维拉卡肽

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  • 卡花拉醛的测试

    哪位大虾有卡花拉醛的物质资料呀?分享下? 现在REACH SVHC里面有这个物质,不知道怎么测试呢。。。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif

  • Waters Baslac卡不能启动

    最近,我们使用的一台Waters机器在连接服务器时老出现"节点上的Baslac/E不能启动".我们使用的是Empower软件,515泵和2487的检测器.以前也出现过,但计算机重起后,基本能启动.这是Baslac卡有问题,还是程序软件有问题.请帮忙诊断一下,谢谢!

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  • IKA艾卡中国微信平台正式上线啦
    尊敬的客户:IKA?艾卡中国微信平台已经建立,请搜索微信号“IKA-China” (不分大小写)搜索或扫描以下二维码添加关注!我们将竭诚为广大客户提供更多IKA资讯和更加快捷的服务。 关于 IKA? ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 徕卡发布德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS新品
    STELLARIS: 全新打造的共聚焦显微镜。 在显微镜领域,我们的使命是让您能够在科学研究中不断进步。 为了让您更接近真实的世界,我们打造了全新的共聚焦显微镜。 更接近真实的世界体验 STELLARIS助您更接近真实的世界欢迎了解我们如何打造全新的共聚焦平台。观看视频,了解 STELLARIS 如何提高您的工作能力、潜力和效率。 能力:看到更多细节想象一下,您能够看到更多细节。 收集更精确可靠的数据。完美验证您的假设。 看到更多细节的能力 新一代 Power HyD 检测器与完全优化的光路和独特的白激光相结合,为您提供完美的成像性能。 即使使用多个低丰度标记,您也可以从更明亮的信号、更高的对比度以及令人惊叹的细节中获得更清晰的结果。请想象图像的巨大力量。 新一代 Power HyD 检测器 亮度更高、细节更多: 亮度、分辨率与对比度完美结合,为您提供更出色的图像质量 检测效率高,让您能比以前更好地了解样本的原生状态 采用徕卡显微系统专有的光子计数方法,为您提供定量结果 (Graphic text) 徕卡 Power HyD 系列 传统 Multi-alkali-PMT 灵敏度/PDE (%) 蓝绿光 450-560纳米 橙红光 560-720 纳米 扩展红光 720-850 纳米 波长(纳米) 超敏感信号检测 Power HyD 检测器可以检测到最常用荧光探针标记的更弱的信号与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 高2倍,在扩展红光范围内高3倍 (Caption) 左侧: 传统共聚焦显微镜 右侧: STELLARIS 平台 使用白激光 (WLL) 激发波长可达 790 纳米 检测波长可达 850 纳米 实现最大程度的多色灵活性 在一个样本内同时对更多标志物成像。 用更宽的红色激发光谱来扩大现有标志物的范围。 我们的新一代白激光可提供这些优势。 Power HyD 检测器可为您的研究设立新的成像标准。 它们具有极高的灵敏度,光谱范围宽达850纳米,已达到近红外光谱区。 我们的新一代白激光可与荧光染料完美配合,让您能够完全自由地选择光谱。 可以最多同时使用8条从440纳米到790纳米的单激发谱线。 一台激光器可以完成多台激光器的工作,降低复杂性,提高灵活性温和的活细胞成像 Power HyD 检测器与新一代白激光巧妙结合,可以对激发波长与和检测波长进行最佳匹配,实现更长时间的成像 以最低的照明强度完成有效信号采集,从而保持样本的原始性状。 重大技术进步 Power HyD 检测器使用最常用的荧光探针,光子检测效率 (PDE) 高达56%。 效率比传统碱性光电倍增管至少高2倍。 在扩展红光范围内,PDE 甚至高3倍。 