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化工儀器網>產品展廳>光學儀器及設備>光學顯微鏡>激光共聚焦顯微鏡> 德國徠卡 激光顯微切割 LMD7

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德國徠卡 激光顯微切割 LMD7

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徠卡顯微系統(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業。具有175年顯微鏡制造歷史,現主要生產顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產品統一改為“Leica”商標。徠卡公司是集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業。


徠卡顯微系統(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業。具有160年顯微鏡制造歷史,現主要生產顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產品統一改為“Leica”商標。徠卡公司是目前同業中的集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業。

公歷史及榮譽產品

1847年  成立光學研究所
1849年  生產出第一臺工業用顯微鏡
1872年  發明并生產出第一臺偏光顯微鏡
1876年  生產出第一臺熒光顯微鏡
1881年  生產出第一臺商用掃描電鏡
1887年  生產出第10,000臺
1907年  生產出第100,000臺
1911年  135照相機
1921年  第一臺光學經緯儀
1996年  第一臺立體熒光組合
2003年 美國宇航局將徠卡的全自動顯微鏡隨衛星送入太空,實現地面遙控


2005年 推出創新的激光顯微切割系統:寬帶共聚焦系統。內置活細胞工作站:

2006年組織病理學網絡解決方案:徠卡顯微系統公司第三次獲得“Innovationspreis”(德國商業創新獎):

2007年

徠卡 TCS STED 光學顯微鏡的超分辨率顯微技術超越了極限。 徠卡顯微系統公司新成立生物系統部門:推出電子顯微鏡樣本制備的三種新產品

2008年

徠卡顯微系統公司成為總部設于德國海德堡的歐洲分子生物學實驗室 (EMBL) 高級培訓中心的創始合作伙伴。
徠卡 TCS SP5 X 超連續譜共聚焦顯微鏡榮獲2008年度《科學家》雜志創新獎。
徠卡顯微系統公司憑借 FusionOptics 融合光學技術贏得 PRODEX 獎項,該技術能夠形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的圖像。

推出讓神經外科醫生看得更清楚、更詳細的徠卡 M720 OH5 小巧的神經外科顯微鏡,

2009年

新一代光學顯微鏡取得許可證:

Max Planck Innovation 為徠卡顯微系統的全新 GSDIM(緊隨基態淬滅顯微技術的單分子返回)超分辨率技術頒發許可證。

2010年

遠程醫療服務概念獎:

徠卡顯微系統公司在年度互聯世界大會上獲得 M2M 價值鏈金獎,Axeda Corporation 被譽為徠卡獲得此獎項的一大助力。

Kavo Dental 和徠卡顯微系統在牙科顯微鏡領域開展合作。

Frost & Sullivan 公司頒發組織診斷獎:

徠卡生物系統公司獲得研究和咨詢公司 Frost & Sullivan 頒發的北美組織診斷產品戰略獎。

2011年

學習、分享、貢獻。 科學實驗室 (Science Lab) 正式上線:

徠卡生物系統(努斯洛赫)公司榮獲2011年度制造 (MX) 獎:

徠卡生物系統公司獲得2011年度“客戶導向”類別的制造獎。

2012年

徠卡顯微系統公司總部榮獲2012年度制造獎:

位于德國韋茨拉爾的徠卡顯微系統運營部門由于采用看板管理體系而榮獲“物流和運營管理”制造獎。

徠卡 GSD 超分辨率顯微鏡獲得三項大獎:

《R&D》雜志為技術創新頒發的百大科技研發獎、相關的三項“編輯選擇獎”之一、美國雜志《今日顯微鏡》(Microscopy Today) 頒發的2012度創新獎。

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎

徠卡生物系統公司和徠卡顯微系統公司鞏固在巴西的市場地位:

收購合作超過25年的經銷商 Aotec,推動公司在拉丁美洲的發展。

2014年

超分辨率顯微鏡之父斯特凡·黑爾 (Stefan Hell) 榮獲諾貝爾獎:

斯特凡·黑爾因研制出超分辨率熒光顯微鏡而榮獲諾貝爾化學獎。 他與徠卡顯微系統公司合作,將該原理轉化為第一款商用 STED 顯微鏡。

徠卡 TCS SP8 STED 3X 榮獲兩大獎項:

