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舜宇显微镜

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舜宇显微镜相关的资讯

  • 舜宇DVST60N、DVSZMN视频显微镜相继问世
    日前,舜宇仪器公司显微镜家族又添新丁,DVST60N、DVSZMN视频显微镜相继问世,标志着该公司数码显微镜的开发迈上了一个新台阶。   视频显微镜是将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在液晶显示屏上进行观察的显微镜。它是光学显微镜技术、光电转换技术完美结合的产物。从而使我们对微观领域的研究从传统的双眼观察转变为大视频再现,从而提高了工作效率。视频显微镜在观察物体方面立体感强,成像清晰宽阔,加上体视显微镜本身具有的工作距离大等优点,使操作更加舒适、直观,非常适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷的检定作业等。   DVST60N、DVSZMN视频显微镜是以原有的体视显微镜为平台进行延伸开发的,两款产品根据客户需求将显示屏和显微镜进行了整合,既节省了空间,又便于操作和观察交流。目前,DVST60N视频显微镜已进入批量生产,DVSZMN视频显微镜刚试制成功便接到了客户的小批量订单,呈现出良好的市场前景。视频显微镜的开发成功不仅丰富了舜宇仪器的产品线,更为公司优化产品结构、加快转型升级,打下了良好的基础。
  • 徕科光学发布舜宇EX21生物显微镜新品
    一、概述搭配优异的复眼照明系统,EX21 在任何放大倍率下都可以得到光照均匀,清晰明 亮的图像 ;用户友好型设计,操作简单、便捷,即使是学生也可以轻松掌握。二、性能及例图1、出色的光学性能,带来优异的光学体验专业高眼点大视野平场目镜,有效校正视场边缘的畸变与色环。牢固的结构设计,能够有效 防止学生拆卸目镜,避免学生使用后出现镜片反装、破损及污点现象。2、复眼照明,点亮理想光路创新采用复眼照明系统,提高反差率,切实提升标本面的 照明均匀性,整个视场亮度均一,任何放大倍率下,即使在视野 边缘也可实现均匀明亮的背景亮度。光照柔和、不刺眼,不仅成 像效果更理想,还能降低疲劳感,提升观察体验。3、友好的用户体验,增加使用的舒适度为了带给你更好的操作体验,EX21 机身采用光滑曲线设计,消除了所有锋利的边缘;机身镂空, 增加提手位置,便于搬运 ;“ 钟”型外观设计,稳重大气,紧凑美观,充电适配器内置,节约 实验室空间。4、多种配件可选。满足多种观察需求明场观察 复眼照明系统配以专业平场消色差物镜, 成像明亮,可用于观察细胞结构、分析植 物切片。相衬观察 适用于观察具有高透明度的样品,如生物 标本中的细胞、细菌等微小、透明物体。简易偏光 能对动、植物细胞、体液结晶等具有双折 射特性的物质进行判定。暗场观察 无需更换专用的暗场聚光镜,只要将暗场 附件插入聚光镜,并切换光阑,即可实现 暗场照明。创新点:相较于上一代机器,本带机器从整体上提升了一个档次,整体采用无限远光路,可兼容更多的光学附件,观察方法更全面,同时,对镜头的色差等镜头进行了多次校正,提升了光学质量,提升了整体分辨率。同时采用一体化设计,方便外出用户使用,提升了便捷性,同时观察头可选配带有2000万像素摄像头,且可通过WIFI输出信号,是教学平台的首选仪器。 舜宇EX21生物显微镜
  • 腾讯/舜宇光学/金域联合推出智能显微镜:首个获药监局批准进入临床!
    p style=" text-indent: 2em " strong span style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /span /strong span style=" text-indent: 2em " 4月9日,腾讯 AI Lab 联合舜宇光学科技、第三方医学检验机构金域医学宣布,三方研发的智能显微镜已获得 NMPA 注册证,成为国内首个获准进入临床应用的智能显微镜产品,有望缓解临床病理方面的现实问题。同时,它也是国内为数不多获得批准进入临床应用的医疗AI产品。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 313px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/db7a3395-8f09-4f30-aed5-974ef6de3300.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 450" height=" 313" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 该显微镜现支持乳腺癌免疫组化(IHC) Ki67(肿瘤细胞增殖指数)等常用核染色和膜染色量化分析场景的判读。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 产品背景:病理诊断作用关键,但相关医疗人才缺口大 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 要理解智能显微镜在癌症等病症筛查和病理分析过程中的价值,首先要理解病理分析过程的复杂性,以及中国医疗资源方面所存在的现实问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 305px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/87a264d7-2c2c-4864-b418-3125ca4b8663.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 450" height=" 305" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 病理分析存在一些固有难题:一是组织层面,有的癌细胞种类繁多,而且很多不同细胞在人类看来差别不大,这容易导致病理医生出现误判;二是分子层面,免疫组织化学(IHC)中的很多指标需要进行精准定量分析,其结果与肿瘤的靶向治疗、免疫治疗都有直接关系,会直接影响到恶性肿瘤的用药和患者预后。依靠人工判别极度耗费精力,而且基于医生认知差异,结果难以准确一致。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 例如:2015 年一篇《美国医学会杂志》(JAMA)的报道对 75 名病理医生在 2000 个乳腺癌病例上的诊断结果进行了统计,发现导管非典型增生和原位癌很容易误判,两者的管理和治疗方案完全不同,误诊误判会对患者的健康和治疗造成严重后果。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 200px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/21c34616-eb02-4dd7-8d19-2a9b52ccdea4.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 500" height=" 200" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 图左是导管非典型增生,图右是原位癌,如果误判,后果严重。 来源:JAMA, 第1109页, 2015年 /span /p p style=" text-indent: 2em " 除了以上技术的问题,依靠病理医生诊断还面临着一个重要的现实问题:病理医生严重短缺。据统计,中国目前仅有 1.5 万名病理医生,缺口近 10 万,供需极不平衡,而新病理医生的培养又面临着时间周期长,年轻一代学习意愿不强等问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 263px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/noimg/47c2e765-30bc-42f7-bfd4-4d4bd324286e.gif" title=" 863a6152ed88ce43255b508379a45685.gif" alt=" 863a6152ed88ce43255b508379a45685.gif" width=" 450" height=" 263" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 263px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/noimg/7cc7e8a4-6cbc-4081-84f2-741e8dee1aae.gif" title=" a9658ca455768b108e6285fbf7e7289e.gif" alt=" a9658ca455768b108e6285fbf7e7289e.gif" width=" 450" height=" 263" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 智能显微镜的临床应用,有助于解决这个问题。智能显微镜优势包括:节约医生的时间精力,提升读片精准度与一致性 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" text-indent: 2em " 三方合作,两年余开发智能显微镜进入临床 /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 257px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/3d832968-3909-4fd1-87aa-9aa93d6f4507.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 450" height=" 257" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 据了解,获批的智能显微镜产品研发始于2018年。腾讯 AI Lab 相继联合舜宇光学科技和金域医学,共同研发智能显微镜这一解决方案,为实现软硬件一体化和好的用户体验进行了多次产品迭代。这套软硬件一体化的智能显微镜系统可以帮助简化病理医生的工作流程、提升他们的分析效率,同时还能为经验不足的病理医生提供知识辅助,帮助他们得到更好更准确的诊断结果。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 79px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/f7c69853-3a69-4d60-a1b5-cfd1e73506e4.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 200" height=" 79" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " strong 腾讯 AI Lab /strong 提供了AI算法及软件解决方案。在采集训练数据时,选择让机器使用主动学习和难例挖掘的方案,不打扰医生的工作流程,也减轻医生手动标注数据的负担;采用先进的模型设计方案,让算法模型在保证准确度的前提下能满足300毫秒内完成IHC(免疫组化)全视野实时分析的要求;借助迁移学习并使用生成对抗网络(GAN)归一化镜下图像,使得算法能对不同医院和不同制片方式实现良好兼容。(针对不同医院的实际情况对算法进行了稳健性和通用性的优化,让其可以稳定地为不同的医院提供服务。) /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/d61e96da-f829-4245-9079-a4c0ca369189.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " strong 舜宇光学科技 /strong 提供了定制化的硬件方案。在传统光学显微镜的基础上进行了多重改进,比如,针对光学成像环境不一致情况,配备了聚光镜和光阑;针对医生使用时不断切换物镜倍率的习惯,专门开发了倍率记忆装置,能在医生选择倍镜时调整至对应亮度,并直接传送倍率信息给算法进行分析;此外还针对医生使用场景对目镜装置高度和光源设计进行了优化。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/d5755564-7d8a-45df-a20c-710bdb881b72.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /p p style=" text-indent: 2em " strong style=" text-indent: 2em " 金域医学 /strong span style=" text-indent: 2em " 贡献了病理方面的专业知识与专家资源,确保显微镜能支持多种病症场景的判读,并辅助算法训练取得良好效果,还能使产品紧密贴合医生的工作流程与习惯。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 经过验证,软硬件一体化的智能显微镜在精准度与一致性上能有效满足病理诊断实际需求,并能显著提升医生的工作效率。对病理医生短缺的地区和医院,这套系统的实用价值尤为显著。金域病理专家罗丕福主任说:“该算法技术的应用,能够让病理诊断水平和能力更加匮乏的基层医院受益,更准确的诊断结果最终使肿瘤患者受益。” /p p style=" text-indent: 2em " 未来,腾讯 AI Lab 将联合舜宇光学科技和金域医学根据实际应用的需求迭代产品,并计划与多家机构合作,推进智能显微镜在乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌等中国高发疾病的病理学中的研究与应用。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 关于推出的智能显微镜 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,这套智能显微镜系统的准确度和实时性能够满足病理诊断的实际应用需求,能够在辅助医生更好地获得诊断结论的同时显著提升医生的工作效率。通过智能显微镜,医生可以直接在目镜上实时监测、识别、分类计数,测试结果将直接显示在目镜上。此外,这套系统能够按需增加新病种的算法软件,而无需更换显微镜。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 558px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/fd4ec47c-9432-4646-8c43-2fe62d5c6f5a.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" width=" 450" height=" 558" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 目前,通过与金域医学合作,这套智能显微镜系统已支持乳腺癌免疫组化 Ki67(肿瘤细胞增殖指数)、ER(雌激素受体)、PR(孕激素受体)和 Her2(细胞表面生长因子2)等常用核染色和膜染色量化分析场景的判读。未来,腾讯 AI Lab 将联合舜宇光学科技和金域医学根据实际应用的需求迭代产品,并计划与多家机构合作,推进智能显微镜在乳腺癌、肺癌、结直肠癌、胃癌等中国高发疾病的组织和细胞病理学中的研究与应用。 /span /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 不过,目前这套智能显微镜系统还远未达到能替代人类病理医生的程度,病理医生在病理诊断流程中作用仍然是不可替代的。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 338px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4b824df7-659a-4b6b-a347-91cd6f313e49.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" width=" 450" height=" 338" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 目前,这款智能显微镜使用的是离线运算版本。腾讯AI Lab表示,在测试中证明,它能有效提升病理医生的工作效率、病理分析的精确度和一致性,能让算法模型在保证准确度的前提下能满足300毫秒内完成免疫组织化学全视野实时分析的要求。 /p p style=" text-indent: 2em " 腾讯 AI Lab 透露,他们研发了一套基于深度学习方法的升级版算法,具有更高精准度和升级潜力,期待能尽早通过认证后推向市场,辅助医生诊断。 /p p style=" text-indent: 2em " 腾讯并不是唯一研发智能显微镜的机构,2019年8月,谷歌提出一种智能显微镜,能从海量细胞中自动寻找癌细胞病灶,完成实时检测,研究成果还登上了“Nature Medicine”。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p br/ /p
  • 1570万!哈尔滨工程大学单光子计数共聚焦显微镜和全时域瞬态光谱仪采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:2034-234GFZBGJ298项目名称:哈尔滨工程大学单光子计数共聚焦显微镜采购项目预算金额:1000.000000 万元(人民币)最高限价(如有):1000.000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1单光子计数共聚焦显微镜1套详见招标文件合同履行期限:合同签订后12个月内完成所有设备到货,所有设备调试完毕并具备验收条件。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:2034-234GFZBGJ299项目名称:哈尔滨工程大学全时域瞬态光谱仪采购项目预算金额:570.000000 万元(人民币)最高限价(如有):570.000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1全时域瞬态光谱仪1套详见招标文件合同履行期限:合同签订后12个月内完成所有设备到货,所有设备调试完毕并具备验收条件。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年11月11日 至 2023年11月17日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:详见国际招标公告方式:详见国际招标公告售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:哈尔滨工程大学     地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号        联系方式:0451-82519862      2.采购代理机构信息名 称:宜国发项目管理有限公司            地 址:哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401            联系方式:佟龙、王金丹、朱国凤0451-55671212            3.项目联系方式项目联系人:佟龙、王金丹、朱国凤电 话:  0451-55671212
  • nanoart——电子显微镜捕捉的美丽瞬间