近红外 (NIR) 检测范围扩大到850纳米,可额外容纳3种检测颜色。 与目前最先进的检测器相比,动态范围最多可提高67%。** 在光子计数模式 (CW)下 SP8 HyD 与 STELLARIS HyD X 和 HyD R 的最大计数比较 新一代白激光最多可同时使用8条从440纳米至790纳米的激发光线。 重新设计的光路可提供最高的传输效率。 潜力发现更多奥秘想象一下,您能够在样本中探索全新的维度。 发现更多奥秘的潜力。 从每个样本中提取新的信息维度,并使用基于荧光寿命的数据来探索分子在其细胞环境中的功能,从而提高研究的科学影响力。 运用STELLARIS 提供的独家新技术 TauSense 进行实验,从中获取更多信息。TauSense 技术是一组基于荧光寿命的创新成像模式,包括 TauContrast、TauGating 和 TauSeparation,可为您提供功能成像。 STELLARIS 可提供荧光寿命成像,一种与荧光强度不同,并可以相互对照的成像模式。 通过基于荧光寿命的多通道成像来探索细胞的微环境和代谢状态。 为您的研究带来新的潜力。 探索新的信息维度 运用 TauContrast 技术可以立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度 获得额外的维度以及前所未有的、未曾探索过的深入视角,为您的研究带来潜在的巨大价值 提高成像质量 运用 TauGating 技术可在保留所需信号的同时去除多余的自发荧光,从而最大程度提高检测效率 当有内在杂信号时,您仍可轻松地从样本中提取相关信息 超越光谱的多通道采集技术 即使发射光谱完全重叠,TauSeparation 技术也可以将样本组分分离基于寿命的信息可补充光谱信息,从而扩大同时检测通道的数量 重大技术进步以逐个像素的方法读取光子平均到达时间,同时进行强度检测,同时多达16个时间门控通道,可进行数字调节,基于寿命的组分分离算法 生产力完成更多任务想象一下,只需点击几下即可从复杂的样本中获得图像。拥有完成更多任务的高效率。 ImageCompass 是一个全新的智能用户界面。 现在,设置复杂的实验比以往任何时候都更加容易和直观。 您只需要知道如何制备样本即可。 想象一下,您再也不需要在速度与成像质量之间考虑取舍。 想象一下,您可以立即全面了解样本情况。 使用我们新设计的 Navigator 工具,您能够自由查看样本,实时在高质量图像中观察相关细节。 缩短共聚焦系统初学者所需的培训时间,使他们有信心进行高级实验 只需点击几下即可轻松地完全控制您的实验设置 在实验设置和图像采集过程中获得直观的引导想象一下您的工作效率大大提高。 化繁为简: “拖放”添加荧光探针 自动优化激发和检测 操作导航 自动配置成像参数 快速覆盖整个 时间与空间的范围 以最高时间分辨率快速采集大量信息将共振扫描仪, LIGHTNING 与新的Rolling average 技术相结合,全速实时提供出色的成像质量 更低的激发光强度,更小的光毒性 即时识别 相关细节 使用 LAS X Navigator 全景导航您的样本图像 定位重要区域并通过高清放大快速识别相关细节 重大技术进步只需点击一下每个荧光探针标记的图标,,即可设置一个多色实验通过自动选择的最佳采集设置,最大程度提高信号强度保持最佳成像质量的同时,可高达420帧/秒的时间分辨率不受任何影响。使用LIGHTNING 技术还可进一步提升成像质量点击一下即可获得荧光寿命信息您准备好更接近真实的世界了吗?欢迎您了解我们如何打造全新的共聚焦平台。欢迎扫描二维码了解 STELLARIS 如何提高您的能力、潜力和生产力。 查看脚注(1) 有丝分裂 COS7 细胞 – 蓝绿色: H2B/黄色: 有丝分裂纺锤体/红色: 高尔基体/绿色: 线粒体/紫红色: 肌动蛋白。 样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner 和 Urs Ziegler(2) 有丝分裂 COS7 细胞 SiR-Actin(激发波长:647 纳米,发射波长:657-740 纳米) AF750-Tom20(激发波长:750 纳米,发射波长:760-790 纳米) AF790-memb(激发波长:790 纳米,发射波长:810-850 纳米) 样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner、 Urs Ziegler(3) 斑马鱼后侧线原基迁移。 蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato 样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann(4) 拟南芥的根下胚轴接合点(Era 等人,《Plant Cell Physiol》杂志,2009 年)。 Chlorophyll、Life-Act Venus、IProp. 样本提供方: 海德堡大学生物研究中心 Krebs 博士。(5) NE-115 细胞。 LifeAct-mNeon Green、 MitoTracker Green、NUC Red 和 SiR-tubulin。 样本提供方: 伯尔尼大学 Max Heider 和 Spirochrome 公司(6) 斑马鱼后外侧线原基迁移。 蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato 样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann 创新点:1. 观察更多的洞察力 ? 创新的Power HyD 检测器,与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 提高到2倍以上,在近红外一区内更是提高3倍,最高波长达到850nm,同时提供了光子计数功能。 ? 二代白激光可与各种荧光染料完美契合,让您可以全光谱自由地选择激发谱线。在440-790nm波段内,最多可同时选择8条单激发谱线。 ? Power HyD 检测器与二代白激光巧妙结合,可实现激发波长与检测波长的精准匹配,以更低的照明强度完成有效信号采集,保持活细胞样品的原始性状。 2. 探索更多的高潜力 由一系列基于荧光寿命的创新成像模式组成的TauSense 技术重新定义共聚焦,获得额外的维度以及崭新的、未曾探索过的深入视角,为研究带来巨大的潜在价值。 ? 运用 TauContrast 可立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度。 ? 运用 TauGating 技术在保留目标信号的同时去除多余的自发荧光,从而充分提高检测效率。 ? 即使发射光谱波段完全重叠,TauSeparation 技术也可以将样品组分分离,从而扩大同时检测通道的数量。 3. 完成更多的生产力 ? ImageCompass 是一个全新的智能用户界面,“拖-放”添加荧光探针,自动优化激发和检测,自动配置成像参数。 ? LIGHTNING,共振扫描头与全新动态信号增强技术相结合,全速实时打造优越的图像质量。 ? 使用 LAS X Navigator 全局编列定位样本图像,锁定重要区域并快速鉴别重大细节。 德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS
  • “光学奥斯卡”拉曼借助云系统对毒品、芬太尼等新型活性物质实现立体网格化监测
    阅读本文会让你了解云端光科在芬太尼立体监管方面拥有的实力和付出的努力。那么,什么是芬太尼类物质?芬太尼类物质属第三代新型毒品,是人工合成的强效麻醉剂,其镇痛效果是吗啡的100倍。2019年4月1日,公安部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局联合发布《关于将芬太尼类物质列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录的公告》,公告自2019年5月1日起施行。云端光科致力于为用户提供芬太尼类物质监管的“端到云”全方位立体监管解决方案。该方案基于云端光科禁毒智能云平台系统和装备,综合运用大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链等技术手段,通过荧光免疫光谱、拉曼光谱、便携质谱等多装备联用,实现了在采样现场,对疑似存在的芬太尼类药物的快速筛查,实现针对芬太尼类物质的可管可控、严管严控目标,有效遏制芬太尼问题滋生蔓延。