有精确的温度/二氧化碳环境控制模块从而实现长时间活细胞成像;同时集成了一套具有大视野的EPI荧光显微模块用于定位拍摄目标;以及一套可达纳米精度的三维电动样品台,和最多可集成6通道的Solar2.0光纤激光模块作为光源 具有温度/C02控制的活细胞样品灌注池◆可注入2-5ml培养液或任何液体用于浸润样品◆可实现拍摄时更换培养液或加入药物◆集成了一个Epi荧光成像通道,可选配4x/10x/50x空气物镜 最大化的适用范围LSI系列激光片层扫描显微镜可适用于不同种类与大小的样品。可观测的样品范围包括了细胞爬片,酵母菌细胞或植物细胞组织等。加装大样品成像模块后可将应用扩展至胚胎、小型动物如线虫,果蝇幼虫或者斑马鱼的观测 应用实例 LSI系列片层扫描显微系统拍摄的细胞中微管(绿色)和线粒体(红色)结构的三维荧光显微图像
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  • ZOE&trade 荧光显微细胞成像仪1450031 简单成像:ZOE荧光显微细胞成像仪通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去了细胞成像的繁琐操作。使用直观触摸屏来控制明场,三个荧光通道和内置数码相机,用户可以观察样本,获取保存图,并且叠加成彩色图片。样品显示在高分辨率的25.6cm(10.1 in.)LCD 触摸屏上,允许多个用户一起观察细胞样本,便于合作。为了方便观察,触摸屏经过了防眩和耐指纹处理。屏幕上显示的Z-轴数据帮助用户轻松聚焦样本。在实时显示模式下,可以通过编辑莱单中的滑动条控制按钮来优化图片质量,以下四个参数都可以调整以达到最佳效果;★ 增益★ 曝光时间★ LED强度★ 对比度 为了达到相类似的图片对比度,明场通道使用了专利技术一用户可控制照明角度的绿色LED光环。使用绿色光源可以降低色差并且增强白光的对比度。为了进一步提高图片对比度,用户可以改变样本被照射的角度。关闭光环的象限可导致倾斜照明和相似的图片对比度。LED照明使用LEDs作为明场和荧光通道的光源。LEDs 无需预热并且用户可以调节由LEDs激发的均匀的冷光,以降低样本光漂白。与通常使用的只有300小时使用寿命的汞灯不同,LEDs可提供数千小时的照明时间,降低了维护和操作显微镜的成本。多通道荧光成像 完全集成并优化的三个荧光通道(蓝色,绿色和红色)适用于大部分常用的荧光蛋白和染料,在设计多色成像实验中提供了灵活性。内置的遮光板可以阻挡环境光,用户在实验台就可以进行荧光成,无需使用暗室。稳定耐用的系统作为一个包含长寿命LEDs的完全集成系统,ZOE细胞成仪是一个能够满足日常频繁使用的稳定耐用的设备。无需费时安装以及硬件调整来执行(光路和照明校准)或更换使用寿命有限的部件(汞灯)。ZOE细胞成仪使用优质的硬膜滤光片,保证了光通量损失少并且使用寿命长。 观察更多样本由于ZOE细胞成仪具备大成面积和电动载物台(最大移动6mm),用户可以更快观察到大量样本,这对评估转染效率或细胞融合是非常重要的。载物台移动的方向和速度可以通过触摸屏来控制。其20×消色差物镜通过专有方式安装,从而产生的宽视野(0.70mm2)比传统方式安装的20×物镜大~180%。这种安装技术为用户的视场提供更多灵活性。当缩小时,它相当于一个4×物镜。如果需要,用手指缩放功能放大到20 倍数码变焦的同时保国了分辨率(1um)。轻松获取图片通过集成的500万素数码CMOS摄头,只需点击触摸屏就可以获取图片。16GB内存最多可以储存2.50OJPEG格式图片。使用嵌入式软件,可以编辑获取图片(调整对比度和亮度)并直接叠加到彩色图片融合。两个USB 端口可以轻松将图片输出为JPEG,TIFF,或RAW格式文件与常用的图片处理软件兼容。 