    通过电子显微镜可观察肉眼看不到的纳米世界,现已广泛应用于医学、生物、材料开发等领域。我们身处在美丽的自然环境中,生活和谐美满,而只有电子显微镜才能呈现的微观世界,更是魅力四射。“nanoart”是通过电子显微镜真实展现金属、矿物、生物等的微观形态美,并利用计算机软件的伪彩技术制作出的“艺术”影集。以下,将为您展示由日本显微镜学会自1993年主办的“显微摄影大赛”优秀参赛和获奖作品。2018年度作品“海中盛开的仙人掌花”© 日立高新技术公司 应用开发部谷友树、宫木充史2018年(第74届)日本显微镜学会显微摄影大赛 参赛作品提取墨鱼身上的寄生虫-尼柏绦虫(Nybelinia)进行观察。突出头部的吻(固定器官)宛如海中盛开的仙人掌花一般。通过离子液体处理,无需破坏样品结构,即可成功观察图像。墨鱼也可能正在我们的餐桌上悄然“绽放”,大放异彩吧。拍摄条件样品:尼柏绦虫(Nybelinia)使用设备:扫描电子显微镜 SU3500信号:二次电子加速电压:1.5 kV放大倍率:270倍前处理:8% Ga固定、5% 离子液体2019年度作品“站起来的小怪兽!”© 日立高新技术公司 盐野正道、坂上万里2019年(第75届)日本显微镜学会显微摄影大赛 参赛作品看起来好像一件工艺品,但其实它是一种叫角星鼓藻的单细胞微藻。这种微藻具有突起,细胞中央区较细。角星鼓藻遍布于世界各地,十分普遍,但这种上下各有四处突起的却十分罕见。通过使用离子液体处理,无需对特征性突起进行变形,即可拍摄到图像。拍摄条件样品:单细胞藻类、角星鼓藻使用设备:扫描电子显微镜 SU3500加速电压:10.0 kV检测信号:二次电子观察倍率:2,500倍 2019年度作品“纳米晶体”© 名城大学 上山智© 日立高新技术公司 相泽由花、佐藤高广2019年(第75届)日本显微镜学会显微摄影大赛 参赛作品拍摄排列整齐的单晶GaN纳米线的局部,得到如图的几何图案。一模一样的六角锥GaN,远看就像小水晶(晶体)柱!拍摄条件样品:单晶GaN纳米线使用设备:FIB-SEM Triple Beam系统 NX2000加速电压:4.0 kV检测信号:二次电子观察倍率:300,000倍2019年度作品“找到小小的幸福!”日立高新技术公司 市川薫、高木幸太2019年(第75届)日本显微镜学会显微摄影大赛 特别奖获奖作品哇~好多的四叶草!*: 参赛人公司为拍摄作品时所在公司。*: 本作品为日本显微镜学会主办的“显微摄影大赛”的参赛作品。
  • nanoart——电子显微镜捕捉的美丽瞬间
    通过电子显微镜可观察肉眼看不到的纳米世界,现已广泛应用于医学、生物、材料开发等领域。我们身处在美丽的自然环境中,生活和谐美满,而只有电子显微镜才能呈现的微观世界,更是魅力四射。“nanoart”是通过电子显微镜真实展现金属、矿物、生物等的微观形态美,并利用计算机软件的伪彩技术制作出的“艺术”影集。以下,将为您展示在日本显微镜学会自1993年主办的“显微摄影大赛”中,日立高新技术公司的优秀参赛与获奖作品。 Crystal Flower Carpet 2016年国立研究开发与日立高新共同作品“铺满花纹的地毯”:非晶InSiO薄膜加热的同时,对其进行SEM的观察。350℃时通道效应引起结构发生变化,随着时间的推移,结晶区域不断扩大至全部结晶。在什么都没有的地方突然产生的结晶对比度。 拍摄条件与样品:InSiO薄膜? 分析仪器:日立热场发射扫描电镜SU5000? 检测信号:背散射电子? 加速电压:15.0 kV? 放大倍率:×10,000© (株)日立高新技术公司 重藤训志© 国立研究开发法人 物质?材料研究机构 WPI-MANA 木津TAKIO、塚越一仁© 国立研究开发法人 物质?材料研究机构 WPI-MANA Foundry 生田目俊秀 小型行星探测机升空 2011年富士化学与日立高新共同作品“宇宙飞船在未知行星着陆”:该样品表面和内部均有微孔空硅颗粒。将二氧化硅和氯化钠混合,且仅溶解氯化钠,制成立方体形状。微孔可捕获目标尺寸的物质,希望将来用于搬运物质的载体。 拍摄条件与样品:介孔硅纳米球? 分析仪器:日立扫描电子显微镜SU8040? 检测信号:背散射电子? 加速电压:0.8 kV? 放大倍率:×22,000© (株)日立高新技术公司 设乐宗史、檀紫© 富士化学(株) 矶部弘 Cross Sectional Observation of the Earth 2000年日立计测工程、日立制作所、东北大学共同作品“超能力外星人准备攻击的地球”:本样品是在Fe颗粒之上分别覆盖两层TiO2及SiO2而形成的高性能分层颗粒。在200kV的加速电压下,可观察到SEM图像的“月球”和STEM-FIB加工制成的薄膜断面像的“地球”。拍摄条件与样品:分层颗粒(反射光干涉着色磁性颗粒)? 分析仪器:日立场发射扫描透射电镜HD2000? 加速电压:200kV © 日立计测工程技术公司 失口纪惠、黑田靖、上野武夫© (株)日立制作所 计测器部 桥本隆仁© 东北大学 本部 中塚胜人、东北大学 田路和幸 微观花束 2009年日立高新作品“美丽的花束形貌”:合成沸石是广受关注的功能性材料之一,图为合成沸石在高分辨SEM下观察到的图像。该合成沸石主要用于催化工业原料合成。样品经过几次重叠而形成的花瓣形状,增加了样品表面积,从而使催化效果增强。 拍摄条件与样品:合成沸石? 分析仪器:日立场发射扫描电镜SU8000? 加速电压:2kV © (株)日立高新制造&服务公司 稻木由纪© (株)日立高新技术公司 西村雅子、武藤笃、檀紫、坂上万里 NanoUniverse 2009年日立高新作品“宇宙中漂浮的小行星”:对玻璃内的添加剂氧化铋颗粒进行树脂包埋处理,并以5nm步进连续进行FIB加工,以观察其SEM图像。对200张SEM图像进行三维重构,观察颗粒的立体分散状态。 拍摄条件与样品:氧化铋? 分析仪器:聚焦离子束装置NB5000? 加速电压:FIB 40 kV、SEM 5kV © (株)日立高新技术公司 森川晃成、工藤美树、藤泽亚希子、今野充 烟花 1998年日立计测工程作品“烟花,烂漫绽放”:这些“烟花”其实是在还原氧化膜过程中产生的膜间水蒸气,大小从3微米到数十微米不等。硅基板因气体反弹到膜中心,隐约可见。 拍摄条件与样品: ? RuO2/Si基板? 分析仪器:日立场发射扫描电镜S-4700 © 日立计测工程技术公司 渡边俊哉、中川美音、山田满彦*: 参赛人公司为拍摄作品时所在公司。*: 本作品为日本显微镜学会主办的“显微摄影大赛”的参赛作品。*: 未经同意严禁转载“nanoart”上刊登的图片和文章。*: 关于著作权与链接详情请后台咨询。*: “nanoart® ”是日立高新技术公司在日本的注册商标。更多日立扫描电镜产品详情:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/Product-C7301-0-0-1.htm关于日立高新技术公司: 日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。
  • 显微镜下昆虫世界:绿丽蝇产卵瞬间(组图)
    北京时间11月11日消息,据国外媒体报道,英国作家、动物学家汤姆杰克逊在他的新书《微小怪物》(Micro Monsters)中公布了一组显微照片,集中展现了电子显微镜下的奇妙世界。   它们或许看上去就像是某部恐怖电影中的可怕怪物,但这些微小的生物就藏在我们家里、衣服上,甚至是身体上。汤姆杰克逊的新书《微小怪物》收录了80种世界上最恐怖的昆虫和其他微小动物的三维照片。他用时三个月整理令读者感兴趣的照片,为写这本书准备素材。    彩色扫描电子显微照片,展现了家居尘垢皮屑中的一只尘螨。   一只正在产卵的绿丽蝇。   一只褐色蚂蚁正在咬一片草叶。    一条蛆的头部。     树叶上的一只蠼螋。   一只欧洲大黄蜂。   一只盲蜘蛛。    两只水熊虫。   利用当今最先进的技术,科学家给这些小小的生物镀上一层金,用液氮进行冷冻。接着,通过扫描电子显微镜向拍摄主体发射电子束,使这些结果中展现令人不可思议的细节。在这些照片中,无脊椎动物甚至看上去就像拥有表情一样,比如微笑着的沙蚕,头部的触须好像脸上长出的尖刺,花园中常见的面容乖巧的瓢虫,看上去正在残忍地将植物根茎中的蚜虫撕成碎片。   一只土鳖虫。   一只谷象鼻虫。   一只厩螯蝇。   一只果蝇。   其他值得注意的照片还包括卷曲的彩色沙虫,准备觅食的钩虫露出的光秃秃的尖牙,虱子悉心照料人发丝上的卵,以及果蝇的特写镜头。汤姆今年38岁,来自布里斯托尔。他说:“我希望将所有最可怕、最凶残的微小生物照片都收录在新书中。这本书展现了存在于孩子身边、家中、公园中和院子里的一切东西。其中,既有像蠕虫和蜘蛛这样我们熟悉的东西,也有像寄生虫和尘螨这样我们不太熟悉的东西。关键在于,它们都与这些奇特的照片有关,让我们能以全新的视角看待它们。”   两只兽疥螨,一大一小。   一只人头虱和一枚卵。   一只可传播黄热病的蚊子。   一只白蚁。   一只舌蝇。   杰克逊编著过80多部适于成年人和儿童阅读的书籍,而新书《微小怪物》则让他有机会去展示发生在我们身边的事情,而这些事情是我们肉眼所无法看到的。他说:“当前最先进的科学都发生在这一层面,但这类工作常常因更大的项目而变得黯然失色。一旦你近距离观察,你可以看到正在发生的故事。”   据悉,扫描电子显微镜被用于向拍摄主体(这次是昆虫和其他微小生物)发射电子束。电子相比光波波长更短,所以,使用电子显微镜可以捕捉到更小的物体。杰克逊说:“这项技术的不同之处在于,我们是以三维形式进行扫描,可以令它们看上去栩栩如生。我们给它们镀上了一层金,并用液氮进行冷冻以记录这些照片。”   一只正在吃树叶的蚜虫。   一只蓝丽蝇。   一只黄粪蝇   一只长角甲虫。    一只食蚜蝇   “最令我满意的照片是昆虫们的近照,清晰地展现了它们的眼睛、下颚甚至是头部的毛发。我曾将这本书拿给我儿子尼德看,他晚上确实没有做噩梦,相反,他还十分喜欢。尼德尤其喜欢令人厌恶的蠕虫。写完一本书,看到辛勤付出有所回报,始终有一种让人轻松的感觉。”《微小怪物》不久将由Amber Book出版社在英国发行。
  • 倒置扫描微波显微镜——生物样品的应用与展望
    Siti Nur Afifa Azman , Eleonora Pavoni , Marco Farina扫描微波显微镜(SMM)在提供亚表面结构的成像和允许样品的局部定量表征方面是突出的。一种被称为反向扫描微波显微镜(iSMM)的新技术是最近开发的,旨在扩大该应用,超出当前对表面物理和半导体技术的关注。通过一个简单的金属探针,iSMM可以从现有的原子力显微镜(AFM)或扫描隧道显微镜(STM)转换而成,从而在带宽、灵敏度和动态范围方面形成传统的SMM。iSMM主要用于分析生物样品,因为它可以在液体中工作。扫描微波显微镜(SMM)[1]是扫描探针显微镜(SPM)[2]家族中的一种仪器,该家族包括众所周知的原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜(STM)。在SMM中,用作天线的探头在表面附近进行光栅扫描,在扫描过程中,记录微波信号的局部反射系数,提供关于表面和亚表面阻抗的信息。SMM的一个基本优点是它能够通过利用纳米探针和样品本身之间的近场电磁相互作用来定量表征样品的电磁特性。在一些实施方式中,矢量网络分析仪(VNA)被用作微波信号的源和检测器,通过导电探针辐射和感测微波信号。通常,SMM与一些其他SPM技术(例如AFM或STM)协同工作,提供了一种控制和保持探针和样品之间距离恒定的机制。基于SPM的SMM显微镜的使用最近在生物和生物医学领域获得了更多的关注,这是由于该技术能够测量与生理病理条件密切相关的电磁参数。然而,在极端环境(如用于保持细胞健康的生理缓冲液)中喂养SPM探针已被证明极具挑战性。作者于2019年引入的一种称为倒置SMM(iSMM)的新设置[3]克服了原始SMM与生理环境相关的大多数限制:倒置SMM的结构成本低、易于获得,并且与生理环境兼容,这也使得SMM能够应用于生物生活系统。其想法是将进料从探头移动到样品架;在iSMM中,样品保持器是一条传输线,通过该传输线测量反射和透射,而SPM探头(交流接地)仅干扰通过样品的传输线。因此,任何现有的SPM都可以创建iSMM,只需提供适当的样本保持器,当然,还可以使用软件同步传输线上的测量和SPM扫描。需要强调的是,所提出的系统是宽带的,能够实现频谱分析、时域分析和微波层析成像。到目前为止,SMM已被用于表征活的生物细胞,尽管在生理缓冲液中操作存在挑战[4,5]。除此之外,它还被用于负责细胞呼吸和能量生产的亚细胞细胞器,如线粒体[6]。iSMM已证明能够克服液体操作的局限性,这是首次在生理缓冲液中成功地对活细胞进行微波成像[3]。仪器开发几年来,研究活动一直基于一种自制的STM辅助SMM,该SMM是通过将Imtiaz[7]的系统的一些特性与Keysight[8]开发的系统混合而构建的。在这里,特别是结合了标准隧道显微镜,其反馈电路用于将探针与样品保持在给定距离,并在反射计设置中使用微波信号。然而,与Keysight仪器和其他可用设备不同,该仪器没有谐振器;因此,显微镜可以在VNA允许的整个频率范围内记录数据。具体而言,该系统利用并控制一台商用STM显微镜、NT-MDT的Solver P47和一台Agilent矢量网络分析仪PNA E8361,其带宽为67 GHz,动态范围为120 dB。例如,该技术被应用于线粒体成像[9],以评估干燥的癌细胞,并被特意处理以确定掺入的富勒烯的存在[10]。通过利用在多个相近频率下获得的图像的相关性,并使用一种权宜之计,即时域反射法[11-13],提高了系统灵敏度,这可以通过使用尖端/样本相互作用对微波信号进行“扩频”调制来理解;在频谱上传播的信息通过傅里叶逆变换在单个时间瞬间折叠来恢复。STM辅助的SMM提供了非常高质量的图像,减少了由于地形“串扰”而产生的伪影,即由于扫描期间探针电容的变化而产生的地形副本。然而,STM在处理导电性较差的样品(如生物样品)时极具挑战性,在液体中使用时更为困难。图1A)中所示的传统SMM通常是从AFM(或STM)获得的,其中微波信号被注入并由反射测量系统感测:反射信号和注入信号之间的比率,即所谓的反射系数(S11),可用于确定样品的扩展阻抗或介电常数,经过适当的校准和分析。这种单端口反射测量通常具有40-60dB的动态范围,这受到定向耦合器的限制。在图1(B)所示的iSMM配置中,导电扫描探针(AFM或STM)始终接地,微波信号通过传输线(例如共面波导、槽线)注入,以这种方式,传输线成为样品保持器。传输线的输入和输出连接到VNA,从而可以测量反射和传输信号(分别为S11和S21)[3,14,15]。这种双端口测量通常具有120−140 dB,这使得当接地探头扫描样品时更容易感测到接地探头引起的微小扰动。图1:(A)基于AFM的传统SMM和(B)倒置SMM的示意图。图2:干燥Jurkat细胞的同时(A)AFM和(B)iSMM|S11|图像。Jurkat细胞和L6细胞的iSMM表征最初,在干燥的Jurkat细胞以及干燥的和活的L6细胞上证明了iSMM[3]。图2显示了干燥Jurkat细胞的AFM和iSMM S 11图像的比较。同时,图3比较了盐水溶液中活L6细胞的AFM和iSMM S 21图像。iSMM S 11和S 21信号分别在4 GHz和3.4 GHz下滤波。干燥Jurkat细胞的iSMM S 11图像显示出与AFM相同的质量,而活L6细胞的iSMMS 21显示出由双端口SMM在液体条件下测量的透射系数形成的最佳质量。在这项工作中,透射模式测量的校准程序[16]应用于干燥L6电池的iSMM S21。图4说明了校准的效果,显示了AFM形貌图像、被样品形貌破坏的iSMM S21电容图像以及在6.2 GHz下去除了干燥L6电池的形貌效应的iSMM S 21介电常数图像。正如预期的那样,在干燥电池的外围附近出现了脊,但整个电池的介电常数为2.8±0.7。本质上,该值与电解质溶液中脂质双层的值相当[17],但低于干燥大肠杆菌的值[18]。随后,对干燥的Jurkat细胞进行了iSMM反射模式测量的定量表征[19]。图3:盐水溶液中活L6细胞的同时(A)AFM和(B)iSMM|S21|图像。图4:干燥的L6电池的(A)AFM形貌、(B)iSMM|S21|电容和(V)iSMM| S21|介电常数图像。图5:(A)AFM形貌,(B)iSMM|S11|,(C)iSMMφ11,和(D)干燥Jurkat电池的介电常数图像。图6:(A)AFM形貌,(B)iSMM|S11|,(C)iSMM| S21|,(D)时间门控iSMM|S 11|,和(E) 葡萄糖等渗溶液中相同线粒体的时间门控iSMM|S21|图像。图5显示了AFM形貌、原始iSMM S11的大小以及在4GHz下同时获得的相位。该图显示了带样品和不带样品的区域之间的良好对比,揭示了与表面和亚表面区域中不同的电特性相关的其他特性。按照已经描述的算法校准原始iSMM S11图像[20]。图5(D)显示了干燥的Jurkat电池的提取介电常数图像,其约为2.6±0.3,并且在电池上均匀。该值与传统SMM在干燥的L6细胞上获得的先前数据一致[21]。生活环境中线粒体的iSMM表征iSMM的最新工作是在完全浸入液体中的线粒体上进行的,以非接触模式操作,最大限度地减少了对样品的损伤[22]。图6(A)、图6(B)和图6(C)显示了AFM形貌图像,其中iSMM图像S11和S21在直径约为1µm的同一线粒体上同时采集。在1.6-1.8GHz的频带上对iSMM信号进行滤波和平均。显然,|S11|和|S21|图像质量相当,并且都揭示了AFM图像中不存在的细节。由于线粒体是不导电的,所以从周围的CPW电极可以很容易地看到对比。与大多数SMM不同,iSMM能够进行宽带测量。因此,它使iSMM从1.6GHz到1.8GHz测量的S11和S21信号能够通过傅里叶逆变换变换到时域。随后,可以门控掉不需要的信号,以进一步提高SNR[13,20]。最后,图6(D)和图6(E)显示了时间门控iSMM S11和S21图像,显示了更精细的细节。iSMM探针和线粒体之间的相互作用阻抗可以从S11和S21测量中获得。反过来,可以提取线粒体介电性质的局部变化,正如SMM对活细胞所做的那样[3]。总结iSMM能够对生物样本的细胞内结构进行无创和无标记成像。iSMM可以通过任何现有的扫描探针技术轻松获得,只需使用合适的样品夹,为大多数实验室提供了利用该技术的机会。Jurkat细胞、L6细胞和线粒体的iSMM图像显示出良好的灵敏度和质量,显示了AFM形貌中无法看到的细节。通过实施为传统SMM开发的校准算法,分别对干燥的Jurkat细胞和L6细胞进行透射和反射模式测量的定量表征。Jurkat细胞的介电常数被确定为约2.6±0.3,而L6细胞显示为约2.8±0.7。时域分析定性地改进了iSMM,并提供了对样品(如线粒体)的更多了解。致谢我们要感谢我们的研究小组和所有为本报告的科学结果做出贡献的人。这项工作的一部分获得了欧洲项目“纳米材料实现下一代物联网智能能源收集”(NANO-EH)(第951761号赠款协议)(FETPROACT-EIC-05-2019)的资助。我们还要感谢来自意大利SOMACIS的Francesco Bigelli博士和Paolo Scalmati博士在实现样品架原型方面的帮助。附属机构:1 Department of Information Engineering, Marche Polytechnic University, Ancona, Italy联系;Prof. Dr. Marco Farina Department of Information Engineering Marche Polytechnic University Ancona, Italy m.farina@staff.univpm.it 参考文献:https://bit.ly/IM-Farina 原载:Imaging & Microscopy 4/2022. Inverted Scanning Microwave Microscopy—— Application and Perspective on Biological Samples供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 世界及国内著名显微镜品牌盘点