《科學家》雜志創新獎和《R&D》雜志百大科技研發獎均將超分辨率顯微鏡評定為改變生命科學家工作方式的創新成果之一。

日本宇宙航空研究開發機構的宇航員若田光一 (Koichi Wakata) 使用徠卡 DMI6000 B 研究用倒置顯微鏡在國際空間站進行了活細胞實驗。

2015年

結合光刺激的高壓冷凍儀是一項非常精確的技術

徠卡顯微系統公司收購光學相干斷層掃描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徠卡顯微系統公司獲得了哥倫比亞大學 SCAPE 生命科學應用顯微技術許可證,同時獲得了倫敦帝國理工學院 (Imperial College) 的斜面顯微鏡 (OPM) 許可證。

徠卡 EZ4 W 教育用體視顯微鏡獲得世界教具聯合會 (Worlddidac) 大獎:

新的圖像注入技術可引導外科醫生進行手術:CaptiView 技術可將來自圖像導航手術 (IGS) 軟件的圖像注入顯微鏡目鏡。

2017年

全新 SP8 DIVE 系統的推出,徠卡顯微系統公司提供了世界上可調光譜解決方案,可實現多色、多光子深層組織成像。

徠卡的 DMi8 S 成像解決方案將速度提高了5倍,并將可視區域擴大了1萬倍。為獲得超分辨率和納米顯微成像而添加的 Infinity TIRF 模塊能夠以單分子分辨率同時進行多色成像, 由此開啟寬視場成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 從以前不可見或不可探測的精細結構和細節中提取有價值的圖像信息,將傳統共焦范圍以內和衍射極限以外的成像能力擴展到120納米。

SP8 FALCON(快速壽命對比)系統的壽命對比記錄速度比以前的解決方案快10倍。

細胞培養實驗室的日常工作實現數字化PAULA(個人自動化實驗室助手)有助于加快執行日常細胞培養工作并將結果標準化

快速獲取陣列斷層掃描的高質量連續切片ARTOS 3D ,標志著超薄切片機切片質量和速度的新水平。

隨著 PROvido 多學科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統公司在廣泛的外科應用中增強了術中成像能力。

2019年

實現 3D 生物學相關樣本寬視場成像THUNDER 成像系統使用戶能夠實時清晰地看到生物學相關模型(例如模式生物、組織切片和 3D 細胞培養物)厚樣本內部深處的微小細節。

2020年

STELLARIS是一個經重新設計的共聚焦顯微鏡平臺,可與所有徠卡模塊(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)結合使用。

術中光學相干斷層掃描(OCT)成像系統EnFocus

2021年

Aivia以顯微鏡中的自動圖像分析推動研究工作,強大的人工智能(AI)引導式圖像分析與可視化解決方案相結合,助力數據驅動的科學探索。

Cell DIVE超多標組織成像分析整體解決方案是基于抗體標記的超多標平臺,適用于癌癥研究。

Emspira 3數碼顯微鏡——啟發靈感的簡單檢查方法

該系統榮獲2022年紅點產品設計大獎, 不僅采用創新的模塊化設計,而且提供廣泛的配件和照明選項。


2022年

Mica——徠卡創新推出的多模態顯微成像分析中樞,讓所有生命科學研究人員都能理解空間環境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三維目標定位,沿著x軸和y軸對切片進行多層掃描(z-stack)。這些標記可在所有相關窗口中交互式移動

具有高精度共聚焦三維目標定位功能的Coral Cryo工作流程解決方案



專業的服務

* 在中國設有維修網絡,具有多年維修經驗的資深工程師提供快速的反應和優良的售后服務

* 徠卡品牌優秀,儀器質量好,穩定性高,公司的一些老產品如MM6超大型金相顯微鏡,MEF系列倒置金相顯微鏡現在仍然是很多中國用戶最得力的工作助手





徠卡很自豪能成為丹納赫的一員:

丹納赫是全球科學與技術的創新者,我們與丹納赫在生物技術、診斷和生命科學領域的其他業務共同釋放前沿科學和技術的變革潛力,每天改善數十億人的生活。


















熒光顯微鏡,共聚焦顯微鏡,手術顯微鏡,金相顯微鏡,視頻顯微鏡

產地類別 進口 應用領域 綜合
應用方向 細微組織分析

德國徠卡 激光顯微切割 LMD7

激光顯微切割 (LMD),亦被稱為激光捕獲顯微切割或LCM) 便于用戶分離特定的單個細胞或整個組織區域。徠卡激光顯微切割系統采用獨激光設計和易用的動態軟件,從整個組織區域到單個細胞,用戶可以輕松分離目標區域(ROI)。