仪器参数: 成像通道明场和三个荧光通道激发光源紫外LED激发蓝色通道蓝色LED激发绿色通道绿色LED激发红色通道绿色LEDs环激发明场通道(减少色差)触摸屏10.1 in. color (26 cm) 触摸屏液晶显示器, 具有防强光防指纹, 1,280 x 768 像素, 80–180° 倾斜角范围聚焦粗调和细调,手动调节照相机黑白摄像机,12bit CMOS,5兆像素图片类型JPEG, TIFF, or RAW image files图片合并4个通道图片可以叠加数据存储16 GB内存(~2,500 JPEG 文件,1,500 TIFF 文件, 400–800 RAW 文件)数据输出Yes, 2 USB 端口显示输出Yes, 1 HDMI port物镜20x数值孔径0.40显示 放大Standard: 175x zoom: 700x视野0.70 mm2 field of view电动载物台X,Y方向移动6mm;触摸屏控制移动方向和速度兼容耗材培养瓶: T25, T75, or T225多孔板: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, or 384-孔板培养皿: 35 mm, 60 mm, or 100 mm培养小室:载玻片内置软件安卓开发系统;无需电脑仪器尺寸 (L x W x H)33 x 32 x 30 cm (13 x 12.6 x 11.6 in.)仪器重量9 kg (19.7 lb) BIO-RAD全系列生命科学产品由北京赛百奥科技有限公司现货供应并提供技术支持,欢迎咨询!
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  • 细胞工厂 细胞工厂是应用细胞生物学与分子生物学的理论和方法,在细胞培养过程中对细胞的生长速度、新陈代谢等监控,进行大规模的细胞和组织培养和观察的方法。 细胞工厂因可灵活地选择细胞培养的层数与培养面积,结构紧密,受污染风险低,使其在批量生产疫苗、单克隆抗体或制药工业等方面应用广泛。解决方案 因快速,低成本,自动化,简便操作等特点,长工作距离的细胞工厂显微监测系统,可实现细胞工厂多层培养皿中的细胞的快速观察监测。广泛应用于生物制药行业领域的细胞实时监测。建议配置显微镜:XDS-CF显微镜相机:2000万硬件加速相机;HDMI 2K高清显微相机目镜10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm物镜(无限远长工作距离平场消色差物镜)类 型放大倍率数值孔径工作距离mm盖玻片厚度mm正常物镜4倍0.1281.210倍0.2519.41.220倍0.408.01.240倍0.603.51.2目镜筒45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm.调焦机构粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置转换器四孔转换器载物台固定载物台尺寸:227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm专为细胞工厂加宽平台(左右各一片,各180mm)总尺寸227mmX568mm平台(选购件)机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm培养皿托板一86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm培养皿托板二34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm培养皿托板三57mm(宽)X82mm(长)聚光系统特长工作距离聚光镜,工作距离高度可调节,调节范围55mm-400mm照明系统9W S-LED照明(白光照明),亮度可调,亮度可调滤色片内置磨砂玻璃适配接口(选购)1倍或0.5X CCD适配接口成像系统(选购)USB输出:1800/2000万像素 显微相机成像系统HDMI输出:1080P2K/4K高清成像 显微相机成你系统成像效果1、操作简便,亮度可以连续调节、放大倍数可以在4-40X切换 2、观察空间大,可以放置1-20层细胞工厂培养系统,方便细胞工厂和常规培养皿的切换3、可以添加荧光光源,对细胞标记荧光成像更方便 应用领域1、生物制药2、疫苗研发生产3、细胞治疗典型案例
