国产一卡2卡三卡4卡麻豆_了解最新日韩草逼视频_h片在线播放一区_国产激情影视在线_好了av四色综合无码久久_欧美黑白双插OOR720P_日本精品中文字幕在线_秋霞午夜手机影院_亚洲国产一区二区3da毛片_欧美杂交深喉video中文字幕

官方微信|手機版

產品展廳

產品求購企業資訊會展

發布詢價單

化工儀器網>產品展廳>光學儀器及設備>光學顯微鏡>顯微圖像分析系統> THUNDER成像系統 Live Cell 和 3D Assay

分享
舉報 評價

THUNDER成像系統 Live Cell 和 3D Assay

參考價1000000-1200000/條
具體成交價以合同協議為準

聯系方式:客戶服務部查看聯系方式

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!


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 生物產業,綜合
應用方向 快速熒光成像

THUNDER成像系統 Live Cell 和 3D Assay

使用THUNDER成像系統 Live Cell 和 3D Assay,您可以滿懷信心地開始每一次實驗。它們為您提供先進的3D細胞培養實驗解決方案,無論您是要研究干細胞、球狀體還是類器官。

THUNDER成像系統采用創新的徠卡清除技術Computational Clearing。它可以高效地實時消除離焦模糊現象,有助于使用基于攝像頭的熒光顯微鏡有效地研究3D樣本。該系統的高靈敏度可確保極低的光毒性和光漂白,在最佳條件下達到更高通量。

*依據ISO/IEC 2382:2015


IMG_256


IMG_257


IMG_258

通過我們的交互式圖像圖探索

THUNDER Imager Live Cell 和 3D Assay 的功能 單擊 + 按鈕體驗支持熒光顯微鏡應用的技術亮點,為您的活細胞培養提供高分辨率成像和最佳生理條件。


Watch the Interview

達到高通量,獲得更好的統計數據和工作流程效率

為您的3D 細胞培養試驗實現自動化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您對肺器官等大體積樣品進行高速成像。此外,自動化還能在繁瑣的實驗中將用戶的操作步驟減至低。

您將:

在更短的時間內獲得精確可靠的數據

獲得更高的通量

獲得更好的統計和結果

培養的皮層神經元(寬場原始數據)

培養的皮層神經元(寬場原始數據)使用THUNDER Imager 3D Cell Culture 攝取

使用THUNDER Imager 3D Cell Culture 攝取

最佳生理條件 - 最小曝光量

對于 3D 細胞培養,觀察真實的生理機能對于獲得有意義的結果至關重要。通常,您希望通過優化實驗條件(例如盡可能低的光強度和最短的曝光時間)來研究處于接近自然狀態的細胞。THUNDER Imager Live Cell 通過 LED 光源滿足這些要求,該光源具有針對激發而優化的小帶寬。即使在低照度和短曝光時間的情況下,靈敏的 sCMOS 相機也能憑借高達 82% 的量子效率提供有意義的圖像信息。為了進一步減少樣品暴露在光線下,照明僅限于實際記錄時間。相機快門與高速(20 µs 切換時間)Lumencor LED 光源同步,以最大限度地減少光漂白。


找到適合您的THUNDER 成像系統

無論您是尋找特別適合某個特定應用的專用成像系統,還是尋找用不同樣本進行各類實驗的多樣化實驗室解決方案,我們都可為您提供合適的產品。

下面是一些展示THUNDER 優勢的精選應用示例:

IMG_263

小鼠視網膜大腦類器官外植體延時成像

用THUNDER技術得到可靠量化的整個小鼠視網膜數據

視網膜成像的定量分析方法通常注重于提供視網膜形態和功能的綜合描述。視網膜異常以及轉化臨床應用都需要可靠的工作流程來重現轉基因靶點篩選。因此,形態學的重復成像需要能夠持續重現準確結果的系統解決方案。使用THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地觀察形態以及可靠地計算細胞內部細節,例如視網膜中的單個細胞核分布。

THUNDER Imager 3D Assay可為您提供以下優勢

立即去除模糊,幫助您觀察到更多細胞內部細節

通過寬場方法獲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

小鼠視網膜

對照組瑞士成年小鼠全組織視網膜,顯示Iba1 + 小膠質細胞(Alexa Fluor® 488 綠色熒光染色)和Brn3a + 視網膜神經節細胞(Alexa Fluor® 594 紅色熒光染色)。圖片由西班牙Murcia 大學的實驗眼科學小組提供。

在觀察活細胞培養時保持合適的環境

THUNDER Imager Live Cell擁有您所需要的一切,能使細胞保持在接近自然的狀態。該培養裝置可確保最佳的活細胞培養生理條件,如系統穩定性、濕度、溫度和二氧化碳水平(pH值)。