 

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相同原理,兩套系統

激光顯微切割通常用于基因組學(DNA)、轉錄物組學(mRNA、miRNA)、蛋白質組學、代謝物組學,甚至下一代測序(NGS)。神經學、癌癥研究、植物分析、法醫學或氣候研究人員均借助這種顯微切割技術進行學科研究。此外,激光顯微切割也是活細胞培養 (LCC) 的一款理想工具,可用于克隆、再培養、操作或下游分析。

與傳統激光顯微切割系統不同,徠卡激光顯微切割系統無需移動樣品,而是通過移動激光、重力收集,大限度地避免樣品污染,為您提供可即時分析的理想切割組織樣品。

工作利器

德國徠卡 激光顯微切割 LMD6 和 德國徠卡 激光顯微切割 LMD7 ,兩款產品的區別主要在于激光。Leica LMD6 是解剖大腦、肝臟或腎臟等軟組織標準應用的理想工具。而Leica LMD7 可以理想地切割任何類型、大小或形狀的組織。與較小系統相比,Leica LMD7提供了更大的靈活性、更高的激光功率和更多的激光控件。

IMG_260為您的探索而準備的兩套系統:Leica LMD6 可在標準組織切割中獲得出色結果 Leica LMD7 則可滿足較高的期望和靈活的使用

我們移動的是激光,而不是樣品

當你嘗試通過移動紙張而不是移動筆在一張紙上寫下您的名字時,是否很難做到?是的,顯然移動筆比移動紙張更快更容易,而筆就相當于我們的激光。因此,我們在激光捕獲顯微切割中選擇移動激光,而不是移動樣品。

目前,只有徠卡顯微系統采用高精確度的光學部件并借助棱鏡沿著組織上所需的切割線對激光束進行操縱激光束。這意味著徠卡激光顯微切割可垂直于組織實施切割,從而獲得切割精確、無污染的分離體。

精確無誤 始終如一

以較高的精度和速度實施切割

使用“移動切割”技術,進行直接、實時地切割

能夠獲得理想視野,影像錄制便利

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重力收集,實現清潔無污染

下游分析需要具備無污染的分離體。因此,徠卡激光捕獲顯微切割系統借助重力對切除組織進行收集。其基于激光引導的顯微切割技術保留了分離體的完整性,使其保持無接觸、無污染的狀態。

三步獲得無污染樣品:

選擇目標區域

沿著要切除的區域移動激光

100%無污染的切除組織落入培養皿中,供進一步分析使用

真正資產:重力始終有效。

Leica Laser Microdissection Software

直觀易用的軟件使激光顯微切割更方便

徠卡激光顯微系統軟件易于使用且功能強大,便于選擇、切割和可視化切除組織,為您提供直觀的切割結果。

可以概覽樣品,進行更好的定位

使用鼠標或觸摸屏引導激光束

控制激光和顯微鏡

錄制延時影像

諸如數據庫、自動細胞識別 (AVC、模式識別) 等附加軟件包及更多特色功能隨時為您提供服務。

目標:省時省力

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均勻照明

光線在界定切割區域時至關重要。Leica LMD6 和 Leica LMD7 激光顯微切割系統可采用傳統鹵素燈或 LED 照明。

LED 照明為您帶來的好處:

在充足的照明下,您可以看到樣品的自然顏色 - 因為 LED 照明可均勻照亮樣品,且具有恒定的色溫

LED 照明可節省 90% 的能源,并具有長達 25,000 小時的使用壽命 –因更換燈泡而導致的儀器停機早已成為過去式

如果用于透射光的鹵素照明仍然是您的優選,我們的這兩種系統也均可配備。我們可為其提供內部恒定色溫控制 (CCIC),以避免由于采用傳統照明技術而導致的任何圖像變化,即使將系統用于與激光顯微切割無關的應用也沒有問題

IMG_263節省耗材

性能優異的物鏡

從19 世紀初,光學部件的開發和制造就已經是我們核心競爭力的一個重要部分。請信賴徠卡SmartCut系列激光顯微切割專用物鏡的優良性能,它幫您實現優異切割效果!