    p   在世界范围内显微镜的主要著名品牌有4个:奥林巴斯(OLYMPUS)、尼康、蔡司 、徕卡(排名不分先后)。这4家制造商引导了显微镜的发展,下面分别介绍一下这4家公司。(注:以下排名不分先后。) /p p strong   1、奥林巴斯 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/e2f4145f-90e0-4c3f-9596-d05e55a0ca9c.jpg" title=" 图1.webp.jpg" / /p p   在中国奥林巴斯品牌享有广泛的知名度,这不仅仅来源于它在影像(相机)产品和医疗产品(医用内窥镜)的影响力,奥林巴斯显微镜在中国市场也占有重要地位, /p p   而且奥林巴斯在初期也主要依靠显微镜业务才取得以后的迅速发展. /p p   1919年10月12日 “株式会社高千穗制作所”设立 创始人:山下长(Yamashita Takeshi) /p p   1942年5月28日 改名为“高千穗光学工业株式会社” /p p   1949年1月1日改名为“奥林巴斯光学工业株式会社” 英文名称为“OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.” /p p   2003年10月1日改名为“奥林巴斯株式会社” 英文名称为“OLYMPUS CORPORATION” /p p   在希腊神话中有一座神仙居住的山,名为奥林巴斯山“Mt.Olympus”。 /p p   “奥林巴斯”这个公司名称就是由来于此山岳。它体现着奥林巴斯力求“制作出全世界通用的产品”这一热切地愿望。 /p p   早在创业当时——“株式会社高千穗制作所”的时代,“奥林巴斯”这一商标就开始作为商标被使用。 /p p   在日本神话中传说在高千穗的山中有居住着为数八百万名神仙的天界“高天原”,将其与同样住有神仙的山——希腊神话中传说的住有十二名神仙的“Olympus山”相联系,推出了此商标。此商标中包含着希望能象“高天原”的光普照世界一样将以光为本的奥林巴斯光学器械产品推广到世界的美好愿望。 /p p   在光学关联产品成为了公司主力产品的1942年,公司名称变更为“高千穗光学工业株式会社”。1949年,为了提高企业形象,将公司名称变更为“奥林巴斯光学工业株式会社”。 /p p   之后,为了使企业品牌更加充满活力,2003年,奥林巴斯将已在世界上广为人知的品牌名称“奥林巴斯”与公司名称统一,将公司名称变更为“奥林巴斯株式会社”。 /p p   近年,奥林巴斯将融合了光学和最新的数字技术的“Opto-Digital Technology(光学数字技术)”作为Core Competence(其他公司所不能模仿的核心技术),正在为成为世界一流企业,为最大限度地创造企业价值而不断地进行着努力。 /p p   1921年2月,“奥林巴斯”作为品牌名称开始被使用。此标识原本是使用在显微镜等产品上的标识。之后,在照相机的商品目录和广告中也使用了此标识。直到现在,“OLYMPUS TOKYO”这个商标仍然被继续使用着。 /p p   公司所生产的最早的显微镜是“旭号”显微镜。 /p p   “旭号”显微镜于1920年3月开始销售。它是由奥林巴斯的前身——株式会社高千穗制作所制作的。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/7ef631e8-9edb-4440-aff8-4efb01ecdf16.jpg" title=" 图2.webp.jpg" / /p p   开始销售时,该显微镜的价格为125日元,大约相当于现在的125万日元。可以说该显微镜在当时有着工业产品所应有的名副其实的价值。另外,“旭号”显微镜还是奥林巴斯产品中唯一使用了用于制作大炮炮身的金属——“炮金”(铜和锡的合金,为青铜的一种)的产品。 /p p   1927年开始销售的“生物显微镜昭和号GK”和1946年开始销售的“生物显微镜GK”。 /p p   20年代,奥林巴斯生产了具有1000倍以上倍率的油浸液式(是指通过在标本与物镜之间装满油液,来对标本进行观察的透镜种类)生物显微镜,名为“平和号”。但遗憾的是,该生物显微镜与德国等日本国外的产品相比,并不可称之为高质量产品。而当时,外国产品虽然质量好,但价格昂贵,对一般的研究者或医师来说购买这些外国产品并不是一件容易的事。 /p p   “希望奥林巴斯能制造出不但实用,而且价格便宜的高质量油浸液式显微镜”——提出这项要求的正是从事显微镜销售的岩崎显微镜公司(现在的Iwaken Co.,Ltd)首任社长岩崎清吉。为满足这项要求,奥林巴斯在岩崎显微镜的协助下开发出了“昭和号”显微镜。 /p p   昭和号GK不仅达到了当时日本国产显微镜的最高峰,还成为了支撑奥林巴斯的显微镜事业的代表机种之一。 /p p   由于第二次世界大战的爆发,昭和号显微镜的生产曾一时停止,1946年7月又以“生物显微镜GK”这一新的商品名称重新开始了生产。自此,GK系列直到1972年为止持续畅销46年,成为了“超长期畅销产品” /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/c4334e95-a5e6-448b-ade3-80994a52dec7.jpg" title=" 图3.webp.jpg" / /p p   “精华号GE”的生产是从1928年开始的。生产开始后的第二年,“精华号GE”在“大礼纪念国产振兴东京博览会”上展出,荣获“优良国产奖”,并且,被敬献给昭和天皇。 /p p   被誉为技术结晶的“精华号GE”,是当时最高级的研究用显微镜,它在100倍物镜上使用了油浸液系统。 /p p   照片上所展示的显微镜是曾经受到昭和天皇爱用的“精华号GE”。它是在1951年,天皇购买了新的显微镜后,由天皇赠还给奥林巴斯的。 /p p strong   2、尼康公司(NIKON) /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/38c7eecf-bf95-4d72-b84f-35eb74716431.jpg" title=" 图4.webp.jpg" / /p p   1988年4月正式定名为Nikon尼康公司,尼康公司在影像领域非常著名 /p p   尼康公司作为近代日本第一家光学器材厂家于 1917 年成立,原名为日本光学工业股份有限公司,主要为日本国防部生产军用光学仪器,同时也生产照相机和摄影镜头。 /p p   出资方是三菱造船。日本当时组备海军,希望光学照准装置制品实现国产化。所以让三菱召集了日本顶尖的光学关联企业,合并重组后就形成了全名为日本光学工业株式会社的尼康。其主要制品为军用侧距仪、望远镜、高射跑瞄准系统等。一战结束后,由于军需品需要的锐减,尼康为了生存,于是转向民用望远镜,显微镜,天体望远镜等民用品的生产制造。 /p p   1921 年尼康曾打算和德国的卡尔蔡斯联营& amp #823& amp #823未果。遂从卡尔蔡斯招聘了八名技术人,开始真正导入光学技术的研究。在德国技术人员的帮助下,尼康完成了用于航拍的大型镜头,又以此镜头为原型加以改良,制造出各种普通摄影镜头。 /p p   后来尼康不断推出照相机,在世界影响领域创造了持久的辉煌,除了在照相机领域外,尼康在显微镜领域也占有重要地位,更值得尼康引以自豪的是其在光刻机领域. /p p   1976 年,尼康开始进行半导体刻制机的开发。1978 年尼康的第一台半导体刻写系统 SR-1 开发完成。2003 年其半导体刻写机的市场占有率是世界第一。摄影圈里戏称有钱可以买哈博,哈博在天上,而且只有一台。除去这种天文级别的东西,地面上最精密昂贵的透镜系统,就是刻写机里的透镜系统了,其价格以数亿日元计数。尼康公司的另一段历史由此开始,在研究尼康股票的时候会发现,半导体产业的景气与否,往往影响其股票走势。这是因为在这方面的产值占尼康整体产值的近百分之三十。而其投入精机开发的费用更达到全体投入费用的百分之四十多,而相机生产方面只占百分之三十左右。——2002年数据. /p p   在显微镜制造方面尼康公司也取得骄人的成绩,特别是今年推出的新系列正立显微镜50I/55I,80I,90I,活细胞工作站TE2000-PFS,以及共聚焦显微镜C1si,都取得相当不俗的销售业绩.我们期待尼康有更好的产品推出. /p p   strong  3、蔡司公司 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/eb87f0e2-7f7e-4f69-b1cf-f251eabe1a43.jpg" title=" 图5.webp.jpg" / /p p   公司由卡尔.蔡司先生于1846年创建于德国耶拿。公司一开始是一间精密机械和光学仪器车间。即使在 早期本公司生意兴隆,而且持续了很久。随着Ernst Abbe(阿贝)的杰出科学成果的应用,本公司逐渐成为全球光学设备仪器领域的领导人。这段成功的经历历时了整整一个世纪。随着第二次世界大战的结束,随着 德国被强制性分离,蔡斯公司也被一分为二:一半在西德,一半在东德。随着1989/1990年东德政治形势的转变,二家竞争对手于1990年合并成一家公司。 /p p    strong 初期 /strong /p p   1846 Carl Zeiss在德国耶拿建立一个精密机械及光学仪器车间。 /p p   1847 开始生产显微镜 1866 Ernst Abbe与 Carl Zeiss 开始合 /p p   1872 Abbe(阿贝)公司的显微镜成像理论导致显微镜革命性完善。 /p p   1884 Otto Schott(肖特), Ernst Abbe, Carl Zeiss 和 Roderich Zeiss 共同创立了“耶拿玻璃作业合作公司” /p p   1889 Ernst Abbe 创立Carl Zeiss 基金会 (Carl Zeiss 基金会) /p p   1891 Ernst Abbe 授权 Carl Zeiss 基金会为Zeiss工厂的唯一所有人。 /p p   strong  德国分离时期 /strong /p p   1945 耶拿 (Jena) 工厂一部分在战争中被毁 美国军队带走126名管理人员及科学家并把他们送到美国军事占领区。 /p p   1946 光学工程公司,即而又改名为卡尔.蔡司 (Carl Zeiss),继续经营西部的主要企业 /p p   1948 属于耶拿 Carl Zeiss 基金会的 Zeiss 和 Schott 工厂被没收 Zeiss 工厂成了国营企业,名为:耶拿 VEB Carl Zeiss /p p   1949 巴登.符腾堡 (Baden-Wuerttemberg) 州政府将海登海姆 (Heidenheim) 作为 Carl Zeiss 基金会的法定地址。由于德国的政治性分割,使耶拿与奥伯科亨的工厂以各自的方法经营。 /p p   1965 耶拿 VEB Carl Zeiss 成了民主德国精密机械及光学工业的主导企业 耶拿 VEB Carl Zeiss开始成为企业集团。 /p p   1971 伦敦协议的签署。该协议规定了Zeiss作为名称和商标的使用权问题。 /p p   strong  德国统一时期 /strong /p p   1990 民主德国的政治转变,导致 Zeiss东西部企业的关系发生了变化。Biebelried 的企业声称他们准备并入Carl Zeiss 基金会。 /p p   1991 负责东德工业企业私有化的信托集团(Treuhandanstalt)Baden-Wuerttemberg 和 Thuringia、Jenoptik 有限公司、Carl Zeiss、 Jenaer 玻璃有限公司和 Schott 玻璃厂签署了一份基本协议,协议规定Carl Zeiss 基金会地址将确定在耶拿 (Jena) 和海登海姆 (Heidenheim)。 /p p   1995 Carl Zeiss 奥伯科亨公司收购 Jenoptik 有限公司(图林根州公司)所持的耶拿Carl Zeiss有限公司的股份。 /p p   1996 Carl Zeiss 公司150周年 /p p   1998 卡尔。蔡司是一家世界领先的光学仪器制造企业,它在显微技术和工业测量技术、用于微蕊片制造的高性能透镜、外科显微技术以及眼科诊断和治疗系统等方面处于领先地位。 /p p   2000 卡尔.蔡司集团突破了 26 个领域,将其业务重点集中在四个增长市场:半导体工艺和微电子、生命科学、眼睛保护和工业测量技术。 /p p strong   4、徕卡公司 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/noimg/83993c9e-5fd8-462b-b84c-d9e263b9cd1a.jpg" title=" 图6.webp.jpg" / /p p   1849年,23岁的德国数学家卡尔?开尔纳(Carl Kellner)在威兹拉(Wetzlar)成立了光学公司,从此开始了镜头与显微镜的研究。 /p p   1865年,厄恩斯特?徕兹(Ernst Leitz),一位严谨的机械工匠,加入了公司并成为公司的合伙人 /p p   1869年,厄恩斯特?徕兹接管了公司开始独立经营,并以他的名字“Leitz”命名公司。1925年,徕兹公司推出世界上第一部35毫米相机----Leica A。 /p p   现在的LEICA 集团公司是由徕兹(LEITZ)、威特(WILD)、卫永(REICHER-JUNG)、博士伦(BAUSH & amp LOMB)、剑桥(CAMBRIDGE)及柯思(KERN)先后合并而成,下属徕卡相机公司、徕卡显微镜系统公司和徕卡测量系统公司,总部设在瑞士。 /p p   以上四家公司几乎垄断了世界高端光学显微镜市场,其产品各自拥有自己的独特技术。如果想给这四个公司做一个排名,当然是仁者见仁,智者见智,不会有统一的意见,但小编认为排名并不重要,重要的是这四家公司为世界显微镜的发展作出了巨大贡献。希望他们能在将来能作出更好的成绩,也更希望有中国的显微镜制造商能加入这个显微镜强者行列。 /p p strong   5 国产显微镜 /strong /p p    strong 麦克奥迪(MOTIC) /strong 是目前国内显微镜的第一品牌,它是90年代香港资本收购了原厦门光学仪器厂,投资建设的,目前它在国内建立了几个加工基地,在国外多个国家注册了商标,设立的公司或办事处。MOTIC在国外也开始有了一定的知名度,成为中国显微镜的代表,麦克奥迪(MOTIC)想成为世界第五大品牌显微镜,他们也一直在努力,但要达到目标还是任重道远,显微镜特别是物镜的设计与加工是非常有挑战性的,需要多年的积累与持续的投入。当前MOTIC 在数码显微镜及显微数码互动方面具有较强的实力,最近也推出了电动显微镜,因为体制及资金投入有保证,MOTIC在研发方面投入比国内其他厂家要大,金相显微镜,倒置显微镜等有些型号也都不错,走在了国内其他厂家的前面,另外MOTIC在国内设立了几十家分公司与办事处,直接销售,营销能力强也是MOTIC的一大优势,近年显微镜的销售已经过亿。 /p p   strong  永新光学 /strong 差不多是国内显微镜的第二品牌,包括宁波永新与江南永新。永新光学也是香港投资的,90年代收购宁波光学厂成立了宁波永新,生产各类光学显微镜,出口也比较多。2000年后,永新光学又收购了国内知名的江南光电,更名江南永新,江南永新继承江南光电的班底,江南光电是具有六十多年历史显微镜生产制造经验的大型专业化显微镜及光电仪器制造商,80年代又先后给LEICA、NIKON等国外知名显微镜大厂代工物镜及低端的显微镜整机,在工艺及技术也积累了不少经验,其生产的生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜在国内比较领先,体视显微镜有些机型也不错。但整体给人印象还象以前的国营企业,研发投入也不大,有些在吃老本。 /p p    strong 重庆光电 /strong 是国内真正的老牌光学厂,成立于1958年,生产从生物、倒置、荧光、体视、金相等一系列显微镜,其中倒置生物显微镜,金相显微镜在国内都比较有实力。重光发展到今天,也还是体制等原因,进步比较慢,人员流失比较严重,感觉在走下坡路,只是瘦死的骆驼比马大,现在他们在国内很多地方还设立有分公司与办事处,直接销售。 /p p   strong  江西凤凰光学 /strong 是军工转制的老厂,光学加工也较强的实力。凤凰相机是国内的知名品牌,随着数码相机的发展,国内的相机行业几乎是全军覆没,凤凰光学差不多是硕果仅存的一两家,可惜当前数码单反开始流行,凤凰光学迟迟未见这方面的动作,疼失一个大好机会。凤凰显微镜在凤凰光学中应该只是一小部分,近年推出了几款生物显微镜,有一两个机型还有些亮点,其他整体质量一般。 /p p    strong 桂林光学厂 /strong 现在更名桂林威达光学仪器有限公司,它们几乎专业生产体视显微镜,因此桂光的体视显微镜是国内最好的,成像比较清晰,有些方面已经比较接近国外知名厂家的低端产品。近年来桂光推出了平行光路的高端体视显微镜,变焦比达1:9,同时同轴照明也有生产。 /p p    strong 广州光学厂 /strong 现在改名为广州粤显光学仪器有限公司,是50年代重庆光学厂派人过来建立的,生产生物、体视、金相等系列显微镜,整体产品质量在国内中规中矩,不是特别好,但质量还比较稳定,相对于重光、江光上千人的大厂,广光比较小,才三四百人,所以负担比较少,加上改制比较早,今天还在良性发展,最近广光也不断推出无限远光学系统,偏光显微镜,金相明暗场显微镜,只是研发能力还比较弱,整体水平提升不大。目前它们的显微镜80%以上是出口,在国内做得不多,所以虽然是老厂,在国内知名度却不高。 /p p    strong 浙江舜宇(SUNNY) /strong 是国内最早涉足光学冷加工的民营企业,主要在光学镜头的加工方面具有较强的实力,每年镜片出口量也很大。生产光学镜头到一定时候很自然就转到显微镜的生产,舜宇显微镜有生物、倒置,体视、金相等一系列,很多外型是明显模仿进口的显微镜,中间也出了一点纠纷,但一个民营企业经过十几二十年的发展,能做到今天,确实还是不容易,目前舜宇显微镜在国内的销售也有一定的量,工业方面使用还不少。 /p p    strong 北京泰克 /strong 也是一家有一定生产实力的显微镜厂家,主要生产体视显微镜,产品以外销为主,国内也有一些销售网络。深圳迈特是原桂林光学的一部分人员与深圳的资本结合成立的,其生产的单筒体视显微镜等质量不错,在工业领域销售比较大。梧洲奥卡显微镜厂在体视显微镜方面也有一定的实力。重庆奥特是原重庆光学厂部分技术与销售人员外出成立的,建立了自己的销售渠道,产品基本与重光相差不大,不过近来他们也推出了几款自己设计的新型号显微镜。芜湖光学仪器厂在比较显微镜生产方面很有经验,在司法鉴定显微镜中占有一席之地。贵阳云天是60年代上海光学厂内迁建立的,在工具显微镜研发与生产方面国内首出一指,不过由于地理位置、体制及市场的变化,已是今不如昔。 /p p   宁波及周边地区是目前中国显微镜生产最集中的地方,有十几家公司在生产各类显微镜,其中比较有名的除了宁波永新、宁波舜宇外,还有宁教,宇捷、盛恒等,由于大都是合资或民营企业,他们都很注重产品研发与创新,从外观设计到光学质量,都在不断提升,在08年深圳光博会上,宁波教学仪器厂展出的一款金相明暗场显微镜,成像质量明显比很多国内知名大厂都要高出一筹。 /p
  • 科学仪器迈向微型化与智能化 手机显微镜问世
    智能制造时代的到来,使得工业制造变得更加智能化,现如今科学仪器真走向不断袖珍化、智能化的发展方向。近日,美国休斯敦大学电机与电脑工程系的华裔教授石为穿发明了一款手机显微镜。  美国休斯敦大学电机与电脑工程系的华裔教授石为穿最近发明了一款将智能手机变身为显微镜的超级武器——“点透镜”,可以用来观察小至微米的微观世界。这种点透镜轻巧、方便携带,预期将在教育、医疗等领域有着广泛的应用前景。  实验室里的传统显微镜,动辄上万美金,且携带不便。而石为穿教授团队研发的这种点透镜,就像是一个智能手机的隐形眼镜,想要用的时候把它贴到手机镜头上,手机瞬间变身为显微镜。点透镜使用聚合物材料制作,只有两个米粒儿大小、携带超方便,而且制造成本低。点透镜突破了传统镜片叠加光学镜头的限制,分辨率高,可以清晰地观察到一滴水中形状各异、生机勃勃的微观生物。 点透镜有着广泛的应用领域,所有做微观观察的应用,都可以考虑点透镜,加上现在智能手机非常便宜,在一些偏远地区和发展中国家,也可以使用手机配备点透镜。一个最重要的应用就是医疗,点透镜可以协助做病理切片观察,协助诊断病情,大大降低诊断的花费。使用点透镜技术,还能方便探测水域中的病菌等微生物对人类健康产生的影响。另一个最直接的用途就是教育领域,学生做生物或化学试验,或去野外观察植物、动物,携带一个轻巧的点透镜,就等于带了一个显微镜,可以随意拍摄想感兴趣的东西,还可以录影。
  • 如何选择一台适合自己的显微镜——总有一款ECHO显微镜适合你
    导读经过前面的几期学习,相信大家对显微镜的基础知识已经有了足够的了解,自信心提的满满的吆!接下来就可以根据实际需求来选择对应的显微镜了。让我们一起走进ECHO显微镜的世界,挑选一台属于你的显微镜吧。荧光电动显微镜—RevolveECHO显微镜颠覆了大家对显微镜的认知,是对传统显微镜设计的重新思考,是真正意义上的设计一体化和操控显示一体化,易学易用,使枯燥的实验变得简单有趣。高分辨率3D成像,获得最佳成像效果Revolve显微镜采用实时反卷积(DHR),增加宽场荧光显微镜图像锐度,抑制噪声减少模糊,提高荧光检测分辨率。自动Z轴配合实时反卷积(DHR)功能,在保持高分辨率的同时,对较厚样本进行全景深扫描合成,实现3D高分辨成像。正倒置一体,一机两用Revolve显微镜既可以正置观察,也可以倒置观察,在正置和倒置之间自由转换。使用户不再因为样品的不同而分别购置正置和倒置两类显微镜,一机实现切片、培养皿、培养瓶和多孔板等多种样本类型的观察需求。在降低设备成本的同时,也节约了空间。试问:我还需要纠结选择买正置还是倒置吗,当然是都要喽。智能化操作,高效便捷Revolve显微镜采用自动荧光的方式,可以快速捕捉荧光信号,避免荧光淬灭。自动双相机系统保证了明场和荧光条件下都可以获得最好的观察效果。智能化的软件使操作变得更加简单。明场显微镜—Rebel随着Revolve的问世,ECHO显微镜的设计理念深受用户的喜欢,但是对于没有荧光需求的用户,一款正倒置兼备的Rebel足矣。自动细胞计数软件,无需特殊耗材Rebel为满足更多的用户需求,特别开发了自动细胞计数软件。区别于市场上的细胞自动计数仪,Rebel兼具显微镜与计数功能于一身。不再需要特殊的观察耗材,可使用玻片、培养皿、培养瓶等耗材进行细胞自动计数。高效便捷的网络共享方式Rebel还具有非常高效便捷的网络共享方式,通过WIFI、Internet等多种通讯方式,可以实现实时实验教学、病例分享和多人会诊。全电动显微镜—Revolution针对更高级别用户需求,ECHO又推出了Revolve进阶版Revolution,正倒置一体化设计,带来更多应用场景;双相机系统保证了确保效果最优;实时反卷积功能配合高速Z-stacking功能,提高荧光检测的分辨率。独特的触屏控制XY自动载物台功能,便于观察样品的定位;对于大样品扫描成像,电动载物台和Hyperscan功能结合,使扫描速度提升了一倍。对于活细胞的观察,活细胞工作站和多功能智能化联动,保证了活细胞长时间的观察。最后,我们一起来看一下ECHO显微镜下的微观世界吧。看到这样一台成像质量好,操作简单,适用范围广的显微镜,有没有心动呀,想不想体验一下操作极简,体验极佳的显微镜呀,想不想让我们珍贵的实验样本也有一个如此美轮美奂的瞬间,那就赶紧联系我们,申请试用吧,三款产品,总有一个适合你的吆!