得益于水鏡自動加水裝置,即使在做長期實驗時,您也可以在多孔板工作流程中使用水浸式物鏡。水浸式物鏡能夠實現更高的光收集,從而獲得更高對比度和分辨率的細胞圖像。

掌控時延多位置實驗: 跟蹤細胞變化

THUNDER Imager Live Cell提供細胞培養多孔板實驗所需的速度和可靠性。例如,在跟蹤球狀體和類器官的生長和發育時,它的速度和可靠性使您能夠獲得出色的結果。

使用這臺THUNDER成像系統,可以完成準確的時延多位置實驗,跟蹤細胞變化,這是因為:

通過自適應聚焦控制(AFC)功能實現了可靠的偏移修正

軟件自動對焦可補償樣本位置的變化

可重復的Z定位,精度高達20納米(閉環對焦)

使用新的Quantum載物臺在更短時間內獲得更多數據點。它可以快速準確地移動到所有位置(例如每秒10個位置),具有出色的可重復性(< ±0.25微米),因為不存在任何抖動現象。

培養的VERO 活細胞用STAR488 Vimentin(綠色)、STAR580 Tom20(黃色)和DAPI(藍色)染色。樣本由德國哥廷根Abberior GmbH公司提供。

發育中的斑馬魚胰腺

THUNDER 3D Assay 成像系統能夠清楚地識別發育中的斑馬魚胰腺內的α(綠色熒光蛋白)細胞和β (mCardinal-red)細胞。

這個150層的Z軸層掃圖像分別由藍(Hoechst)、綠(GFP)、紅(mCardinal)通道成像,全部影像在一分鐘內完成。

通過最大限度減少光漂白、提供高性能成像和高通量數據,可以維持樣本內部的生理條件,從而提高工作流程的執行效率。

發育中的斑馬魚胰腺- 寬場圖像

發育中的斑馬魚胰腺- 寬場圖像經過計算清除后- THUNDER成像系統3D Assay

經過計算清除后- THUNDER成像系統3D Assay

常規、可靠的數據采集

THUNDER Imager Live Cell始終保持對活細胞準確對焦,能夠采集可靠的圖像數據。

由于細胞的偏移、形態變化或生長,活細胞成像任務通常很棘手。偏移是由振動、機械蠕變或溫度波動引起的。偏移和細胞變化都會降低所采集圖像數據的可靠性,因為對焦變成一個問題。憑借自適應對焦控制(AFC)、閉環對焦和軟件自動對焦,THUNDER Imager Live Cell能夠可靠地保持多孔板實驗的對焦。

IMG_268

清晰、快速地進行敏感樣本成像

將THUNDER 的離焦模糊去除功能與TIRF 的優勢相結合。對于細胞表面的動力學過程,全內反射熒光顯微鏡可提供出色的信號背景分離。

此處兩個視頻顯示用GFP-GRINCH 表達人胰島素原的ins-1 細胞。在細胞培養中加入KCL 后,產生胰島素的細胞去極化,可以觀察到殘留的胰島素與細胞質膜融合。

THUNDER Imager Live Cell 與TIRF 相結合,能夠以出色的清晰度、速度和成像參數控制對敏感的樣本成像。

關于Infinity TIRF 的更多信息

圖片由美國弗吉尼亞大學Catherine Boyle博士提供

與活體流動保持一致速度來成像– 細胞進程

活體代謝過程極快,尤其對于單細胞維度而言。如今大多數的活細胞成像實驗都是在高速成像系統上完成的。

THUNDER Imager 3D Live Cell 和THUNDER Imager 3D Cell Culture 能夠一次完成全幀攝取,讓您體驗到高度靈敏、基于sCMOS 攝像頭的熒光系統的強大實力。

結合其高度靈敏性,THUNDER Imager 3D Live Cell 和THUNDER Imager 3D Cell Culture 可實現高達90 幀/秒的數據攝取速度,助您觀察到快速的細胞活動。即使深入較厚的3D 細胞團,它也能快速攝取清晰的圖像數據。得益于可快速切換的外部濾色片轉盤(< 27 ms),即使在多發射波長的實驗過程中,您也能始終掌握快速成像過程。





化工儀器網

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費注冊

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

主站蜘蛛池模板: 安丘市| 贺兰县| 南召县| 曲阜市| 庆云县| 宁都县| 沽源县| 东源县| 宜阳县| 木里| 田阳县| 锡林郭勒盟| 普兰店市| 娄烦县| 儋州市| 房山区| 上林县| 宜昌市| 静海县| 资兴市| 图木舒克市| 陕西省| 建德市| 蕲春县| 筠连县| 岑溪市| 景东| 霍山县| 林芝县| 东丽区| 磐石市| 田东县| 浦东新区| 安吉县| 松阳县| 安义县| 沭阳县| 开化县| 吉木萨尔县| 南阳市| 余干县|