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  • EVOS XL Core 成像系统是一种数字透射光倒置成像系统,适用于细胞和组织培养应用以及常规细胞维护。其简单的用户界面驱动彩色相机和高质量的光学系统,可以非常轻松地提供高清图像。配备 4X、10X、20X 和 40X 长工作距离 (LWD) 相差 (PH) 物镜和机械载物台(固定载物台),一体化 EVOS XL Core 系统是满足基本成像需求的理想显微镜。它占地面积小,配有一体化LCD 显示器,是任何细胞培养室或设施的完美补充。 EVOS XL Core 成像系统具有以下重要优势:• 简易安装 无需维护、组装或校准• 4X、10X、20X 和 40X LWD PH 物镜是组织培养显微镜的理想选择• 用于精确瓶皿定位的机械载物台,包括多孔板• 适合在安全柜内操作• 一体化设计:数码相机、物镜、LCD 显示屏和 USB 存储 随处成像EVOS XL Core 系统是一种集成的透射光倒置成像系统,它结合了高质量的光学物镜、12.1 英寸高分辨率 LCD 显示屏和彩色数码相机。图像是通过用户界面使用鼠标和包含各种功能(如色温控制)的集成软件无缝获取的。所有图像都可以 JPEG、BMP 或 TIFF 格式保存到 USB 设备上。适用于 EVOS XL Core 系统的应用包括活细胞和固定细胞的基本成像、组织培养需求(汇合度、密度和生长)、干细胞克隆挑选和染色组织切片的分析。 EVOS 成像系统从头开始构建,以很大限度地提高性能并优化工作流程。您会惊讶于该系统的操作如此简单,并且您的图像看起来如此精美。 多才多艺的虽然显微镜配备了三个物镜(4X、10X、20X LWD PH),但我们拥有四位物镜转台可以选配我们全系列的长工作距离相差物镜以满足其他需求。 LWD PH 物镜的范围为 1.25X 至 40X。紧凑的占地面积使得在需要的地方都可以轻松使用 EVOS XL Core 系统;整个系统可以轻松移动到细胞培安全柜或手套箱中。机械载物台提供精确的处理和定位,特别适用于多孔板容器。 易于使用且可靠EVOS XL Core 成像系统即插即用。除了特别容易的设置和安装之外,它不需要预热或冷却时间。 LED 光源提供卓越的稳定性和耐用性——因此您可以在需要对样品成像时打开和关闭设备。 LED 灯泡的额定工作时间超过 50,000 小时(约 17 年),而典型的汞灯泡为 300 小时,金属卤化物灯泡为 1,500 小时。与使用传统光源的仪器相比,长寿命和低能耗意味着更低的运营成本。最后,EVOS 系统先进的人体工程学设计消除了传统显微镜在成像方面的压力,实现了共享查看,并使单元移动变得容易。 系统亮点:光学元件:无限远校正光学系统,具有 45 毫米齐焦距离的 RMS 螺纹物镜物镜:4X、10X、20X 和 40X LWD PH 消色差物镜。有多种其他高质量 LWD 和盖玻片校正物镜可供选择。照明:可调强度 LED(50,000 小时寿命)观察方法:透射光(明场和相差)物镜转塔:4位,手动控制聚光镜:用于明场和相位对比的 3 位转盘工作距离: 60 mm载物台:机械载物台聚焦机制:带张力控制的同轴聚焦旋钮。粗调对焦:38 毫米/转。细调对焦:0.2 毫米/转,精度 0.002 毫米。LCD 显示屏:12.1 英寸高分辨率(1024 x 768 像素)彩色显示器,倾斜度可调相机:彩色,2048 x 1536,3.1 万像素图像采集:带有软件的嵌入式操作系统,通过鼠标或前置手动按钮进行图像采集和保存捕获的图像:彩色相机:24 位全彩色 TIFF 或 PNG; jpeg、bmp(2048 x 1536 像素)输出端口:2 个 USB 2.0 端口电源:交流适配器;输入:100-240 伏,47-63 赫兹;输出:12 V DC/2.0 A,最大 24 W尺寸:高度:533 毫米(21.0 英寸);深度:406 毫米(6.0 英寸);宽度:318 毫米(12.5 英寸)重量:9.6 公斤(21.2 磅)