  • 中科院成功研制激光扫描实时立体显微镜
    据中国科学院网站消息,日前,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室(简称:瞬态室)超分辨成像团队研制成功双光子激发激光扫描实时立体显微镜,首次把基于双目视觉的立体显微方法和高分辨率双光子激发激光扫描荧光显微技术结合在一起,实现了对三维荧光样品的高速立体成像,相关研究成果发表在2016年12月刊的PLOS ONE 杂志上,并被授权国家发明专利(专利号ZL201210384895.4)。  当代生命科学研究对光学显微技术提出了越来越高的要求——更高的空间分辨率、更大的成像深度、更快的成像速度。特别是对于生物活体显微成像来说,生物组织对光的散射使得噪声大大增强,严重影响了空间分辨率和成像深度。为了提高成像深度,双光子激发激光扫描荧光显微技术自20世纪90年代提出后被广泛应用于神经成像等领域,但是其逐点扫描的成像方式严重制约了成像速度。因为高分辨率光学显微镜的景深很小,要对样品完成三维成像,通常需要数十层乃至上百层的二维图像进行叠加重建得到,图像采集和处理一般需要数分钟甚至数十分钟,要快速实时地获取和显示三维图像非常困难。  瞬态室超分辨成像团队在研究员姚保利和叶彤的带领下,以双目视觉原理和贝塞尔光束产生扩展焦场为基础,提出了由四个振镜组成的激光束立体扫描装置,实现了对贝塞尔光束的横向位置和倾角共三个维度的控制,突破了只有两个自由度的传统激光扫描不能实时切换视角的限制。通过对四振镜立体扫描装置的优化设计和控制,实现了对贝塞尔光束的三自由度快速扫描,可在毫秒量级进行双视角切换,从而解决了激光扫描立体显微成像系统中双光路同时成像的技术难题,首次实现了基于双视角实时激光扫描的立体显微成像和显示系统。该系统可对样品进行立体动态成像和实时双目立体观测,其三维成像速度比传统的逐点扫描方式提高了一到两个数量级。该双光子立体显微系统为活体生物的三维实时成像和显示提供了一种新的观测工具。  “它可以让我们像观看立体电影一样实时地观测动态的三维微观世界,无需光切片,无需耗时的三维图像重构。”杨延龙如此总结这套系统的特点,他负责设计和完成了其中的立体扫描和成像显示的关键部分。“双目视觉成像是非常高效的三维信息获取方式,但是现有的体视显微镜,空间分辨率和景深互相制约,我们利用三自由度扫描的贝塞尔光束进行非线性荧光激发突破了这种限制。”  这项研究先后在中科院“百人计划”和国家自然科学基金的支持下,从基本原理验证、关键技术突破,到原理样机完成,经历了从基础研究到应用集成的各个环节。目前,课题组正在与国内外相关科研机构开展生物医学应用的合作研究,期望尽快将该项技术应用于生物活体三维快速成像和显示领域。花粉和荧光小球样品的红蓝立体图像(可佩戴红蓝眼镜观看)
  • 福建省纤维检验中心165.00万元采购偏光显微镜
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批 福建省-福州市-鼓楼区 状态:公告 更新时间: 2023-10-28 招标文件: 附件1 项目概况 受福建省纤维检验中心委托,福建顺恒工程项目管理有限公司对[350001]FJSH[GK]2023032、福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年11月21日 09时15分00秒(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:[350001]FJSH[GK]2023032 项目名称:福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批 采购方式:公开招标 预算金额:1,650,000.00元 采购包1(欧标缩水率试验机): 采购包预算金额:600,000.00元 采购包最高限价: 600,000.00元 投标保证金: 6,000.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 1-1 A02102600-纺织仪器 欧标缩水率试验机 6(台) 否 符合纺织品缩水率检测项目要求 600,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包2(强力机): 采购包预算金额:160,000.00元 采购包最高限价: 160,000.00元 投标保证金: 1,600.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 2-1 A02102600-纺织仪器 强力机 2(台) 否 符合纺织品强力检测要求,速度,力值,伸长量 160,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包3(保温测试仪): 采购包预算金额:328,000.00元 采购包最高限价: 328,000.00元 投标保证金: 3,280.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 3-1 A02102600-纺织仪器 保温测试仪 1(台) 否 符合纺织品保温性能检测项目要求 328,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包4(耐光机): 采购包预算金额:350,000.00元 采购包最高限价: 350,000.00元 投标保证金: 3,500.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 4-1 A02102600-纺织仪器 耐光机 1(台) 否 辐照度,温度,湿度 350,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包5(透反偏光显微镜、快速烘箱等设备): 采购包预算金额:212,000.00元 采购包最高限价: 212,000.00元 投标保证金: 2,120.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元)中小企业划分标准所属行业 5-1 A02100301-显微镜 透反偏光显微镜 1(台) 否 目镜倍率,物镜倍率,载物台 50,000.00 工业 5-2 A02062001-工业电热设备(电炉) 快速烘箱 1(台) 否 温度 40,000.00 工业 5-3 A02109900-其他仪器仪表 皮革硬度试验机 1(台) 否 符合皮革硬度测试项目的要求 25,000.00 工业 5-4 A02109900-其他仪器仪表 离心脱水机 1(台) 否 转速 15,000.00 工业 5-5 A02102600-纺织仪器 干衣机 2(台) 否 符合纺织品烘干要求 70,000.00 工业 5-6 A02109900-其他仪器仪表 包缝机 1(台) 否 样品制备 4,000.00 工业 5-7 A02100499-其他分析仪器 酸度计 1(台) 否 溶液酸度测试 8,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 采购包1: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包2: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包3: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包4: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包5: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.本项目的特定资格要求: 采购包1:无 采购包2:无 采购包3:无 采购包4:无 采购包5:无 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品:不适用于本项目 节能产品:适用于本项目,按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)执行 环境标志产品:适用于本项目,按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)执行 四、获取招标文件 时间: 2023-10-28 至 2023-11-03 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-11-21 09:15:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省福州市鼓楼区西洪路363号四层五层1号开标室 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、其他补充事宜 / 八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:福建省纤维检验中心 地址:照屿路17号 联系方式:0591-83562910 2.采购代理机构信息(如有) 名称:福建顺恒工程项目管理有限公司 地址:西洪路363号4层、5层 联系方式:18060513824 3.项目联系方式 项目联系人:胡文秀、刘韦华、伊秋媛 电话:18060513824 网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建顺恒工程项目管理有限公司福建顺恒工程项目管理有限公司 2023年10月28日 相关附件: 福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批-文件集.zip × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:偏光显微镜 开标时间:2023-11-21 09:15 预算金额:165.00万元 采购单位:福建省纤维检验中心 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:福建顺恒工程项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批 福建省-福州市-鼓楼区 状态:公告 更新时间:2023-10-28 招标文件: 附件1 项目概况 受福建省纤维检验中心委托,福建顺恒工程项目管理有限公司对[350001]FJSH[GK]2023032、福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年11月21日 09时15分00秒(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:[350001]FJSH[GK]2023032 项目名称:福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批 采购方式:公开招标 预算金额:1,650,000.00元 采购包1(欧标缩水率试验机): 采购包预算金额:600,000.00元 采购包最高限价: 600,000.00元 投标保证金: 6,000.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 1-1 A02102600-纺织仪器 欧标缩水率试验机6(台) 否 符合纺织品缩水率检测项目要求 600,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包2(强力机): 采购包预算金额:160,000.00元 采购包最高限价: 160,000.00元 投标保证金: 1,600.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 2-1 A02102600-纺织仪器 强力机 2(台) 否 符合纺织品强力检测要求,速度,力值,伸长量 160,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包3(保温测试仪): 采购包预算金额:328,000.00元 采购包最高限价: 328,000.00元 投标保证金: 3,280.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 3-1 A02102600-纺织仪器 保温测试仪 1(台) 否 符合纺织品保温性能检测项目要求 328,000.00工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包4(耐光机): 采购包预算金额:350,000.00元 采购包最高限价: 350,000.00元 投标保证金: 3,500.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 4-1 A02102600-纺织仪器 耐光机 1(台) 否 辐照度,温度,湿度 350,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 采购包5(透反偏光显微镜、快速烘箱等设备): 采购包预算金额:212,000.00元 采购包最高限价: 212,000.00元 投标保证金: 2,120.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 5-1 A02100301-显微镜 透反偏光显微镜 1(台) 否 目镜倍率,物镜倍率,载物台 50,000.00 工业 5-2 A02062001-工业电热设备(电炉)快速烘箱 1(台) 否 温度 40,000.00 工业 5-3 A02109900-其他仪器仪表 皮革硬度试验机 1(台) 否 符合皮革硬度测试项目的要求 25,000.00 工业 5-4 A02109900-其他仪器仪表 离心脱水机 1(台) 否 转速 15,000.00 工业 5-5 A02102600-纺织仪器 干衣机 2(台) 否 符合纺织品烘干要求 70,000.00 工业 5-6 A02109900-其他仪器仪表 包缝机 1(台) 否 样品制备 4,000.00 工业 5-7 A02100499-其他分析仪器 酸度计 1(台) 否 溶液酸度测试 8,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 采购包1: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包2: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包3: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包4: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包5: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.本项目的特定资格要求: 采购包1:无 采购包2:无 采购包3:无 采购包4:无 采购包5:无 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品:不适用于本项目 节能产品:适用于本项目,按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)执行 环境标志产品:适用于本项目,按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)执行 四、获取招标文件 时间: 2023-10-28 至 2023-11-03 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-11-21 09:15:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省福州市鼓楼区西洪路363号四层五层1号开标室 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、其他补充事宜 / 八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:福建省纤维检验中心 地址:照屿路17号 联系方式:0591-83562910 2.采购代理机构信息(如有) 名称:福建顺恒工程项目管理有限公司 地址:西洪路363号4层、5层 联系方式:18060513824 3.项目联系方式 项目联系人:胡文秀、刘韦华、伊秋媛 电话:18060513824 网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建顺恒工程项目管理有限公司 福建顺恒工程项目管理有限公司 2023年10月28日 相关附件: 福建省纤维检验中心检验设备采购-第二批-文件集.zip
  • 国际首台飞秒干涉散射显微镜研制成功