云端光科芬太尼检测端设备云端光科基于荧光免疫层析技术自主研发了云端智能手持式痕量毒品检测仪-H1(可用于检测常见毒品及一次检测21种芬太尼),基于拉曼技术自主研发了云端智能手持式拉曼检测仪-M1(可实现对毒品易制毒、新型精神活性物质、爆炸物、危险化学品的检测,可以直接识别具体的芬太尼种类),设备优势在于成本低、快、准、小、机动可靠,提升执法效率;身份证、GPS、拍照,智能辅助填写执法信息,减负增效;设备可互联互通,数据实时共享,避免重复工作。云端智能手持式痕量毒品检测仪-H1灵敏度高,灵敏度是直接拉曼技术的100万倍,可以检测到浓度为ppm的芬太尼;读取试剂卡唯一编码,数据防作弊、防篡改、可追溯。云端智能手持式拉曼检测仪-M1特异性强,有一万种物质数据库,且云端不断升级。配合表面增强拉曼散射技术(SERS)一起使用,在痕量毒品检测方面可以实现25种芬太尼+2种芬太尼前体的检测,云端自动升级新型毒品及芬太尼数据库,可以不断满足新型毒品及芬太尼检测需求。该产品是搭建了云网端架构的智能拉曼系统,国际上首次提出深度学习用于混合物识别及比例分析的专利算法,并获得获得2019年度“棱镜奖”的最高奖项。芬太尼检测设备对比如下:根据荧光免疫、拉曼技术和便携质谱的技术特点,我们发现三种技术优缺点互补,选择了自下而上而荧光免疫(大队及以下、海关关口)、拉曼技术(部分技术实验室及支队、海关口岸)、便携质谱(总队、海关口岸),结合物联网平台形成层级结构。具有成本低、效能高;操作方便,增效减负;兼容现有的物联网毛发检测模块平台和设备,物联网检测仪只需要购买芬太尼试剂卡,无缝衔接等优点。芬太尼监测物联网大数据平台芬太尼互联网检测是指将云端光科禁毒智能物联网大数据平台接入物联网装备(荧光免疫快速芬太尼检测仪,拉曼快速检测仪,质谱检测仪)。若业务工作中发现粉末或液体,物联网免疫荧光快检仪或拉曼检测仪可以对粉末进行初筛,初筛后结果进入平台数据库,阳性样品通过平台派单到专业实验室进行质谱检测,鉴定结果上传平台数据库,并回传终端。通过整合芬太尼快检设备、鉴定机构、物流系统,提高工作效率,降低基层民警的工作负担,打造禁毒智能物联网大数据平台,实现芬太尼监测系统自循环,实现降低执法成本、提高工作效能,形成全局数据监测。可视化大屏掌握各地区、口岸工作状态,通过全局数据分析可以对芬太尼的扩散问题进行有效干预,将动态展示芬太尼筛检数据的总体情况、地区分布情况,可以帮助缉毒人员通过多维度大数据分析,实时进行毒情监测,信息研判及毒情预警,以形成更加精准的预警机制,满足新时代智能禁毒的需要。如果您想了解芬太尼立体监管问题和我们或者更多禁毒专家交流,请联系电话:400-860-5168转4340。

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  • 徕卡LAS X软件平台 面向生命科学应用显微镜百搭伙伴 徕卡LAS X软件平台 面向生命科学应用 需要使用各种各样的软件进行工作,是件令研究人员非常沮丧的事,因为这会使图像分析变得复杂和繁琐。详细信息显微镜“百搭”伙伴 徕卡LAS X软件平台 面向生命科学应用需要使用各种各样的软件进行工作,是件令研究人员非常沮丧的事,因为这会使图像分析变得复杂和繁琐。Leica Application Suite X (LAS X) 是适合所有徕卡显微镜使用的一种软件平台:它集成了徕卡公司的共聚焦、宽场、立体、超分辨率和光片成像系统。用户可以花更多时间用于研究成像任务变得更加直观从基本记录到先进的生命科学研究 — LAS X 可直接引导您实现理想成像!“简易操作模式”便于您获得样品的完整视图,同时易于访问您的控制对话为您的工作流程服务LAS X 专为研究的每一步骤而打造。该平台可提供大程度的易用性,帮助您的任何团队成员实现快速、高效工作。省时、可靠您可以使用 LAS X 设置和执行实验,并分析实验结果。一个平台即可解决这些任务,不仅节省时间,而且有助于确保可靠结果。图像位于屏幕中心,可观察更多细节可轻松浏览样品,同时进行注释和测量在软件内配置物镜和荧光滤块 — 无需退出保存并重新调用各种设置,如摄取参数、配置设置或界面布局,以便在将来的实验中可靠地再现实验图像分析中的“北极星”LAS X 可引领您逐步完成分析工作流程。