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  • MuviCyte活细胞成像系统目前,制药、生物技术和疾病研究实验室致力于开展细胞功能、行为和通路方面的研究,以求深入了解疾病的机理和对治疗的反应,活细胞成像是从珍贵细胞样本中获取最多信息的关键。不同于传统的终点法检测特定时间点的细胞反应,活细胞成像可以更全面地了解实验处理对细胞的影响,要获取更接近细胞生理反应的数据,需要使细胞持续保持活力。而这正是MuviCyte™ 活细胞成像系统的专长所在。 MuviCyte 系统能够在培养箱内工作,因此用户可以将细胞维持在最佳条件下,并使其在连续数周内保持健康状态。由于该系统是由外部工作站控制的,因此用户可以远程观察细胞,从而有助于将培养条件保持在最佳的温度、CO2和湿度条件下。自动化操作使用户可以在无需监管仪器的情况下更专注于科学研究。 借助三色荧光成像、z轴层扫和图像拼接功能,用户可以在各种培养器皿中进行多种测定,包括载玻片、培养皿、培养瓶和微孔板。长达数天甚至数周的自动化成像功能,帮助用户获得比传统显微镜方法高得多的实验通量。 再结合灵活的视频制作软件,用户可以方便的分享交流实验结果,对细胞的行为、功能和治疗的反馈获得更真实、更深层次的理解。
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  • (全球第一台断层扫描荧光显微镜) 这是一款在线高速的、高分辨的、无侵入式、无需任何标记能在几秒内记录使人惊叹的整个细胞的3D影像,并且使用的比市面上任何常见显微镜分辨率更高,达到纳米级。可直接看到细胞的溶酶体、亚细胞结构、细胞核。 非侵入式、无需染色、实时观察、3D成像完全超越了现有激光共聚焦显微镜的功能,大大减少制样的时间和昂贵的试剂。一 下面是我们产品最大的特点; 二 与传统显微镜相比较; 传统显微镜 3D Cell Explorer1-72小时样品准备时间无需样品准备侵入性的观察-死细胞非侵入性的观察-活细胞2D图像3D图像(断层扫描技术)需对照物:化学或荧光染料无需标记,根据折射率不同数字染色微米级分辨率比传统显微镜高4倍,低至70nm侧向分辨率 三 STEVE软件STEVE是3D Cell Explorer的软件部分,包含您探索活细胞所需的全部功能,利用你的计算机图形处理器,STEVE软件可以流畅运行,甚至是在图像采集的过程中也能保证流畅运行.使用STEVE的直观界面允许你控制显微镜,使用交互式数字染色然后探索你的数据,甚至对图像进行定量分析。 STEVE软件的特点:GPU加速的三维处理和显示、直观的图形用户界面、折射率的定量染色、通用的统计分析工具。 四 典型应用领域 细胞分裂细胞形态监控细胞区分(+200种)细胞间相互作用细胞内部交换细胞重组处理细胞死亡或坏死 药物监测试管受精
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  • iSC系列细胞成像计数系统 iSC系列细胞成像计数系统可用于常规细胞和组织培养、细胞融合度观察、干细胞传代、干细胞生长和分化,类器官芯片观察及发育生物学和组织切片分析。 iSC系列细胞显微成像计数系统特点:硬件设计² 采用液晶屏取代传统目镜,缓解传统目镜长时间观察的眼部疲劳² 屏幕角度可调² 整机可置于生物安全柜中,观察细胞状态及进行细胞计数,减少污染风险² 多种物镜可选,明场/相差观察方式自由切换² 采用LED光源,实用寿命长且光强稳定² 彩色CMOS图像传感器采集图片质量更高 软件智能² 触屏控制及鼠标操控软件,符合多种实验场景² 细胞计数功能适用于悬浮细胞及贴壁细胞 仪器主要参数iSC-PROiSC光源透射光LED透射光LED对比方法透射光(明场和相差)透射光(明场)物镜转盘4位(手动控制)4位(手动控制)物镜标配×10,×40(可选2.5-100)标配×10,×40(可选2.5-100)LCD显示11.6寸显示器,可调倾斜度11.6寸显示器,可调倾斜度照相机高灵敏度CMOS图像传感器,有效像素可达1600万,成像24位TIFF,1920*1080像素输出端口3个USB,HDMI3个USB,HDMI电源交流电源适配器交流电源适配器 订货信息货号产品说明0401600iSC细胞成像计数系统0401601iSC-PRO细胞成像计数系统 可选配货号配件说明0401600-1细胞成像计数系统载物台