選擇范圍:10 種干式物鏡, 從 5x 到 150x

出色的成像性能,需要時,還可采用 150x SmartCut 物鏡觀察到高放大倍率、高分辨率下的樣品細節

使用低放大倍率物鏡可獲得更大的視場,以完好無損地切割大塊樣品

物鏡激光透光率可達 350 nm,可完成對組織、骨骼、牙齒、大腦、植物、染色體和活細胞的激光顯微切割

IMG_264性能優異的物鏡

便于活細胞切片

徠卡激光顯微切割系統,采用立式光學成像系統,為您提供高分辨率視野,確保對活體組織、細胞乃至亞細胞結構的精確區分與切割。

您可以切割培養菌中的活細胞,以重新培養、克隆或分析單個細胞、菌落或細胞群

您甚至可以將氣候室連接到激光顯微切割系統

您可使用 PEN 薄膜或多皿 ibidi 載玻片在培養皿中培植細胞

您可將活細胞培養菌的切除組織收集到培養皿 (帶或不帶 PEN 薄膜、ibidi 載玻片、或 8 條紋管均可) 中重新培養,或者收集到 PCR 管帽等收集設備中進行分析

IMG_265HeLa Cells

根據您的樣本調整激光

LMD7可以根據樣本的需求調節能量、孔徑、速度、逆流和脈沖頻率的設置。例如,較厚的植物切片需要高性能,而剪切脆弱的神經元則需要較少的能量。切割薄切片時通常會比厚切片更快。

先進的切割模式可提高樣本切割方法的精度。例如,您可以先繪制然后切割(繪制 + 切割),也可以通過鼠標點擊或使用 PEN 屏幕進行實時切割(移動 + 切割)。繪制 + 掃描模式用于在玻璃上消融,而激光螺旋可以連續切割厚樣本。使用最終脈沖模式,您可以讓符合嚴格要求的切片掉入收集容器中。

根據您的樣本調整激光

自動化選項

ADM(自動檢測模式)是幫助收集大量類似切片的軟件模塊。您只需標注出您感興趣的區域,該軟件就會將其用作其他區域的模板。例如,蛋白質組學分析需要采集大量樣本,ADM為處理 100'-1000's 切片的實驗室提供巨大的優勢。

每次切片之前可以使用自動對焦,確保分布在載玻片上的數百個感興趣區域的焦點。此外,您還可以自動檢查和記錄所使用的所有收集設備。

系統化方法:柵格工具將視野劃分為給定數量的區域。使用此功能,您可以系統化地解剖樣本,將切片收集到各種收集設備中,例如96孔板。

自動檢測前自動檢測前[Translate to chinese:] After auto-detection

[Translate to chinese:] After auto-detection

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高處理能力

需要提高處理量?LMD系統可以配置不同的載物臺。其中,LMT350掃描載物臺可提供最快、最安靜、精確的導航。

LMT350中能夠放置0.2毫升帶帽管、8聯和12聯排管以及標準96孔板與386孔板*。這使您能夠進行高通量實驗。

因為您不需要任何特殊材料,只需要使用常規的微量滴定板,這些孔板可以直接裝在標準PCR機器上。

*最多可處理352孔

人工智能界面

Aivia是我們基于人工智能的圖像可視化、分析和解讀平臺。通過人工智能增強工具(如像素分類器),Aivia可以自動定義要進行激光顯微切割(LMD)的感興趣區域(ROI)。Aivia可以檢測到ROI,將其直接導入LMD軟件中進行顯微切割。

除了Aivia之外,還可以使用其他外部軟件自動檢測ROI。LMD軟件只需要一個包含ROI信息的XML文件。

 

Aivia-自動圖像分割Aivia-自動圖像分割

二合一系統:LMD 系統與THUNDER成像系統相結合

LMD6 和 LMD7 系統可與 THUNDER 組合使用。THUNDER Imager 3D Tissue 和LMD系統具有同一個底座,因此這樣的組合具有以下優點:

用一個系統完成不同的任務,節省實驗室空間

用LMD不受任何限制地進行激光顯微切割

用LAS X進行出色的THUNDER熒光成像,包括3D查看器中的多色3D(Z軸層掃)顯示。

 

 



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