    光电界面携能载流子的时空演化与能源、催化和传感等领域紧密相关,是近年来物理、化学和材料等领域的研究热点之一。载流子的迁移、分布和弛豫是影响材料功能的关键之所在,因此,利用高时空分辨成像技术观测载流子时空演化对于新型材料基础研究和应用均具有重大意义。然而,极微弱载流子信号的测量是学界公认的难题。总体而言,国内外尚无成熟的仪器装置能够有效实现瞬态信号放大,直接"看见"少量载流子仍是巨大的挑战。近日,南京大学化学化工学院生命分析化学国家重点实验室康斌/徐静娟团队结合飞秒泵浦-探测技术和干涉散射显微术,研制成国际上首台飞秒干涉散射显微镜(Femto-iSCAT),并成功获得发明专利授权(专利号:202110510123.X)。该仪器作为一个通用测量平台,实现了超灵敏、高通量观测各种材料中的载流子迁移、分布和弛豫动力学。通过干涉放大效应和空间光场调制,瞬态图像对比度相比于传统方法提升了2个数量级以上,可探测极微弱载流子信号,从而有利于揭示超导材料、二维材料及新型光电材料中的稀奇科学现象。飞秒干涉散射成像原理随后作者展示了Femto-iSCAT的一系列极具挑战的应用场景,包括常用光电器件如金属薄膜、硅基半导体和钙钛矿太阳能电池中的界面载流子/热扩散迁移,单个等离激元微纳颗粒中的不均匀热电子分布和弛豫,以及二维材料中的载流子/激子在边缘态的独特动力学。Femto-iSCAT相比于传统瞬态显微镜,极大拓展了材料的适用范围,以极高灵敏度和检测通量实现了载流子时空演化的多功能成像,助力界面能量和载流子转移等超快过程的研究。该工作以"Decrypting Material Performance by Wide-field Femtosecond Interferometric Imaging of Energy Carrier Evolution"为题,于2022年7月22日发表在Journal of the American Chemical Society(美国化学会志)。博士生吕品田为该论文第一作者,康斌副教授和徐静娟教授为论文通讯作者,陈洪渊院士对该工作的研究思想做出了重要指导。该工作得到了国家自然科学基金、南京大学卓越研究计划、南京大学生命分析化学国家重点实验室自主研究课题等资助。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c05735
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    1873年,德国物理学家恩斯特阿贝(Ernst Abbe)提出光学显微镜存在分辨率极限,约为200nm。2014年的诺贝尔化学奖同时授予了三位科学家,他们在突破了“阿贝极限”,在超分辨荧光成像技术领域做出重要成绩,将光学显微技术带入到纳米尺度。近些年来,超分辨显微技术得到了快速发展,当前主要的超分辨技术有结构光照明(SIM)、受激发射损耗(STED)、光激活定位显微(PALM)、随机光学重构(STORM),相关技术陆续实现商业化,并且产品在不断完善。我国在超分辨显微镜的发展上也紧跟步伐,不仅传统光学显微镜厂商开始转向这一领域(永新光学今年已经发布超分辨显微镜),许多科研单位在相关技术上不断取得突破,并且落地成果,成立企业将相关技术产业化,如超视计、纳析光电、艾锐科技等。12月20-22日,仪器信息网将举办第四届先进生物显微技术及前沿应用网络会议(点击报名),21日上午,超视计、纳析光电、艾锐科技的创始人,同时也分别是北京大学和中科院生物物理所的PI,将分享相关技术和产业化进展。同一会场,清华大学蛋白质研究技术中心细胞影像平台和尼康生物影像中心平台主管王文娟博士将分享共聚焦显微镜在生命科学领域的高级应用,中科院细胞科学卓越创新中心的单琳博士(陈玲玲研究员课题组)讲分享她在科研工作中多种超高分辨率成像技术的应用;显微镜“四大家”之一徕卡的童昕老师将分享徕卡多模式智能显微技术在生命科学领域的应用。点击图片也可免费报名
  • 成果速递 | 超高分辨散射式近场光学显微镜在超快研究领域最新应用进展
    近年来,范德瓦尔斯(vdW)材料中的表面化激元(SP)研究,例如等离化激元、声子化激元、激子化激元以及其他形式化激元等,受到了广大科研工作者的关注,成为了低维材料领域纳米光学研究的热点。其中,范德瓦尔斯原子层状晶体存在特的激子化激元,可诱导可见光到太赫兹广阔电磁频谱范围内的光学波导。同时,具有较强的激子共振可以实现非热刺激(包括静电门控和光激发)的光波导调控。 前期的众多研究工作表明,扫描近场光学显微镜(SNOM)已经被广泛用于稳态波导的可视化表征,非常适合评估范德瓦尔斯半导体的各向异性和介电张量。 如上所述,范德瓦尔斯材料中具有异常强烈的激子共振,这些激子共振能产生吸收和折射光谱特征,这些特征同样被编码在波导模式的复波矢量qr中,鉴于范德瓦尔斯半导体在近红外和可见光范围内对ab-平面的光学化率有重大影响,因此引起了人们的研究兴趣。 2020年7月,美国哥伦比亚大学Aaron J. Sternbach和D.N. Basov教授等研究者在Nature Communications上发表了题为:”Femtosecond exciton dynamics in WSe2 optical waveguides”的研究文章。研究者以范德瓦尔斯半导体中的WSe2材料为例,利用德国neaspec公司的纳米空间分辨超快光谱和成像系统,通过飞秒激光激发研究了WSe2材料中光波导在空间和时间中的电场分布,并成功提取了飞秒光激发后光学常数的时间演化关系。同时,研究者也通过监视波导模式的相速度,探测了WSe2材料中受激非相干的A-exciton漂白和相干的光学斯塔克(Stark)位移。 原文导读: ① 在纳米空间分辨超快光谱和成像(tr-SNOM)实验中(图1,a),研究者先将Probe探测光(蓝色)照到原子力显微镜(AFM)探针的点上,从探针点(光束A)散射回的光被离轴抛物面镜(OAPM)收集并发送到检测器。同时,WSe2材料的中的波导被激发并传播到样品边缘后,进而波导被散射到自由空间(光束B)。二个Pump泵通道(红色)可均匀地扰动样本并改变波导的传播。 通过在WSe2/SiO2界面处的近场tr-SNOM的振幅图像(图1b)可明显观察到约120 nm厚WSe2材料边缘(白色虚线)处形成的特征周期条纹—光波导电场分布。研究者进一步通过定量分析数据,分别获取了稳态和光激发态下,WSe2中波导的光波导的相速度q1,r和q1,p。图1:纳米空间分辨超快光谱和成像系统对WSe2材料中光波导的纳米成像结果。a:实验示意图(蓝色为Probe光,红色为Pump光);b:近场纳米光学成像 c: 在稳态下,WSe2边缘的近场光学振幅图像;d: 光激发态下,延迟时间 Δt=1ps的WSe2边缘的近场光学振幅图像;e: 分别对c、d进行截面分析,获取定量数据。Probe探测能量,E=1.45 eV ② 研究者通过变化Probe探测能量范围(1.46–1.70 eV)及其理论计算成功获取了WSe2晶体稳态下的色散关系和理论数据显示A-exciton所对应的能量。图2:WSe2晶体稳态动力学的时空纳米成像研究。a: 不同Probe能量的近场光学振幅;b: 傅里叶变换(FT)分析 c: Lorentz拟合的WSe2块体材料介电常数面内组成;d: 基于Lorentz模型理论计算的能量动量分布(吸收光谱)。Probe探测能量,E 1.46–1.70 eV。 ③ 为了进一步研究光激发下WSe2中波导的色散和动力学,研究者进一步在90 nm的WSe2材料上,通过探测能量E = 1.61 eV,泵浦能量E = 1.56 eV,泵浦功率1.5 mW的实验条件进行了一列的纳米空间分辨超快光谱和理论研究。研究结果表明(图3a,b),研究者成功获取到了不同延迟时间Δt与δq2和δq1的关系。结果表明:光激发后的个ps内,虚部q2(图3a)突然下降(δq20)并迅速恢复。另一方面,理论计算结果(图3,c)显示了在A-exciton附近(黑色虚线箭头),初始能量Ex处,稳态(黑色虚线)和激发态A-exciton能量Ex’(蓝色箭头)分别的色散关系。 为了弄清各种瞬态机制,微分色散关系被研究者引入。先,研究者定义了微分关系:δqj=qj,p – qj,r,(j=1,2 分别代表波矢的实部和虚部,p, pump激发态,r 稳态)。研究者的理论及实验微分色散关系结果(图3 d、e)成功显示了光诱导转变中A-exciton的动力学行为。结果表明:A-exciton附近微分色散的特征是由两个伴随效应引起的:(i)仅在Δt=0时观察到的A-exciton的7 meV蓝移; (ii)A-exciton的漂白(定义为光谱频谱展宽和/或振荡强度降低(见图3d)。 趋势(i)在1 ps内恢复,与抑制耗散的动力学一致(图3a)。因此,研究者得出结论,A-exciton共振的瞬态蓝移是由于相干的光诱导过程所引起。 趋势(ii)持续时间更长,因此归因于非相干激子动力学。图3:WSe2中波导模的微分色散和动力学研究。a: δq2与Δt曲线;b: δq1与Δt曲线 c: 平衡和非平衡条件下洛伦兹模型计算的色散关系;d: 理论微分色散关系;e: 实验微分色散关系 综上所述,波导的瞬态纳米超快成像使我们能够以亚皮秒(ps)时间分辨率来量化光诱导变化的WSe2光学特性。研究者在WSe2上成功观察到了光诱导相速度的大幅变化,这表明所观察到的效应可能在范德瓦尔斯半导体中普遍存在。此外,研究者的研究结果表明,我们可以按需调谐范德瓦尔斯半导体的光学双折射行为。另一方面,研究者的工作开创性地发展了利用tr-SNOM探测超快激子动力学的工作,并为利用波导作为定量光谱学工具研究纳米光诱导动力学铺平了道路。研究者认为这种超快泵浦探测方法的高空间和时间分辨率,可能同样适用于新奇拓扑材料中的边缘模式和边缘效应的研究。 neaspec公司利用十数年在近场及纳米红外领域的技术积累,开发出的全新纳米空间分辨超快光谱和成像系统,其Pump激发光可兼容可见到近红外的多组激光器,Probe探测光可选红外(650-2200 cm-1)或太赫兹(0.5-2 T)波段,实现了在超高空间分辨(20 nm)和超高时间分辨(50 fs)上对被测物质的同时表征,可广泛用于二维拓扑材料、范德瓦尔斯(vdW)材料、量子材料的超快动力学研究。 参考文献:[1]. Aaron J. Sternbach et.al. Femtosecond exciton dynamics in WSe2 optical waveguides, Nature Communications , 11, 3567 (2020).
  • 冷冻显微镜:制药研究中最酷的技术
    在过去的二十年中,冷冻显微镜方法已经成为生命科学家、制药研究人员等广泛使用的有效工具,用于检查接近其原生状态的生物结构1。冷冻显微镜能够可视化蛋白质和蛋白质复合物等物质的生物分子结构,是对现有的方法如x射线晶体学和核磁共振(NMR)等的有价值的补充。确定蛋白质和蛋白质复合物的结构是药物发现的一个重要部分,这对研究药物靶点非常有意义,也是深入了解疾病机制的重要课题。在这篇文章中,我们将阐述冷冻显微镜技术的使用,包括冷冻光学电子显微镜(cryo-CLEM),冷冻干燥显微镜(FDM),药物研究中的低温保存,以及温度控制显微镜如何使研究人员能够在低温下推进药物发现和开发研究。冷冻光学电子显微镜(Cryo-CLEM)电子显微镜(EM)使用微量材料,具备接近原子的分辨率,可以研究不同功能状态下的分子。冷冻电镜(Cryo-EM)使用极低温度,克服了真空条件下使用电子束测量高含水量生物标本的难题。在20世纪80年代冷冻电镜商业化之前,生物标本是通过化学固定或染色等方法制备的,但这些方法存在保存伪影,会影响图像分辨率。快速冷冻通常用于将样品保持在与自然生理环境相似的冷冻状态,在临床前阶段取得的结果必须在临床研究中可复制,这在药物研究中尤其重要。Cryo-CLEM结合低温荧光技术和冷冻电镜技术,提高了活检细胞内生物、化学和遗传过程的灵敏度。Cryo-CLEM能够对冷冻固定样品中的分子或分子组件(如细胞内膜、DNA或细胞结构元件)进行直接荧光标记和靶向,精确定位区域,以便后续使用EM进行高分辨率成像。为了使生物样品与EM中发现的真空条件兼容并保存结构细节,样品被嵌入玻璃状的冰中,需要保持在-140°C以下。必须避免与空气中水分接触,因为一旦接触会形成冰晶并污染样品。在低温条件下,荧光信号的结构细节被保留,光漂白显著减少。冷冻光学电子显微镜技术的进步体现在它包含了创新的冷冻荧光级,如Linkam CMS196,它能够自动获取整个电镜网格的高分辨率荧光图。这也用于样品导航,并将cryo-CLEM的案例情况与EM或与x射线显微镜等其他技术相关联。西班牙巴塞罗那的一组研究人员和临床医生使用荧光显微镜、透射电子显微镜(TEM)和低温软x射线断层扫描(cryo-SXT),可以观察到抗癌药物顺铂在极低浓度下的有效性,确定产生效果所需的最低剂量,以最大限度地降低毒性2。该小组在荧光显微镜上对低温冷冻的细胞样本进行成像,使用CMS196冷冻荧光台在液氮温度下将它们玻璃化,然后使用cryo-SXT对样本进行分析,这使得在纳米尺度上进行3D研究成为可能。得益于现有的低温成像技术,研究结果表明,三甲碱(研究的两种佐剂之一)促进了顺铂在较低剂量下的有效治疗,这可能为化疗治疗的发展铺平了道路,减少了对患者的副作用。冻干显微镜许多药物生产为冻干或冻干配方,以增加稳定性和延长保质期。药物开发人员必须为新的药物化合物创建一个优化的冷冻干燥过程,这可能是一项复杂而昂贵的工作。为了简化流程和开发更高效的冷冻干燥循环,了解三个主要冷冻干燥步骤的温度和压力要求是很重要的。使用冷冻干燥显微镜(FDM),研究人员可以直接可视化每个步骤,并确定药物产品在不同热条件下的行为。FDM包括一个专用的光学显微镜和一个专用的热工作台,它可以准确地控制样品的温度和压力,并允许实时进行热测量。冷冻干燥的一个关键参数是塌陷温度(Tc),即产品失去结构完整性并导致加工缺陷的温度。FDM使药物开发人员能够密切监测样品并快速有效地调整冷冻干燥方案。英国国家生物标准与控制研究所(NIBSC)的一个研究小组正在利用先进的FDM技术研究冷冻干燥药物的复杂性。该小组由Paul Matejtschuk博士领导,正专注于研究优化冻干脂质体药物的配方。由于冻干脂质体药物物理和化学性质不稳定,这对开发提出了挑战。Matejtschuk博士和他的团队使用安装在光学显微镜上的专用冷冻台(FDCS196, Linkam科学仪器)(图1),通过估计冻结、塌陷和融化温度,预测脂质体-冷冻保护剂混合物的理想的冷冻干燥条件3。图1:NIBSC实验室的仪器配置。Linkam FDCS196冷冻干燥冷冻台,T94控制器和液氮泵,真空泵,奥林巴斯BX51光学显微镜。图像显示FDM系统的旧版本图2: Linkam FDCS196冻干显微镜系统的最新版本这样的实验对于继续努力开发快速、可转移和可扩展的冷冻干燥方法来稳定脂质体等药物化合物至关重要。低温贮藏储存用于研究的生物标本有赖于有效的保存技术,以保持细胞的物理和生物完整性。冷冻或冷冻样品可能会导致冰晶的积聚,导致终端细胞损伤。冷冻保护剂是在冷冻过程中通过降低水的熔点来防止细胞损伤的重要物质。许多生物,如极地昆虫、鱼类和两栖动物,会产生自己的冷冻保护剂或防冻化合物。科学家们正在研究这些化合物,以开发新的冷冻保护剂来保存研究用的细胞。例如,由Matthew Gibson博士领导的英国华威大学的研究人员,正在研究防冻剂(糖)蛋白(AFP),目的是开发新的合成AFP模拟化合物。该实验室使用低温生物学工作台(BCS196,Linkam Scientific Instruments)来测量细胞中的冰晶生长,依靠该仪器的温度控制能力来观察AFP。Gibson博士研究了使用金纳米颗粒作为探针来测量冰再结晶抑制活性现象,使用低温生物学工作台来改变温度,并开发出一种高通量方法来筛选类似AFP具有结构特征的材料。4诸如此类的发现为开发新型冷冻保护剂提供了潜力,这种保护剂可以防止冷冻保存细胞中冰的生长,从而保持细胞的完整性,因此在生物医学和药学研究中具有潜在用途。未来药物研究本文中描述的技术强调了目前已有的各种冷冻显微镜方法的选择,这些方法有助于推进药物研究。Cryo-CLEM结合了cryo-EM和低温荧光的力量,作为一种相对较新的技术,它的成功依赖于专用冷冻工作台的发展,从而促进了Cryo-CLEM工作流程。这种工作台能够在液氮温度下保持玻璃化样品,使它们在从荧光显微镜移动到冷冻电镜成像时保持无污染。其他专用的冷冻台可与广泛的显微镜技术兼容,如FDM,可在成像过程中精确控制样品的温度,低至-196°C。这些创新为制药研究人员新疗法和生产工艺评估,以及生物样本保存以供未来研究等大量应用提供了工具。 作者:Linkam Scientific Instruments销售及市场部经理Clara Ko参考文献:1. Booy, F. and Orlova, E.V. Cryomicroscopy, in: Chemical Biology: Applications and Techniques (eds Larijani, B., Rosser, C.A., and Woscholski, R.) 2007.2. Gil, S., Solano, E., Martinez-Trucharte, F., et al. Multiparametric analysis of the3. effectiveness of cisplatin on cutaneous squamous carcinoma cells using two different types of adjuvants. PLoS ONE. 2020 15(3): e0230022.4. Hussain M.T., Forbes N., Perrie Y., Malik K.P., Duru C. and Matejtschuk P. Freeze-drying cycle optimization for the rapid preservation of protein-loaded liposomal formulations. International Journal of Pharmaceutics 573, 2020 118722.5. Mitchell, D. E., Congdon, T., Rodger, A., and Gibson, M. I. Gold Nanoparticle Aggregation as a Probe of Antifreeze (Glyco) Protein-Inspired Ice Recrystallization Inhibition and Identification of New IRI Active Macromolecules. Scientific Reports, 2015 5: 15716.
  • 中国高端仪器取得突破,光学显微镜的分辨率提高到60纳米!