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  • 产品描述活细胞成像环境控制器可配合显微镜对细胞进行长期延时观察,控制器包含控制器和细胞观察舱,控制器可精确控制细胞观察舱内的温度、二氧化碳、氧气浓度。细胞观察舱可安装在常用正置或倒置显微镜上,也可安装在其它细胞显微成像系统上。提供不同的尺寸规格,可容纳标准的多孔板、培养皿、和载玻片等。产品特点 可控制参数:温度、湿度(增湿)、氧气浓度、二氧化碳浓度 氧气浓度控制范围:0.1%-25%,调节精度为0.2%,可选择0-100%量程 温度控制范围:30?40℃,精度为0.1℃;可选配低温功能 二氧化碳浓度控制范围:0.1%-20%,调节精度为0.1% 适用领域 细胞观察舱用于放置细胞培养皿或者细胞培养玻片,内置的细胞可以在控制的环境中(如低氧环境)进行活细胞长期观察(Time-Lapse)试验。 型号说明产品名称型号说明活细胞成像环境控制器MC101控制温度活细胞成像环境控制器MC102控制温度、氧气、二氧化碳*我公司可提供3Q验证,根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询。
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  • 产品描述活细胞成像环境控制器可配合显微镜对细胞进行长期延时观察,控制器包含控制器和细胞观察舱,控制器可精确控制细胞观察舱内的温度、二氧化碳、氧气浓度。细胞观察舱可安装在常用正置或倒置显微镜上,也可安装在其它细胞显微成像系统上。提供不同的尺寸规格,可容纳标准的多孔板、培养皿、和载玻片等。产品特点 可控制参数:温度、湿度(增湿)、氧气浓度、二氧化碳浓度 氧气浓度控制范围:0.1%-25%,调节精度为0.2%,可选择0-100%量程 温度控制范围:30?40℃,精度为0.1℃;可选配低温功能 二氧化碳浓度控制范围:0.1%-20%,调节精度为0.1% 适用领域 细胞观察舱用于放置细胞培养皿或者细胞培养玻片,内置的细胞可以在控制的环境中(如低氧环境)进行活细胞长期观察(Time-Lapse)试验。 型号说明产品名称型号说明活细胞成像环境控制器MC101控制温度活细胞成像环境控制器MC102控制温度、氧气、二氧化碳*我公司可提供3Q验证,根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询。
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  • 活细胞成像仪 400-860-5168转3825
    作为世界上小的智能活细胞动态成像监测设备,活细胞成像仪 Lux2 能够帮助您优化日常细胞培养工作并将成像结果标准化,改善下游实验流程。体积玲巧的 Lux2 可以轻松放置于培养箱中,及时有效地监视细胞的生长及变化。您可以远程访问这些数据,无论身在何处,打开手机就能看到细胞生长状态。当细胞需要做下一步操作时,Lux2 会及时通知您。活细胞成像仪 Lux2 快速、智能,只要您需要,随时、随地可以了解细胞的生长情况。Lux2 智能细胞培养的优势: 易操作——安装只需要几分钟,根据快速操作指导即可自行安装 尺寸小——适合任何培养箱 云技术——随时随地检测您的细胞培养状况 价格优——一款节省经费的活细胞成像工具 原位实验,无需担心细胞培养环境控制 严格的环境控制(如温度、二氧化碳)是决定活细胞成像实验成败的关键因素之一。而在传统显微镜上搭载活细胞工作站,难以让细胞在较长时间内保持健康的状态并且成像。CytoSMART Lux2 小巧的身材和低电压工作条件让它能够在常规 CO2 培养箱中安全使用。细胞培养从此告别主观判断。 