通过查看器,获得关于每一步应用设置的即时反馈从分析向导中获得指示,引导您快速实现可复制的结果直观地获取 2D 和 3D 图像 — 便于对多个样品进行自动分析从图像处理到测量和分类,2D 图像分析向导为您的工作流程提供全程指导多孔板高速成像高速图像采集领域的重大突破高速线性电动载物台以超乎想象的速度提供精确的定位,例如在 40 倍物镜下每秒定位 5 个位置。 振动传感器可确保载物台在图像采集过程中完全静止。 最终结果是:即使以最快图像采集速度,显微镜也能在成像的最佳时机拍摄到清晰的图像。 该性能的巨大提升源于优化了图像采集与载物台移动之间的同步。Quantum 载物台的优势:以小于 ±1 µ m 绝对精度高速定位随时手动移动载物台同时保持追踪载玻片的准确位置查看整个载玻片的高速采集顺利处理数据数据审核和显示变得更加轻松:S在屏幕上选择一个样品,随后在结果表格中查看其加亮显示的测量值使用自动分类器分组和显示结果显示并跟踪颗粒随时间推移的轨迹变化保存结果和实验,或创建包含柱状图和二元遮罩的报告化繁为简即使在复杂的荧光实验分析中,LAS X 也能轻松为您提供支持。为每个荧光标记或颜色创建单独的分析通道一一分配独立的工作流程可同时进行样品的全方位分析,例如:对每个细胞核的斑点进行计数对两个独立通道中的健康细胞和异常细胞计数 显示细胞核斑点计数的图像;要插入的文本说明" style="text-decoration-line:none color:rgb(255, 0, 0) font-weight:bold " rel="nofollow"图像是占位符 = 显示细胞核斑点计数的图像;要插入的文本说明通过一系列旨在让您的工作流程更加便利的功能,LAS X 将可用性提升到新的高度LAS X 在先进生命科学研究中的强大性能复杂的实验需要严谨的设置和一丝不苟的执行。通过注重全方位可用性的 LAS X,其强大功能一定会提升您的研究的影响力。高速图像摄取在图像摄取过程中分析和审核数据,例如 LAS X 中的 FRAP、FRET使用自动导出功能进行外部分析以及向 LAS X 反馈在摄取过程中,实时创建出色的 3D 渲染定时采图影像这些斑马鱼和果蝇实验视频 (链接到视频选项卡) 可以让您对 LAS X 即使在长时间实验下也能达到的惊人结果有所了解。全面气候控制使用环境控制模块,您可在一个界面中控制所有环境数据,如温度、CO2 或 O2 条件。所有数据随实验一同保存。实时监测环境数据或日后审核通过使用摄取宏命令运行温度配置文件当参数超出范围时,会收到警告或自动停止实验可在一个界面内设置所有环境条件。远程连接到您的显微镜系统,开始和审核实验保持连接!使用 LAS X 移动连接模块,您可以随时随地与您的实验保持连接。开始、暂停或停止实验,亦或通过捕获图像来确定开始实验的适宜时间,这一切都可从 iPad 或任何笔记本电脑完成在您的远程设备上显示成像条件以全分辨率下载特定图像,并将其发送给同事可同时连接系统的多个远程用户如要在您的移动设备上使用 LAS X 移动连接模块,请从 iTunes 免费下载 Leica Mobile Connection (徕卡移动连接) 应用程序LAS X CoreLAS X Core* 是一款针对基本成像需求的软件模块,如观察样品、标注图像、图像叠加和图像比较。它可以控制您的徕卡显微镜,如果添加兼容的徕卡摄像头,您便可拥有完整的图像摄取工作站。支持的硬件 (宽场系统)*请注意:LAS X Core 并不足以驱动共聚焦系统。您可以查看摄取的数据,但无法摄取数据。DownloadsDownload free LAS X Core Offline version for Life ScienceDownload Leica LAS X Brochure (English)Download the LAS X Mobile Connection app free of charge采集模块Module nameDescription宽场共聚焦LAS X 核心模块LAS X 核心软件,操作无需软件解密器。xx多通道采集最多可为每个实验定义 8 个采集通道。ox时间序列定义时间序列实验的图像采集时长和频率。