    显微镜是重要的科学仪器,显微镜的诞生,拓宽了人类的眼界,带领人类进入微观世界。利用显微镜,人类可以看到细胞机构、微生物、材料的微观机构等,在此基础上进行研究和分析,从而产生大量发明和发现,推动了科学的发展。自显微镜发明以来,科学家们不断提升显微镜的性能,新技术层出不穷,更强大的显微镜能够进一步提升科技水平。由于显微镜对科学有着重大贡献,显微镜领域的多项重大发明都获得了诺贝尔奖。1953年,荷兰人弗里茨塞尔尼克因因相衬显微技术而获得了诺贝尔物理学奖。1986年,德国人恩斯特鲁斯卡作为透视电子显微镜的发明人,获得了诺贝尔物理学奖。1986年,德国人格尔德宾宁和荷兰人海因里希罗雷尔研制出扫描隧道显微镜,获得了诺贝尔物理学奖。2014年,美国人艾力克贝齐格、美国人莫尔纳尔和德国人斯特凡赫尔凭借超分辨荧光显微镜,获得了诺贝尔化学奖。2017年,瑞士雅克杜博歇、德国人约阿希姆弗兰克、英国理查德亨德森研发出低温电子显微镜,获得了诺贝尔化学奖。其中超分辨荧光显微镜的出现,使得光学显微镜进入纳米级尺度。现在,中国研究团队进一步提升光学显微镜的性能,在光学超分辨显微成像技术领域取得突破性进展。哈尔滨工业大学仪器学院和北京大学未来技术学院合作,在低光毒性条件下,把结构光显微镜的分辨率从110纳米提高到60纳米,该显微镜是目前活细胞光学显微成像中分辨率最高的超分辨显微镜,并实现564帧/秒、成像时间达到1小时以上。中国团队提出了一种计算显微成像算法,可以突破光学衍射极限,加上荧光成像的前向物理模型以及压缩感知理论,同时结合稀疏性与时空连续性的双约束条件,开发出稀疏解卷积技术,提高了时空分辨率和频谱,从而研发出超快结构光超分辨荧光显微镜系统。这项技术适用于大多数荧光显微镜成像系统模态,能够实现近两倍的稳定空间分辨率提升,将在生物科学领域发挥重大作用。麦克奥迪、舜宇光学科技、永新光学和广州晶华光学是目前国内光学显微镜市场份额排名靠前的企业,均为中国企业。但国内高端光学显微镜市场主要被徕卡、蔡司、尼康、奥林巴斯等国外企业占据。随着中国光学显微镜实力不断提升,中国企业有望改变高端光学显微镜市场竞争格局。结语中国通过引进和吸收国外技术,取得了巨大进步,想要进一步提升国家竞争力,就必须自主创新,自主创新需要从基础研究做起,而基础研究离不开科学仪器,研制科学仪器就是打好发展基础。
  • 永新光学“太空显微镜”现身天和核心舱 国产高端光学仪器发展进入“快车道”
    近日,神州十二号航天员首次进行天地视频通话,屏幕中显示着天和核心舱的实时画面。在核心舱的一侧靠近舱壁的位置,正摆放着是一台由永新光学研发制造的我国首台“太空显微镜”,这台显微镜在未来很长一段时间将支持空间站多项研究工作。事实上,永新光学的光学产品已经不止一次支持过中国的航天事业,在此之前,曾三度为探月卫星“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦娥四号”打造专用镜头。太空实验条件不同于地面,微重力环境让用于做检测样品的仪器需要更加注意细节。毛磊在接受媒体采访时介绍说:“本次承担空间站承担科技支持任务的微重力太空显微实验仪的研发历时五年,不同于星载光学镜头,这台仪器基础要求高,且所有核心部件均拆分打包在箱体内有宇航员在太空中进行装配,设备组装完成需要二十多个步骤,所以神州十二号发射成功后,公司副总工程师要随时待命提供技术支持。”“太空显微镜”现身天和核心舱中国的航天事业,虽然不是起步最早的,却无疑是发展最快的,光学仪器的发展也有相似之处。以永新光学为例,这家企业深耕光学领域,其财报显示,公司的共聚焦显微镜技术已经接近国际竞品水平,据了解,目前该产品已经进入商业化阶段并且即将实现首台销售。除此之外,永新光学与浙江大学合作研发的超分辨光学微纳显微成像技术也曾荣获2019年国家技术发明二等奖。高端光学显微镜领域,不只永新光学,还有更多企业和科研单位在为此努力,这使得近些年我国的高端显微镜发展速度加快,在超分辨、双光子、光片显微等多种技术方面都取得了一定的发展。科研人员不断突破“卡脖子”技术,不仅是在国内高端显微镜市场科研成果竞相绽放,许多成果更有与国际先进高端显微镜一较高下的自信,彻底打破高端光学显微镜被海外巨头厂商垄断的现象。随着国家对科学仪器、医疗健康、生命科学研究的政策引导和加大投入,我国高端显微科学仪器迎来重要发展机遇。据本网了解,目前在研的计划商业化和已经商业化的高端光学显微技术还有北京世纪桑尼和舜宇光学合作的共聚焦显微镜,北京大学超分辨显微镜技术(超视计)、微型化双光子技术(超维景),中科院生物物理所超分辨显微技术、西安交通大学高速彩色三维结构照明显微技术正在积极进行成果转化,预计在不远的将来,我国的科研人员会更多地使用国产高端显微镜进行科学研究。
  • 南方科技大学665万预采购1套双光子激光共聚焦显微镜
    1月28日,南方科技大学发布一则招标公告,预算665万,采购一套双光子激光共聚焦显微镜,要求招标项目的潜在投标人于2021年02月08日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:0868-2144ZD090H项目名称:双光子激光共聚焦显微镜预算金额:665.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):665.0000000 万元(人民币)采购需求:序号设备名称数量单位是否接受进口设备1双光子激光共聚焦显微镜1台是合同履行期限:签订合同后【180】日内交货本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2021年01月28日 至 2021年02月05日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:深圳市罗湖区红宝路京基金融中心D座(蔡屋围金龙大厦)10楼03号-06号方式:现金售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2021年02月08日 09点30分(北京时间)开标时间:2021年02月08日 09点30分(北京时间)地点:深圳市罗湖区红宝路京基金融中心D座(蔡屋围金龙大厦)10楼03号-06号四、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。五、其他补充事宜1.获取招标文件相关事项:(1)凡有意参加投标者,请在“三、获取招标文件”所述时间内进行登记。如确认参加本项目投标,请于报名截止日前携带供应商获取招标文件时应提供材料(见下方要求)到深圳市振东招标代理有限公司进行现场报名,并缴纳标书费(仅接受现金或对公转账,招标文件售后不退不换),逾期不接受报名;若邮购,所产生费用由投标人自行承担)。采购代理机构将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。(2)联系人:杨小姐。联系电话/传真:0755-82786028(仅提供招标文件获取相关咨询服务,其它投标事宜请联系下方采购代理机构联系人)。电子邮箱:339288519@qq.com(3)《投标登记表》下载地址:http://www.szzdzb.cn/ “下载中心”。2.获取招标文件需提供的资料:(1)投标登记表;(2)法定代表人授权书;(3)投标人须提供营业执照(法人证书或执业许可证等)副本扫描件;以上资料均需加盖投标人公章。注:需邮寄报名应将以上资料扫描后发至邮箱:339288519@qq.com邮件中标明项目名称、项目编号、联系人及联系方式,并与我公司杨小姐联系确认同时3个工作日内快递至采购代理机构留存备案,否则报名无效。3.采购代理机构开户银行及相关信息:开户银行:招商银行深圳分行安联支行开户名称:深圳市振东招标代理有限公司银行账号:755914788210601公示网址:①中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)②深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台(http://www.szzfcg.cn)③深圳市政府采购监管网(http://www.zfcg.sz.gov.cn)④深圳市振东招标代理有限公司网站(http://www.szzdzb.cn)投标人有义务在招标活动期间浏览以上网站,在以上网站公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。5.其他事项①为避免病毒传染的风险,各供应商法定代表人或其授权代表可通过“中国邮政”、“EMS”、“顺丰速运”的邮寄方式,按照规定的递交投标文件截至时间前”向我公司邮寄投标文件,快递单上写明供应商名称、招标编号,通过邮寄方式递交的投标文件递交时间以我公司代表签收时间为准。逾期或不符合规定的投标文件不予接受。②为确保项目顺利开展,通过邮寄方式递交投标文件的各供应商需盖章签署《供应商邮寄标书承诺书》(下载地址:http://www.szzdzb.cn/ “下载中心”),扫描件优先发送至项目负责人邮箱2778757549@qq.com,原件(无需密封)同投标文件一并邮寄至我公司。六、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:南方科技大学     地址:深圳市南山区西丽学苑大道1088号        联系方式:万老师 0755-88018674      2.采购代理机构信息名 称:深圳市振东招标代理有限公司            地 址:深圳市罗湖区红宝路京基金融中心D座(蔡屋围金龙大厦)10楼03号-06号联系方式:李先生、黄先生 0755-82786018/82786038-821/822            3.项目联系方式项目联系人:李先生、黄先生电 话:  0755-82786018/82786038-821/822
  • 王凯研究组:共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 8月10日23点, i Nature Biotechnology /i 在线发表了由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员王凯研究组完成的题为《共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像》的研究论文。该研究发展了一种新型体成像技术:共聚焦光场显微镜(Confocal light field microscopy),可以对活体动物深部脑组织中神经和血管网络进行快速大范围体成像。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 跨脑区大规模的神经元如何整合信息并影响行为是神经科学中的核心问题,解答这一问题需要在更高时空分辨率上捕捉大量神经元活动动态变化的工具。共聚焦显微镜和双光子显微镜等运用于活体脑成像的传统工具基于点扫描,时间分辨率较低,难以研究大范围脑区中神经元的快速变化。因此,近年来科研人员一直致力于开发更快的成像方法。在多种新技术中,光场显微镜具有潜力,得到广泛关注,其特点在于可以在相机的单次曝光瞬间,记录来自物体不同深度的信号,通过反卷积算法重构出整个三维体,实现快速体成像,在线虫、斑马鱼幼鱼等小型模式动物上已获得初步应用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 传统光场显微镜存在两个难以解决的问题,限制了其在生物成像上的应用。首先,重构的结果会出现失真。2017年,王凯研究组研发的新型扩增视场光场显微镜(eXtended field-of-view Light Field Microscopy, XLFM)解决了这一问题,并应用于自由行为斑马鱼幼鱼的全脑神经元功能成像上,首次三维记录了斑马鱼幼鱼在完整捕食行为中的全脑神经元活动的变化。其次,现有光场显微成像技术缺乏光学切片能力,无法对较厚组织,如小鼠的大脑进行成像。让光场显微镜具有共聚焦显微镜一样的光学切片能力,滤除大样品中焦层之外的背景信号来提高信噪比,是提高成像质量、可广泛应用的关键所在。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 然而,传统共聚焦显微镜采用激光逐点扫描和共轭点针孔检测来降低焦面外噪声的策略不适用于三维光场显微镜。面对这一挑战,研究团队创新提出广义共聚焦检测的概念,使其可以与光场显微镜的三维成像策略结合,在不牺牲体成像速度的前提下有效滤除背景噪声,提高了灵敏度和分辨率。这种新型的光场显微成像技术称为共聚焦光场显微镜。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 研究团队在不同动物样品上测试了共聚焦光场显微镜的成像能力。团队成员对包埋的活体斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,对比共聚焦和传统光场显微镜的成像结果,发现加入光学切片能力后,图像分辨率和信号噪声比提高,可以检测到更多较弱的钙活动。进一步的,将共聚焦光场显微镜和高速三维追踪系统结合,对自由行为的斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,在ø 800 μm x 200 μm的体积内达到2 x 2 x 2.5 μm sup 3 /sup 的空间分辨率和6Hz的时间分辨率。受益于更高的分辨率和灵敏度,可以识别出斑马鱼幼鱼在捕食草履虫过程中单个神经元的钙离子活动的变化。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 团队成员验证了共聚焦光场显微镜对小鼠大脑的成像效果,对清醒小鼠的视皮层进行钙成像,可以同时记录ø 800 μm x 150 μm的体积内近千个神经元的活动,最深可达约400 μm,且连续5小时以上稳定记录超过10万帧,没有明显的光漂白。团队成员进一步尝试使用共聚焦光场显微镜对鼠脑中的血细胞进行成像,深度可达600 μm,拍摄速度70 Hz,同时记录上千根血管分支中群体血细胞的流动情况并计算血细胞的速度,相比之前的传统成像方法通量提高了百余倍。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 研究团队在自由行为的斑马鱼幼鱼和小鼠大脑上证明了共聚焦光场显微镜有更高的分辨率和灵敏度,为研究大范围神经网络和血管网络的功能提供了新的工具。同时,该技术不仅适用脑组织的成像,还可以根据所需成像的样品种类灵活调整分辨率、成像范围和速度,应用在其他厚组织的快速动态成像中。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 研究在王凯的指导下,主要由博士研究生张朕坤、白璐,以及助理研究员丛林共同完成。王凯研究组余鹏、张田蕾,中国科学技术大学本科生石万卓,杜久林研究组李福宁做出贡献,研究员杜久林参与合作并给予指导意见。研究得到中科院脑智卓越中心实验动物平台的支持。研究工作受到科技部、中科院、国家自然科学基金委员会和上海市的资助。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9bfa0661-24ad-4d0d-9ccd-10db465617c7.jpg" title=" 图1.jpg" alt=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图1.(上)共聚焦光场显微镜原理示意图。(下)不同于传统光场显微镜,共聚焦光场显微镜采用片状照明,选择性激发样本的一部分,在垂直照明的方向上扫描,采集到的信号被遮挡板过滤掉焦层范围之外的部分。对采集到的图像进行重构可以得到焦层内的三维信息。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/28e2bd6d-59f5-4ff1-8085-355f6d295cbf.jpg" title=" 图2.jpg" alt=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图2.(左)斑马鱼幼鱼捕食行为的一个例子。0s 为斑马鱼吞食草履虫的时刻。(右)左图斑马鱼捕食行为中,共聚焦光场显微镜记录到的两个不同脑区的神经元活动。箭头所指为过程中激活的单个神经元。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c26412e7-a408-4c67-8533-1c5a118fdb4b.jpg" title=" 图3.jpg" alt=" 图3.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(68, 68, 68) font-family: 微软雅黑 background-color: rgb(255, 255, 255) "   /span 图3.(左)共聚焦光场显微镜拍摄得到的小鼠视皮层中的复杂血管网络。6个在不同深度拍摄的体积连接为一个深度达600 μm的三维结构。(中)100 μm到250 μm深度血管网络的平面投影,颜色代表不同血管分支中血细胞的平均流速。(右)图中箭头所指的区域中五个血管分支在一段时间内流过血细胞数量的计数。 /p
  • 这款我国自主研制双光子显微镜销售额已过亿!