便捷的数据存储和图像分析 CytoSMART Lux2 可以设置特定的时间间隔(分钟、小时和天)记录图像。它是少数几个可以运行数周的系统之一。记录的图像被发送到 CytoSMART 云空间,云端的图像处理软件将自动分析细胞增殖情况(confluency),并以图表和视频方式呈现。此外,还可以设置细胞汇合度警报,一旦细胞汇合度达到设定值,系统将自动发送邮件,提醒您做下一步的实验。随时,随地,便捷访问得益于云端的数据存储和图像分析,您可以在任何地方,任何 PC、平板电脑或手机上,几乎实时地访问实验数据和查看细胞培养。所有原始数据,如图像(jpg 格式),延时视频(avi 格式),温度数据,汇合度数据(.csv 文件)均可下载。CytoSMART Lux2 可以对各类培养容器中的细胞进行成像,包括细胞培养瓶、皮氏培养皿、细胞培养板、载玻片,微流控芯片等。应用 有 CytoSMART Lux2 相伴,您将获得比同事和竞争对手更多的优势。使用我们基于云的解决方案,您可以随时随地访问以下应用程序: 对细胞分裂成像 监测细胞生长汇合度 分析细胞迁移,伤口愈合,划痕试验 研究干细胞行为 研究趋化作用细胞刮痕实验图像NHEK细胞增殖
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  • 一、应用:生命科学图像分析(分子细胞生物学、病理学、组织学、神经科学和药理学等),明场、暗场显微镜成像,形态学分类分析、细胞分析计数等。系统组成:彩色数码生物显微镜、分析软件、电脑二、主要性能指标1 图像采集管理:捕获活动对象图像,保存、打开、编辑、打印及浏览等,以Jpeg、BMP、PNG、TIFF等文件格式保存为静态图片。可连续记录活动目标图像序列或定时捕获动静态图像,并以AVI等多种格式存储,所有记录的图片或图像序列均能方便回放,显微镜视野内活动目标的任意区域可局部动态放大(倍率可调)2 实时预览饱和警告:预览时饱和警告特性,可让您避免采集过度曝光的图像3 实时拼图与景深扩展:自动拼接得到多个视野的整张图像。无需Z轴电动扫描台,对多焦面采集的图像自动生成多聚焦景深扩展的3D高清图像,揭露图像目标的细节4 图像观察与比对:图像缩放、旋转、镜像、局部观察、网格面罩等;处理后与原图像对照比对5 兴趣目标区域选定:圆形、矩形、多边形、任意兴趣目标区的替换、合并、减去、相交运算,可编辑、删除、反选6 效果增强:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色成分、灰度系数、腐蚀、膨胀、孔洞填充、反相调整,各种直方图修正、平滑、锐化、去噪、边缘检测等。7 色彩处理:光场不均匀性自动校正(自动背景矫正),颜色调整、图像颜色分离与滤除等8 图像测量:线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量,具有卡尺工具。在线标定测量单位,磁性套索、所有形状矢量化、可编辑,图像上可任意标注(边界、数字、符号、填充等)9 自动分割长形粘连或圆形粘连目标,自动分类计数与测量(获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数)10 按颜色、形状的自动学习分类特性,可交互转换分类类别,并有依据专家指引二次自学习的分类增强功能11 对象排序输出(按面积、大小、长宽比等参数),特性还包括:按区域或鼠标点击统计:按设定区域或鼠标点击添加或删除、橡皮擦单个、区域擦除查询或过滤:可按面积、周长等查询或过滤特定条件的颗粒编辑:重命名单个颗粒、查看输出单个颗粒测量参数12 输出:测量分析结果以Excel表格、图像等形式输出,具有分布图特性13 其它:在线自主升级特性。免费的入门视频指导三、规格配置:(1)万深MIA-V型生物显微图像分析系统软件1套(Windows 7和office办公环境);(2)品牌电脑(13代酷睿i5 CPU/16G内存/512GB硬盘 /21.5"彩显/ 无线网卡)1台。注:显微镜及相机另配,现场服务费另加(视按路途远近而定)