oxZ 轴-控制和软件自动聚焦焦面定位以及 3D 数据集采集。包括软件自动聚焦。ox标记和查找确定多个载物台位置,并在时间序列或 Z 轴堆栈实验中重复访问。ox拼接创建大视场的概览图像。ox非 Leica 摄像头驱动程序可控制 LAS X 支持的任何第三方摄像头。oo景深扩展有效拼接3D 系列图像中每张图像的对焦区域,创建单张景深扩展(EDOF) 图像。o-实时图像创建器自动检测手动样品移动,且无需点击按钮采集图像即可顺利扩展图像。不适用于荧光应用。o-实时视频流录制直接从实时图像查看器录制视频,并以 avi 格式存储在用户自定义位置。o-x=内含 o=选配 -=不可用 高级模块Module nameDescriptionWidefieldConfocal钙成像用于在线比率测量、在线比率图表和比率图像显示的模块ox实时数据模式交互式数据记录,可进行作业排序和在线评估oo共定位基于直方图的共定位和面积测量ooFRET SE强大的 FRET (荧光共振能量转移) 采集和分析向导oo环境控制使用 LAS X 环境控制模块实现对实验条件的全面控制。监视和记录整个实验过程的环境数据。oo移动连接通过网络客户端或移动设备连接到您的采集站,监控您的实验过程,查看整个实验或打开实验树中的任何可用图像序列。o-用户管理允许系统管理员为不同的 LAS X 用户组分配不同的访问权限。oxFRAP 向导分步向导为用户提供 FRAP (漂白后荧光恢复) 实验设定、采集和定量的全程指导ooHCS A用于高内涵筛选和自动化显微成像的多功能工具集。oox=内含 o=选配 -=不可用可视化和分析Module nameDescriptionWidefieldConfocal3D 可视化基于显卡实时处理 3D 体的平滑快速移动oo3D 分析3D 分析向导oo2D 分析简单全能型多维数据集 2D 分析向导oo3D 反卷积完全集成的反卷积算法,可使用经计算或所提供的PSF (点扩散函数)oo2D 反卷积无相邻及最近邻反卷积算法oo测量简化生成测量参数 (例如长度、距离、面积、周长、直径和角度) 相关的手动任务。ooDye Finder (串色分离) 软件多色定位,串色分离oo分划板叠加在摄像头图像上层的数字叠加层,模拟固定目镜分划板。o-扩展 2D 注释为 2D 注释扩展附加功能,例如:在图像上放大矩形区域,或叠加导入的图像。o-x=内含 o=选配 -=不可用附加功能Module nameDescriptionWidefieldConfocal染料助手共聚焦用户可选择不同的染料,LAS X 可相应设置所有硬件组件。-xλ 扫描运用光谱检测器在每个图像像素中采集发射光光谱的成像方法。-xλ-λ 扫描运用可调谐激光器和光谱检测器在每个图像像素中摄取完整的激发光-发射光光谱的成像方法。可绘制 λ 平方荧光图谱。-oz轴-强度补偿该工具通过激光能量调节和/或检测器增益调节来补偿随样品深处增加而下降 的Z 轴图像荧光强度。-x时间门控设置HyD 检测器在一定时间窗口内进行信号检测,从而去除自发荧光或反向散射中不需要的信号。-oFLIM (荧光寿命成像)该向导可对 FLIM 实验进行快速可靠的设置,并可对 FLIM 数据采集实现全面控制。-oFCS (荧光相关光谱)该向导可对 FCS 和 FLCS 实验进行快速可靠的设置,并可对 F(L)CS 数据采集实现全面控制。 -o电生理模块在整个电生理实验过程中提供指导的模块包,包括自动记录、互动式数据采集和触发功能。 ooSmartSTED 向导直观的工作流程,使用三个简单的滑块操作 STED 3X,定义分辨率增加水平和 3D 超高分辨率量。使用第三个滑块可在信噪比和可获取的图像数量之间进行调节。 -oCARS (相干反斯托克斯拉曼散射) 计算器根据用于激发的泵浦激光器波长自动计算特定的拉曼波数,或者反之。-oCARS (相干反斯托克斯拉曼散射) 光谱扫描在 1200-3400 cm-1 的拉曼波数范围内进行自动光谱扫描。-ox=内含 o=选配 -=不可用