    光学显微镜至今已有三百多年的历史,从观察细胞的初代显微镜发展到如今打破分辨率极限的超分辨显微镜。近年来,生命科学领域蓬勃发展,对显微成像技术不断产生新的需求,光学显微镜不断向更高分辨率、快速成像、3D成像等高端技术方向发展。我国高端光学显微镜市场长期处于被国外产品垄断的局面,许多关键核心部件依赖进口。令人欣喜的是,近五年来,市场上涌现出多种国产高端光学显微镜,包括超分辨显微镜、双光子显微镜、共聚焦显微镜、光片显微镜等,逐渐打破当前市场格局。基于此,仪器信息网特别制作“破局:国产高端光学显微镜技术‘多点开花’”专题,并向国产光学显微镜企业广泛征稿(投稿邮箱:lizk@instrument.com.cn),了解各企业主要高端光学显微镜产品技术特点和发展进程。本篇为北京超维景生物科技有限公司(以下简称“超维景”)供稿。 超维景研发和生产的微型化双光子显微镜基于自主研发的核心技术,在世界上第一次获取了自由行为小鼠大脑细胞和亚细胞结构的清晰、稳定的动态图像。这项发明曾被Nature Methods 评为“2018年度方法”,被国家科技部评为“2017度中国十大科学进展”。仪器信息网: 请回顾一下贵公司光学显微镜技术的发展历程。当前,最流行的对小动物行为过程中大脑神经元活动和结构变化进行长期观测和追踪的成像方法,是将虚拟现实与现有商品化台式双光子成像相结合,在动物头部被固定的情况下,在其眼前制造影像,让动物认为自己处在”真实“的环境之中。通过小鼠四肢在类似跑步机或者鼠标滚球上的运动来模拟其真实活动。以求达到研究神经元在动物行为中所起到的作用。然而,这种虚拟现实加头部固定成像的方法,已经遭到许多科学家的质疑。人们认为,头部固定的动物在实验期间一直处在物理约束和情绪压力下,无法证明神经元对外界的响应在虚拟现实和自由探索下是等价的。更重要的是,许多社会行为,比如亲子护理,交配和战斗,都不能用头部固定的实验来研究。如何在动物自由活动的时候,直接对其神经元进行成像,是神经科学家亟待解决的诉求。美国和欧洲脑计划及连接组计划在不断快速推进,我国的脑计划也将在年内启动,最新神经科学需要针对清醒动物的典型实验会越来越多。现有传统厂家的双光子设备上都只能做麻醉或固定头部的动物成像,实验的结果无法描述在正常行为模式下的神经功能变化。一个理想的解决方案是开发微型荧光显微镜直接固定在自由活动的动物身上,让动物“带着显微镜跑”。2017 年由北京大学程和平院士和陈良怡教授牵头研发的微型化双光子活体成像技术的出现,使目前最新神经科学需要的针对清醒动物的功能研究实验得以实现,其核心技术 2.2 克可佩戴式微型化双光子荧光显微镜,在国际上首次获取了小鼠自由行为过程中大脑神经元和神经突触活动清晰稳定的图像。研究成果已表于自然杂志子刊 Nature Methods,2014 诺贝尔生物学或医学奖得主 Edvard I. Moser 称之为研究大脑空间定位神经系统革命性的新工具。只有通过原型机转化为产品的方式,才能让更多科学家、实验室使用到高端技术,但这是在实验室无法完成的。在校方、政府政策、资本等要素多方助力下,团队成立了北京超维景生物科技有限公司推动这一成像装备商业化,形成微型化双光子荧光显微镜,微型化双光子荧光显微成像系统主要包含:微型化双光子显微成像模块、激光耦合模块、飞秒激光器、荧光采集模块、主控制器、宽视场观测模块、ScienceDesk 工作台,共 7 大模块。目前,超维景在面向脑科学的产品成型并已小批量出货。国内产品销售额过亿,国内用户有复旦大学、中科院深圳先进技术研究院、南京脑观象台、西湖大学、西京医院、空军军医大学、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心、北京大学、中山大学中山眼科中心、广东粤港澳大湾区协同创新研究院、浙江大学城市学院和中山大学孙逸仙纪念医院等。国际产品销售额超千万,已经达成的国际合作有德国马普神经所、德国波恩大学、德国马普鸟类研究所、美国纽约大学、美国马普神经所等。未来超维景会充分调动所拥有多项核心技术,即累计拥有发明专利、实用新型、软件著作权等60余项知识产权以及双光子显微成像系统发力于千亿级的临床医疗检测和诊断市场,例如手持式双光子或穿刺式双光子设备直接作用于皮肤、口腔、浅表淋巴;结合小型化技术稍作改进可以实现宫腔成像的宫腔镜;在开腹/微创手术过程中,硬性腔镜可以实现术中指导,实现肺、胸、肾、肝、脑等组织病变的辅助诊断的手持/腔镜;结合传统内窥技术打开胃肠癌症筛查市场的内腔软镜。仪器信息网: 请介绍当前贵公司主推的产品和技术。贵公司的高端光学显微镜技术有哪些独特优势?超维景自主研制的快速微型化双光子显微成像系统FIRM-TPM,在世界上第一次实现了自由运动小鼠单个树突棘水平神经元功能活动的高速高分辨实时成像,解决了“脑计划”的核心痛点。而且超维景生产的微型化显微镜分辨率、扫描速度、重量、GFP/GCaMP 成像等方面均优于其他文献报道的微型化显微镜。这款头戴式双光子显微镜可实时记录自由行为动物的大脑神经元和树突棘活动,支持钙成像,并可在同一视野长时程反复成像。系统能够配置移动的轴向扫描模块,实现三维成像和多平面快速切换实时成像,用于脑神经回路观察;还可配置光遗传模块,对神经元和大脑神经回路活动进行精确控制。今年1月,继第一代微型化双光子显微镜在全球首次获取了小鼠在自由行为过程中大脑神经元和神经突触活动的动态图像后,超维景通过对微型光学系统的重新设计,成功研制了第二代产品。其成像视野更大,工作距离更远,操作简便,并具备实时三维成像能力,可在自由运动的小鼠上对大脑三维区域内上千个神经元进行清晰稳定的动态成像,并且实现了针对同一批神经元长达一个月的追踪记录。该成果于2021年1月6日在线发表于Nature Methods上。新一代微型化双光子荧光显微镜体积小,适于佩戴在小动物头部颅窗上,实时记录数十个神经元、上千个神经突触的动态信号。在大型动物上,还可望实现多探头佩戴、多颅窗不同脑区的长时程观测。相比单光子激发,双光子激发具有良好的光学断层、更深的生物组织穿透等优势,其横向分辨率达到 850 nm,成像质量与商品化大型台式双光子荧光显微镜可相媲美,远优于目前领域内主导的、美国脑科学计划核心团队所研发的微型化宽场显微镜。除此之外,超维景生物基于生物医学显微镜研发生产的背景以及拥有的多项技术专利,结合市场需求和实验需要,开发了包括脉冲激光器在内的一系列光电产品,其性能稳定、操作简单,适用于高端光学显微镜的研制和工业生产。仪器信息网: 请举例介绍贵公司的产品和技术是如何助力生命科学研究的?生命科学是一门极其复杂、极富挑战的科学,是一个可以做出重大科学发现的领域。在中国“脑计划”即将启动的今天,为满足脑计划对于脑认知原理解析的重大需求,助力中国脑科学家、脑医学家、脑药学家的探索与发现,超维景创始人程和平院士团队与南京江北新区合作建立了“南京脑观象台”。“南京脑观象台”有三方面的特色:一是改变手工作坊式的科研方式,有标准化、流程化分解技术流程;二是降低功能成像的“准入门槛”,集成最先进的成像装备,节约“设想”到“验证”的时间;三是改变功能成像的研究方式,有高通量、工程化的实验设计,可以回答“大科学”问题。南京脑观象台作为超维景双光子产品的集中应用基地和演示中心于2021年8月2日推出了免费服务计划——“探索计划”,计划启动期间收到了广大科学家的积极响应,共收到符合条件的申请67份。 综合申请者前期实验基础,以及项目的创新性、可行性因素,在专家评审委员会的推荐下,我们首批支持项目共计24个,资助总金额300万元。此外,超维景微型化双光子显微成像技术帮助许多科研团队取得了一些重要的研究成果,比如,11月18日,浙江大学医学院脑科学与脑医学学院/教育部脑与脑机融合前沿科学中心的胡海岚教授团队,在国际知名期刊Neuron在线发表了论文《 Dynamics of a disinhibitory prefrontal microcircuit in controlling social competition》,这篇文章通过在显性管测试中应用光遗传学和化学遗传学操作,发现由VIP-PV-PYR 组成的微环路通过抑制与去抑制的功能性连接,在社交情境下精细地协作调控dmPFC锥体神经元的活动,从而影响小鼠在面对社会竞争时的行为表现。研究团队在探索这两种神经元如何影响mPFC的活动时,正是使用我们的2.2克可佩戴式微型双光子荧光显微镜(FHIRM-TPM)在清醒活动的动物中观察脑内单个神经元水平的发放。仪器信息网: 请您介绍一下目前高端光学显微镜的市场现状。根据中国仪器仪表行业协会统计,2015 年至 2017 年我国显微镜出口量在 220 万台-300万台之间,年均进口5万台左右,出口数量远高于进口数量,但出口金额远低于进口金额,反映了中国进口的光学显微镜单台平均价格远高于出口显微镜,国内高端显微镜市场依赖于进口产品。自上世纪七、八十年代以来,中国显微镜制造逐渐承接了来自欧洲和日本的产业转移,已能生产95%的教育类和普及类显微镜。世界高端显微镜产业主要布局在德国和日本,德国是以徕卡显微系统和蔡司为代表,而日本以尼康和奥林巴斯公司为代表,上述企业占据着世界显微镜市场50%以上的市场份额,其发展战略左右着显微镜市场的走向。目前世界市场对高端显微镜的需求在增长,中国市场这方面的需求增长更快,超分辨显微镜在中国市场的增长更是超过20%。未来五年显微镜市场的发展在亚太地区将围绕中国、印度、澳大利亚和中东国家。近年来,全球科研经费持续增加,医疗卫生的投入也将进一步加大。基于分辨率、对比技术、荧光技术和数字影像等技术的更新,显微镜在生物医学等领域得到越来越广泛的应用。高分辨率光学显微镜是近年来增长较为快速的产品,主要应用于科研开发与医疗卫生领域。医院场景国产高端显微镜替代空间大。目前中国三甲医院所使用的高端光学显微镜几乎被徕卡、蔡司、尼康和奥林巴斯垄断。国内有能力开始生产高端显微镜的企业较少,目前有永新光学、麦克奥迪、舜宇光学等。国内制造的高性能、高可靠性的高端光学显微镜,充满了极大的市场机遇。仪器信息网:您如何看待国产光学显微镜生产商和进口品牌厂商的差距?您认为目前高端光学显微镜的国产化进程如何?我国显微镜行业发展缺乏技术沉淀,20 年以上经营积累的企业十分稀缺,深度精密制造及光学核心部件设计及工艺严重制约产业升级,具备生产高端显微镜的企业屈指可数。光电产业新产品层出不穷,应用范围逐步扩大,对光学元件组件加工技术要求越来越高。目前,国内少数厂商能实现精密光学元件组件量产,但特殊光学元件组件的加工技术(如光学玻璃非球面加工技术)、配套材料及高精度检测技术基本上由国外厂商掌握,国内厂商仍与国际高端水平有相当差距,在国际竞争中技术上处于相对劣势。在生命科学和医学研究中,成像技术至关重要,它是推动生命科学进步的核心动力,生物医学发展的历史大半部是成像技术的发展史。进入新千年,脑科学研究成为热点,根据《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》,我国脑科学与类脑研究将以脑认知原理解析、脑介观神经联接图谱绘制、脑重大疾病机理与干预研究等方向作为重点。中国要做原创科学,必须要有自己的仪器。超维景作为科技成果产业化的典型公司,将以自主创新的核心技术,将继续为我国的脑科学研究做出重要贡献,利用神经科学的基础研究成果来造福社会。
  • 化学分子or美食 显微镜下的食物美得很艺术
    作为厨师都知道,每顿饭背后都是一系列复杂的化学反应。前微软CTO纳森梅尔沃德带领团队,创作出令人大开眼界的现代美食主义图书。这就是现代主义烹饪,颠覆大众对厨房的理解。   这么多蔬菜的切面看起来是不是很像一幅画。胡萝卜或土豆,也变得文艺起来。 这是显微镜下的维生素C,呈现了复杂的几何形状    这是显微镜下的切片芹菜 这是用锅蒸西兰花的横切图    贻贝。是不是有点像眼球? 鸡蛋爆炸的瞬间 微波炉加热的爆米花
  • 荧光显微镜市场规模递增 国家政策助推技术升级
    p   荧光显微镜行业是伴随着显微镜行业发展而逐渐兴起的一个新的光学显微领域。早期由于其发展的受限,市场规模一直处于较小的规模。在一些在光学显微镜领域发展比较好的公司,其荧光显微镜产品也只占到公司整体产品很小的比重。 /p p   通过对荧光显微镜行业内100多家公司进行分析,包括对比较有代表性的行业龙头企业麦克迪奥(厦门)电气有限公司,行业内的上市公司:凤凰光学股份有限公司以及宁波舜宇仪器(集团)有限公司,进行分析之后,发现除麦克迪奥电气有限公司的显微镜业务占据主营业务比重高达50%以外,其他公司的显微镜产品比例都较低。 /p p   据测算,2010年我国荧光显微镜行业市场规模为7.5亿元,到2015年增长至26亿元,年均复合增长率达到了28.23%。可见,随着国家对仪表仪器产业发展的重视,以及我国在荧光显微镜上技术的提升、品牌的逐渐建立,荧光显微镜行业市场规模不断壮大。 /p p style=" text-align: center "   2010-2015年荧光显微镜行业市场规模(单位:亿元) /p p    /p center img alt=" 2010-2015年荧光显微镜行业市场规模" src=" https://img3.qianzhan.com/news/201805/14/20180514-22aa96e112e26672.jpg" height=" 270" width=" 461" / /center p   荧光显微镜行业属于工具性行业,其发展不但受到上游原材料行业市场的影响,更容易受到来自其下游应用市场的影响。其主要的应用市场已经不再局限于教学研究以及医疗服务工业,开始向更加广泛的领域扩展,如检测行业、生物科学行业,随着荧光显微镜制造技术的不断提升,其应用领域将会得到更大的拓展,将转向更加高精专的行业领域。 /p p   据测算,发达国家的生物医学规模每增长1个百分点,将带动光学仪器行业增长0.14个百分点。以此推算,我国生物医学行业市场规模的扩大将带动荧光显微镜行业1.3%左右的增长。结合其他应用领域,经推算,2016年我国荧光显微镜行业的市场容量将达到33亿元,到2022年,我国荧光显微镜行业市场容量将突破80亿元,年复合增长率将达到17.1%左右。 /p p style=" text-align: center "   2016-2022年荧光显微镜行业市场容量预测(单位:亿元) /p p    /p center img alt=" 2016-2022年荧光显微镜行业市场容量预测" src=" https://img3.qianzhan.com/news/201805/14/20180514-83bc3d91f1d120fe.jpg" height=" 273" width=" 465" / /center p   我国荧光显微镜行业发展已历70余年,如今,国内荧光显微镜品牌知名度较高的仍然是由外企生产出来的产品占据绝大多数。国内的众多公司在荧光显微镜行业与外企的竞争角逐中始终处于下风,盘踞在行业的中低端市场。 /p p   随着国家鼓励科技创新、创造风气的盛行,我国荧光显微镜行业将在潮流的带动下,更多的在产品制造的技术上下功夫,在兼收并蓄的同时,积极发展自己的技术,不断创新。 /p p   创新创造能力的提高离不开国家在基础设施以及创新过程中的不断投入。从我国研究与试验发展经费支出情况来看,2011年,我国研究与试验发展经费支出为8687亿元,到2015年达到了14220亿元,年均复合增长率为13.11%。 /p p style=" text-align: center "   2011-2015年我国研究与试验发展经费支出情况(单位:亿元,%) /p p    /p center img alt=" 2011-2015年我国研究与试验发展经费支出情况" src=" https://img3.qianzhan.com/news/201805/14/20180514-a876bce043ef7d83.jpg" height=" 272" width=" 467" / /center p   随着国家科研的不断投入,以及人才的不断培养,将对荧光显微镜行业的技术状况产生有利影响,将会慢慢改变我国荧光显微镜技术严重依赖进口的现状,促进行业技术改造升级。 /p
  • 新型扫描隧道显微镜助力材料超快动力学研究
    扫描隧道显微镜 (STM) 基于量子隧穿效应能够以亚埃的纵向精度和真实原子分辨率对样品表面成像。无论是金属还是半导体,甚至到衬底上沉积的有机分子材料,均可直接可视化测量。然而,STM 的时间分辨率仅限于亚毫秒范围,不利于材料超快动力学的研究。 为了克服上述障碍,日本筑波大学的研究人员开发了一种新型 STM 系统,它采用基于激光的泵浦探针方法将时间分辨率从皮秒提高到数十飞秒(ACS Photonics,doi:10.1021/acsphotonics.2c00995)。该系统可以将极短时间尺度内发生的物理现象可视化,例如相变期间原子的重排或电子的快速激发。中红外电场驱动的扫描隧道显微镜系统示意图光泵浦探针法一般经常被用于一些超快现象测试。泵浦激光脉冲首先激发样品,然后经过一段时间延迟后,探测激光脉冲撞击样品并测量其透射率或反射率。测量的时间分辨率仅受激光脉冲持续时间的限制。研究人员将这种方法与电场驱动的 STM 相结合,后者使用载波包络相位控制的光源产生近场,从而在 STM 尖端和样品之间施加瞬时电场,从而捕捉到非平衡状态下的超快动力学现象。团队强调,他们的新型STM显微镜可广泛应用于包括太阳能电池或纳米级电子设备在内的各种各样的材料研究。该研究的主要负责人Hidemi Shigekawa 表示,在凝聚态物质中,动力学通常不是空间均匀的,而是受到原子缺陷等局部结构的强烈影响,这些结构可以在很短的时间内发生变化。在实验中,他们将经过一个近红外 (NIR) 波长范围和 8.1 fs 脉冲宽度的啁啾脉冲放大器后的光束分离,其中一束光束被转换为中红外 (MIR)。 NIR 光束通过一个光学延迟级,并与 MIR 光束以同轴排列,用于泵浦探针测量。它们被聚焦在容纳样品的超高真空室中的 STM 尖端顶点上。为了验证系统性能,研究人员使用 NIR 脉冲光作为激发,MIR 光作为探针进行了时间分辨 STM 测量。碲化钼作为被观察的样品,这是一种过渡金属二硫化物,它具有重要的非平衡动力学。实验结果显示,MIR 电场驱动显微镜(具有高于 30 fs 的增强时间分辨率)在 0 到 1 ps 的时间范围内成功可视化了样品中的光诱导超快非平衡动力学。观察结果与载波动力学相关的能带结构的变化一致。STM 系统还解析了具有原子分辨率的快照图像,可以跟随激发的影响。正如团队主要成员Yusuke Arashida 在新闻稿提到的那样,“虽然我们新型STM的放大倍数不以为奇,但却是在时间分辨率上的一重大进步”。
  • 观察者---显微镜下的空间与时间