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  • 手持式皮肤生物细胞成像仪手持式皮肤生物细胞成像仪是一款移动式微型化双光子显微成像系统,经设计用于皮肤生物细胞显微成像。双光子显微成像系统是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术。生物组织中含有很多内源荧光团,分布于皮肤组织的NAD(P)H,FAD,胶原蛋白,弹性蛋白,黑色素等皮肤组分中,在适当的飞秒激光激发下可产生稳定的双光子荧光信号。此外,飞秒激光还会引起皮肤组织中的非对称结构产生二次谐波信号,因此通过合理设置收集通道的滤光片,即可在同一台光学显微镜下,同时获得双光子自发荧光图像和二次谐波图像,实现双模态信号检测。这种方法在皮肤衰老检测,皮肤疾病检测方面有着巨大的应用潜力。基于双光子显微成像原理,本产品根据预期用途实现了对体表上皮细胞及组织的自发荧光成像和二次谐波成像。双光子自发荧光(2PEF)指基态荧光分子或原子吸收两个光子激发至激发态,然后恢复到基态并发出荧光的过程。荧光分子先吸收一个光子后,将跃迁至一个虚态,需要第二个光子在几飞秒内与处于虚态的荧光分子作用,荧光分子才能从虚态跃迁到激发态。自发荧光物质是指生物细胞与组织内固有的荧光物质。当被合适波长的光激发时,一些细胞和组织的内容物能够发出稳定的荧光信号,它们也因此被称为内源荧光团。二次谐波成像(SHG)是一种非线性的光学过程,在此过程中,两个相同频率光子与非对称介质发生相互作用,将其从基态激发至虚态。在从虚态恢复到基态的过程中,释放频率增倍、波长减半的光子。由于其可将物质自发激发至虚态的特性,二次谐波成像不需要荧光标记,因此不会受到光漂白或光毒性的影响。手持式双光子皮肤生物细胞成像仪基本参数轴向分辨率≤2μm水平分辨率 ≤0.65μm脉冲宽度≤200fs激发光重复频率80mHz±10激发光中心波长780±10μm激发光输出功率50mW±10%扫描视场≥125μm x 125μm成像深度≥200μm图像分辨率512x512像素成像速度≥8帧/秒手持式双光子皮肤生物细胞成像仪特点手持式亚微米级皮肤生物细胞显微成像系统,2.2g超轻显微探头,实现便捷检测;特种超柔光纤,信号无损传输;飞秒脉冲激光器,高效、安全激发;航天级系统,快速采集,实时成像。细胞、弹性纤维、胶原纤维、代谢信息直观可见。安全可靠,简单便携,为您提供在体、原位、无创、无标记的微纳米级显微成像。在皮肤检测领域的应用化妆品评价应用方向化妆品人体功效评价化妆品人体功效开发评价化妆品成分作用机理的研究与探索医美功效评价应用方向激光美容功效评价人体细胞活性检测人体皮肤弹性纤维可视化、量化评估人体皮肤弹性胶原可视化、量化评估皮肤实际年龄检测医疗应用方向皮肤科皮肤疾病辅助诊断内分泌科糖尿病AGEs检测研究肾病血液透析中心个性化透析方案探索与研究烧伤整形皮肤移植活性实时评价人工皮肤状态评估应用实例1.化妆品人体功效评价检测角质层表面形态上图:使用产品28天后,皮肤角质层表层形态趋于平整(角质层可见空洞减少,角质层形成细胞排列趋于均匀),上皮表层逐渐增厚(上图虚线为真表皮交界处)。2.微针创伤检测利用医美微针压刺手臂皮肤之后,用皮肤双光子检测微针窗口上图:角质层存在明显的不规则创口;网状纤维层对应位置出现无信号区,说明微针刺穿了基底层。3.敏感皮肤状态检测对敏感皮肤的红敏区和正常区进行观测检查上图:在红敏区颗粒层、棘层所有细胞均发现细胞核周围“环状”荧光聚集;对照区仅颗粒层顶层细胞散发细胞核周环状荧光聚集更多详情欢迎直接联系昊量光电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光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、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,系统集成等服务。
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