    从古至今,人类一直在追寻更高更远的真相,从远洋航行到太空探索,人们不断征服一个个宏伟的目标,但是人们肉眼所见的宏观世界不是世界的全部,还有人眼无法看清的微观世界,它同样也吸引着无数人去探索和追寻。无论宏观还是微观事物,我们的观测都是基于三维空间的属性,即XYZ三维,而对事物形态变化的观察则需要再引入一个衡量因素--时间T,因此对事物观察的最完备方式一定是XYZT的同时记录,即形态+时间的长时间摄影,这也是显微镜的终极功能。经过三百多年的发展,现代显微镜提出分辨率、景深、视野等概念,并不断提出解决方案,显微镜已经初步满足我们对微观世界观察的需求,帮助我们记录下微观世界的空间和时间。微观世界观察最重要的是细节的分辨,分辨率的概念便由此诞生,分辨率是指人眼可以区分的两个点之间的最小距离,只在XY维度有效,根据瑞利判据,Rayleigh Criterion,正常人能分辨的极限是明视距离25cm处0.2mm的两个点,当我们使用显微镜后,我们可以看清更小距离的两个点,这便提升了我们观察的分辨率。随着现代研究的不断深入,人们对分辨率的要求也在不断提高,而科学家们也在不断的提升显微镜的分辨率,如电子显微镜将分辨率提升至纳米级别,实现了对病毒的观察,超高显微成像技术,将显微镜的分辨率从200纳米提升到几十纳米,实现了对活细胞细胞器的观察。分辨率的提升也带来了新的问题,即视野和景深的减小,当用普通中央照明法(使光线均匀地透过标本的明视照明法)时,显微镜的分辨距离为d=0.61λ/NA,可见光波长范围为400—700nm,取其平均波长550nm,波长是固定常量,因此,增大NA数值,即可得到更小的D值,也就是可以分辨的两点之间的距离更小,可以让人眼看清楚更小的物体。NA值即数值孔径,描述了透镜收光锥角的大小,NA = n * sinα,即透镜与被检物体之间介质的折射率(n)和孔径角(2α)半数的正弦之乘积。n为物镜与样本之间介质的光折射率,当显微镜物方介质为空气时,折射率n = 1 , 采用折射率高于空气的介质,可以显著提高NA值,水浸介质是蒸馏水,折射率为1.33;油浸物镜介质是香柏油或其它透明油,其折射率一般在1.52左右,接近透镜和载玻片的折射率,因此,油镜的NA值高于空气镜。孔径角又称“镜口角”,是透镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度,增大镜口角,可以提高正弦值,其实际上限约为72度(正弦值为0.95),乘以香柏油折射率1.52,可以得出最大NA值为1.45左右,代入分辨率计算公式,可以得出常规显微镜极限XY平面分辨率为0.2um左右。NA值还会直接影响显微镜的视野亮度(B)。由公式B∝N.A.2/ M2 我们可以推出,亮度随数值孔径(N.A.)的增大或者物镜倍率(M)的降低而增加。从理论上来说,我们应该追求尽可能高的NA值,以获得更好的XY平面分辨率和视野亮度。然而凡事都有两面性,XY平面分辨率的提升,会带来Z轴景深和观察视野的减小。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面,大景深有助于我们对微观世界进行垂直方向形态的观察,也就是XYZ三维形态中的Z轴信息。景深就是象平面上清晰的象所对应物平面的前后空间的深度:dtot=(λ*n)/NA + n/(M∗NA) * e,dtot:景深,NA :数值孔径,M :总放大率,λ:光波波长, (通常λ=0.55um),n: 试样与物镜之间介质的折射率(空气: n=1、油: n=1.52)根据这个公式,我们可以知道,Z轴景深与XY平面NA值成反比。除了景深外,视野也受到NA值的影响,通过仪器固定注视一点时所能看见的空间范围即视野,它的计算与物镜的放大倍数直接相关,观察所看到的实际视野直径等于视场直径除以物镜的放大倍数,目镜会表明对应视场数,如10/18,即放大倍数10倍,视场直径18mm,因此当目镜确定后,放大倍数越大则观察的视野越小。XY平面分辨率是对局部细节的解析,而视野则决定了我们对样本的观察范围,视野必然是越大越好,但受限于当前的技术,我们必须采用高倍物镜,才可以得到良好的NA值,因此,视野和NA值有间接的负相关系。当我们需要观察的样本大于我们的视野时,每次观察只能看到一个局部,为了解决这个问题,拼图技术便应运而生。通过在XY方向移动样本,连续拍下不同位置的图像,最后拼接在一起,就可以得到一张全视野的图像。▲镜下局部视野▲拼接后全视野▲手动拼接▲自动拼接(图源:Echo显微镜)拼接分为手动和自动两种,手动拼图成本低廉,但是对人员的操作水平,经验要求很高,如上图,操作人员稍有不慎,就会出现图片接缝问题,同时手动拼图速度慢,不适合大批量,高通量样本处理,比如医院病理科日均上百病理切片观察,手动拼图方式无法满足要求。自动拼图的核心部件是全自动载物台,结合软件,可自动实现全自动,大范围全视野拍摄,结合自动Z轴对焦补偿,即可得到全视野的清晰图像。Echo Revolution 全自动荧光显微镜Echo Revolution全自动荧光显微镜,将XYZ三轴全部实现电动化,从而实现自动完成多图拼接的大视野高分辨率成像,而电动化的Z轴可以帮助用户实现自动聚焦、自动定焦和Z-Stacking 多层扫描大景深成像。Echo Revolution全自动荧光显微镜还添加了延时摄影功能,可以帮助用户实现长时间观察和时间回溯,使用户可以进行更全面的观察实验。
  • 岛津光学显微镜与红外显微镜产品——欧盟新规下的微塑料检测利器
    欧盟新颁布的《饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441,确立了一套饮用水中微塑料浓度检测的标准流程。该指令规定,检测应采用至少4倍放大率的光学显微成像设备,以及能够分析20μm或更小尺寸微塑料的红外或拉曼光谱技术。岛津提供的高清体视显微镜和系列红外光谱产品,以其卓越的光谱分析能力,为微塑料的精准检测提供了有力工具。本文将详细介绍岛津光学显微镜和红外显微镜产品如何有效助力微塑料的检测工作,确保饮用水安全,促进环境保护和人类健康。广义的微塑料的定义▷ 微塑料颗粒:尺寸 ≤ 5 mm且长宽比 ≤ 3的微塑料; ▷ 微塑料纤维:长度 ≤ 15 mm且长宽比 >3的微塑料。1岛津高清体视显微镜,助力微塑料形貌分析岛津体视显微镜凭借其宽广的视野和高达50倍的放大能力,可轻松对微塑料进行定位和拍照,便于观察微塑料目标物的形貌特征(形状/颜色);同时配备了专用图像分析软件,可以对微塑料进行尺寸测量。此外,通过将所获取的高清光学图像与Image J软件结合,可对微塑料的数量进行统计计算,确定微塑料的丰度。2红外光谱仪产品,助力大尺寸微塑料的定性鉴别宏观尺度大尺寸微塑料的快速鉴别红外光谱仪✔ 不同于适合较小尺寸微塑料检测的红外显微镜,红外光谱仪适合测定宏观尺度大样品(>300 μm)。✔ 红外主机结合ATR附件,只需将微塑料压在ATR晶体上,即可轻松执行塑料成分分析。3高灵敏度的AIMsight红外显微镜,提升小尺寸微塑料分析体验10 μm聚苯乙烯微球的透射测量显微红外✔ 优异的信噪比以及专门为极小微区的测量进行了优化,显著改善微小样品分析体验。✔ 只需次数很少的扫描,即可得到微小样品的低噪声、高质量光谱图。滤膜上微塑料的分析显微红外✔ 通过显微光谱mapping成像,可对整张滤膜或滤膜的指定区域进行可视化的定性和半定量表征。✔ 塑料老化红外谱库提升了微塑料分析(光热老化塑料定性分析)的定性准确度。✔ 可以通过标配的大视野相机或15倍红外/可见物镜获取的图像来测量样品中目标物体的长度。4集成新一代分析智能技术,助力精准高效的微塑料鉴别内置方法参数的向导式IR Pilot软件✔ 包含用于塑料分析的一般性红外方法参数,分析人员能够轻松对目标样品进行快速测量、分析及打印报告。即使不熟悉FTIR分析也能够立刻上手。向导式IR Pilot软件智能光谱顾问,助力获取更高质量的数据✔ 通过将实测光谱与光谱示例进行比较,轻松判断所获取光谱的质量。✔ 提供有关扫描参数、适合附件和数据后处理的相关改进建议。5特色塑料老化红外谱库,助力老化塑料定性分析分析塑料时会利用红外谱库中的标准谱图对材质进行定性。然而,在自然环境中,塑料因紫外线照射、受热和生物作用等因素的影响,会经历分子裂解和交联,导致材料老化和降解。这一过程中,塑料的官能团可能发生改变,使得其红外光谱可能与标准品光谱的形状有所不同,因此难以顺利进行高准确度的定性鉴别。岛津特色塑料老化红外谱库由两部分组成:塑料紫外光照老化谱库和塑料热解老化谱库。该谱库收录了常见塑料在紫外光照和热氧化条件下的降解(老化)光谱数据,可显著提高微塑料分析(光/热老化塑料定性分析)的定性准确度,也便于快速表征和检测塑料老化降解程度。塑料光老化降解的切面剖析显微红外✔ 微塑料在紫外光照下会发生降解,难以使用红外谱库中的标准谱图进行定性分析。✔ 岛津特色塑料老化红外谱库,涵盖了十几种常见塑料在不同紫外光照时间或不同温度、时间后的红外光谱图,能直接识别塑料的热解/光解产物。自1875年成立以来,岛津秉承“以科学技术向社会做贡献”的理念,致力于实现“为了人类和地球的健康”的愿景。我们期待与您携手利用先进的分析技术共同守护水质安全,共创绿色未来!本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 物理所李建奇团队成功研制“时间分辨扫描电子显微镜”
    时间分辨扫描电子显微镜是观察功能材料和生命体系表面结构动力学演变的重要设备,可以揭示材料、器件和生命体中电荷的超快转变规律,实现高时空分辨成像及原位测量,研究材料体系的瞬态演变,发现新现象。近期,中国科学院物理研究所李建奇研究团队依托怀柔综合极端条件实验装置成功自主研制了时间分辨扫描电子显微镜,完成了超快电子发射阴极、原位加载模块、激光港、显微图像分析等关键部件的研发工作(图1)。该设备是首台全国产化的超快扫描电子显微镜,主要包括:扫描电镜主机、飞秒激光器和光电联机装置,填补了我国在高时空分辨扫描分析设备领域的空白。该仪器具有国际领先的技术指标,光发射模式下时间分辨率优于1 ps,空间分辨率优于10 nm,原位变温分析范围覆盖100至1050 K。基于本设备的研发,研究团队已取得多项核心专利技术,研究了雪崩二极管器件中的光激发载流子动力学过程,展示了仪器的高时空分辨率能力(图2)。“时间分辨扫描电子显微镜研制”工作得到了北京市科技计划课题等的支持。图1:依托综合极端条件实验装置平台研制的“时间分辨扫描电子显微镜”实物图图2:半导体器件中的载流子超快运动:(a)和(b)为飞秒激光脉冲激发前后样品表面载流子分布变化情况(标尺:100微米);(c) 载流子动态行为中包含的快过程和慢过程。
  • 4%的市场,中国花了40年|2023年共聚焦显微镜中标盘点
    1957年,Marvin Minsky提出了共聚焦显微镜技术的某些基本原理并研制出最早的共聚焦扫描显微镜样机,获得美国的专利;1984年,Biorad为公司推出了世界第一台商品化的共聚焦显微镜;1987年,White和Amos在Nature上发表文章《共聚焦显微镜时代的到来》,标志着LSCM已成为进行科学研究的重要工具。随着激光光源和计算机技术的发展,共聚焦技术的应用范围也在不断扩大,如今已是生命科学、医学、材料科学、精密测量领域的利器,逐渐成为显微成像的金标准。点击免费报名第一届共聚焦显微成像技术及应用网络研讨会五年前,仪器信息网曾对中国共聚焦显微镜市场进行调研,彼时尚无一个成熟的国产商业化品牌,“四大家”(徕卡、蔡司、奥林巴斯和尼康)强势占据超9成份额。五年后,中国共聚焦显微镜的市场格局发生了哪些变化?本网对2023年共聚焦显微镜中标数据进行统计分析,以窥知一二。(中标数据不能完全代表市场份额,仅供参考)(2022年奥林巴斯公司科学事业业务转制给全资子公司 Evident奥林巴斯Olympus”品牌变更为“仪景通EVIDENT,本文根据用户习惯和熟悉度,仍沿用了奥林巴斯品牌名称。)本次盘点共统计到404台/套共聚焦显微镜中标信息,中标金额为12.2亿元。进口品牌和国产品牌中标仪器数量占比分别为96.24%和3.76%,中标金额占比分别为98.34%和1.79%。本次统计样本中以生命科学显微镜居多,工业用共聚焦显微镜因招投标采购方式较少等因素,样本量相对也较少。此外,临床用共聚焦显微镜(眼底扫描、皮肤CT、内窥镜)属于医疗器械,也纳入本次统计范围。进口品牌与国产品牌占比(中标台数)进口品牌与国产品牌占比(中标金额)市场跟着GDP走 上广北中标数量居前三从中标区域看,七大地理区域,前三分别为华东、华南、华北地区。华东中标数量占比最高,为45.16%,其次华南占比16.38%,华北13.15%。具体到省份,前五名分别是上海市、广东省、北京市、浙江省、江苏省,与中国各省市GDP不无关联。共聚焦显微镜属于高端仪器,多用于科研,均价高达300万,经济发达地区科研实力和经济基础更加雄厚,因而成为采购大省(市)。采购数量超过20台/套的省份(直辖市)有7个,除了上述5省市,另外还有山东省和湖北省。七大地理区域中标占比各省(直辖市)中标数量国产品牌价格优势明显共聚焦显微形成价格差距,部分原因是用户采购时在基础产品上增加了模块需求,有些增加配置后单价可高达900多万。以50万差值为一个梯度进行中标仪器价格分布分析,价格在200-250万区间范围内的仪器中标数量最多,这与五年前的统计一致。全部统计样本单台/套价格区间分布从中标结果来看,“四大家”的共聚焦显微镜均价也有区别,总体而言德系产品价格高于日系,蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯的中标产品的均价分别为431.61万、369.94万、286.45万、265.66万。而国产共聚焦显微镜的均价为153.9万。“四大家”与国产品牌产品均价对比“四大家”地位稳固 Vs 4%的含金量五年来,“四大家”地位依然稳固,从中标金额来看,“四大家”仍然占据92.48%的市场份额;从中标数量来看“四大家”占比87.8%,这也再次证明他们产品的价格相对要高于其他品牌。其中,蔡司无论是金额还是数量占比均为第一,台数/金额占比分别为31.1%/35.2%,优势相对明显,徕卡、奥林巴斯、尼康的占比分别为24.39%/28.51%、16.77%/14.23%、15.55%/14.54%。国产品牌从过去的0份额到如今的约4%(中标数量),实属不易。苏州医工所是最早开始研制国产共聚焦显微镜的单位,他们研制成功的共聚焦显微镜也有单位采购使用(2019年前后),但一直没有看到转化成为人所知的商业化品牌。国内真正第一个国产商业化的共聚焦显微镜品牌是世纪桑尼,但最初推出的产品相对属于入门级,后来不断打磨升级,逐渐开拓出一定用户市场。永新光学2021年正式推出商业化共聚焦显微镜,算是国内传统光学显微镜企业正式向高端领域迈进。舜宇光学与业内公司联合,也推出了自家共聚焦显微镜,在本次的统计中已经可以看到上述几个品牌的身影。为减小误差影响,本文对于小样本的品牌信息进行合并处理,“其他”品牌除上述提到的之外,还有基恩士、德国海德堡、Crest Optics、德国TissueGnostics、赛默飞、中图仪器、西班牙Sensofar、广州源点国视等。不同品牌中标数量分布不同品牌中标金额分布还有一些国产共聚焦显微镜品牌逐渐显露,报名参会,了解首款国产转盘共聚焦!科研用户占比超6成 医疗系统是第二大户从采购用户单位来看,大专院校(包括本科院校和专科院校)、卫生系统(包括医院、基层医疗和公卫)、科研院所占比前三的采购单位类型,其中大专院校占比最高位57.99%,其次为卫生系统,占比29.9%,科研院所占比6.7%。中标单位类型占比从行业类型来看,共聚焦显微镜在科研领域的应用依然最为广泛,2023年中标行业中科研用户占比最高位64.11%,临床/诊断行业用户占比次之为30.45%,科研和临床用户占比超过9成。中标行业占比型号排行榜:LSM 900卖的最多最后来看看,2023年大家采购的都是哪一款共聚焦显微镜吧。TOP9的原因是,并列第十名的型号太多,因此只展示前9名。表中VivaScope不属于大家所熟悉的“四大家”,这是一款在体反射式共聚焦显微镜,用于临床,也被称为“皮肤CT”。表1 中标产品型号TOP9序号型号品牌1LSM 900蔡司2STELLARIS 5徕卡3FV3000奥林巴斯4LSM 980蔡司5AX尼康6VivaScope美国品牌7SpinSR奥林巴斯8STELLARIS 8徕卡9AXR尼康注:1、 本文数据由仪器信息网统计整理,如有疑问欢迎联系讨论。2、 图片均来源于仪器信息网,未经授权不可使用。记得报名会议哦为加强共聚焦显微成像技术及其方法应用的交流,仪器信息网特于2024年6月18日举办“第一届共聚焦显微成像技术及应用”主题网络研讨会,本届网络研讨邀请到13位业内专家做精彩报告,他们来自清华大学、北京大学、中科院系统的生命科学平台以及国内多所知名院校的课题组,从技术、应用角度,全面讲解共聚焦显微技术的应用,包括在细胞生物学、类器官、植物学、半导体材料等研究方向的应用,赶快报名吧。点击免费报名第一届共聚焦显微成像技术及应用网络研讨会
  • 我国学者在超分辨光学显微镜领域取得重要进展
    p   在国家自然科学基金项目等资助下,中国科学院生物物理研究所徐涛院士和纪伟教授级高级工程师在提高光学显微镜分辨率技术领域取得重要进展。相关成果以“Molecular Resolution Imaging by Repetitive Optical Selective Exposure”( 基于重复光学选择曝光的分子分辨率成像技术)为题,于2019年9月9日在Nature Methods(《自然方法学》)杂志在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41592-019-0544-2。 /p p   该工作提出了一种基于激光干涉条纹定位成像的新技术,并据此研制出新型单分子干涉定位显微镜(Repetitive Optical Selective Exposure, ROSE),将荧光显微镜分辨率提升至3 nm以内的分子尺度,单分子定位精度接近1 nm,可以分辨点距为5 nm的DNA origami(DNA 折纸)结构。为降低单分子发光时的闪烁和漂白对亮度和定位精度产生的不良影响,研发团队对显微镜光路进行了创造性地设计,分别为:基于电光调制器的干涉条纹快速切换激发光路,基于谐振振镜扫描的6组共轭成像光路,两种光路的同步实现了高达8 kHz的分时成像,确保在相机的单次曝光时间里把每个单分子发光状态均匀分配给6个干涉条纹,有效避免了荧光分子发光能力波动对定位精度的干扰。 /p p   研发团队利用该技术对不同荧光位点间距的DNA origami阵列进行验证测试,证明干涉成像分辨率达到了3 nm的分子水平。后续的细胞实验结果显示,该技术在免疫标记的微管、CCP(clathrin coated pits,网格蛋白有被小窝)以及较致密的细胞骨架成像时展现出良好性能,该工作使得超高分辨光学显微镜家族再添新成员,光学显微镜分辨率被进一步突破,将为进一步解析精细亚细胞的组分和生物大分子的纳米结构提供有力工具。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/a05a7f71-279c-47d6-855f-34acf83f1e5f.jpg" title=" tpxw2019-09-19-01.jpg" alt=" tpxw2019-09-19-01.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图. ROSE干涉定位与传统质心定位的原理示意,以及用于DNA origami和细胞微丝成像效果比较 /strong /p
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