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  • 德国徕卡软件平台LAS X需要使用各种各样的软件进行工作,是件令研究人员非常沮丧的事,因为这会使图像分析变得复杂和繁琐。Leica Application Suite X (LAS X) 是适合所有徕卡显微镜使用的一种软件平台:它集成了徕卡公司的共聚焦、宽场、立体、超分辨率和光片成像系统。用户可以花更多时间用于研究成像任务变得更加直观为您的工作流程服务LAS X 专为研究的每一步骤而打造。该平台可提供大程度的易用性,帮助您的任何团队成员实现快速、高效工作。省时、可靠您可以使用 LAS X 设置和执行实验,并分析实验结果。一个平台即可解决这些任务,不仅节省时间,而且有助于确保可靠结果。图像位于屏幕中心,可观察更多细节可轻松浏览样品,同时进行注释和测量在软件内配置物镜和荧光滤块 — 无需退出保存并重新调用各种设置,如摄取参数、配置设置或界面布局,以便在将来的实验中可靠地再现实验 图像分析中的“北极星”LAS X 可引领您逐步完成分析工作流程。通过查看器,获得关于每一步应用设置的即时反馈从分析向导中获得指示,引导您快速实现可复制的结果直观地获取 2D 和 3D 图像 — 便于对多个样品进行自动分析高速图像采集领域的重大突破高速线性电动载物台以超乎想象的速度提供精确的定位,例如在 40 倍物镜下每秒定位 5 个位置。 振动传感器可确保载物台在图像采集过程中完全静止。 最终结果是:即使以最快图像采集速度,显微镜也能在成像的最佳时机拍摄到清晰的图像。 该性能的巨大提升源于优化了图像采集与载物台移动之间的同步。Quantum 载物台的优势:以小于 ±1 μm 绝对精度高速定位随时手动移动载物台同时保持追踪载玻片的准确位置顺利处理数据数据审核和显示变得更加轻松:S在屏幕上选择一个样品,随后在结果表格中查看其加亮显示的测量值使用自动分类器分组和显示结果显示并跟踪颗粒随时间推移的轨迹变化保存结果和实验,或创建包含柱状图和二元遮罩的报告化繁为简即使在复杂的荧光实验分析中,LAS X 也能轻松为您提供支持。为每个荧光标记或颜色创建单独的分析通道一一分配独立的工作流程可同时进行样品的全方位分析,例如:对每个细胞核的斑点进行计数对两个独立通道中的健康细胞和异常细胞计数LAS X 在先进生命科学研究中的强大性能复杂的实验需要严谨的设置和一丝不苟的执行。通过注重全方位可用性的 LAS X,其强大功能一定会提升您的研究的影响力。高速图像摄取在图像摄取过程中分析和审核数据,例如 LAS X 中的 FRAP、FRET使用自动导出功能进行外部分析以及向 LAS X 反馈在摄取过程中,实时创建出色的 3D 渲染定时采图影像这些斑马鱼和果蝇实验视频 (链接到视频选项卡) 可以让您对 LAS X 即使在长时间实验下也能达到的惊人结果有所了解。 全面气候控制使用环境控制模块,您可在一个界面中控制所有环境数据,如温度、CO2 或 O2 条件。所有数据随实验一同保存。实时监测环境数据或日后审核通过使用摄取宏命令运行温度配置文件当参数超出范围时,会收到警告或自动停止实验保持连接!使用 LAS X 移动连接模块,您可以随时随地与您的实验保持连接。开始、暂停或停止实验,亦或通过捕获图像来确定开始实验的适宜时间,这一切都可从 iPad 或任何笔记本电脑完成在您的远程设备上显示成像条件以全分辨率下载特定图像,并将其发送给同事可同时连接系统的多个远程用户LAS X CoreLAS X Core* 是一款针对基本成像需求的软件模块,如观察样品、标注图像、图像叠加和图像比较。它可以控制您的徕卡显微镜,如果添加兼容的徕卡摄像头,您便可拥有完整的图像摄取工作站。支持的硬件 (宽场系统)*请注意:LAS X Core 并不足以驱动共聚焦系统。您可以查看摄取的数据,但无法摄取数据。
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  • 德国徕卡相干拉曼散射显微镜STELLARIS 8 CRS获得用传统方法无法实现的目标成像能力尽管传统的荧光显微成像方法是非常成功的研究工具,但是可成像的目标类型和数量有限。 STELLARIS 8 CRS可帮助您克服以下限制:对目标事件和结构的化学键直接成像,而传统方法基本上无法做到这一点; 三维图像信息,即使在复杂的3D样本内也能观察到微小细节; 无论以视频码率成像还是长时间观察敏感样本,都尽可能使样本保持接近生理条件,在动力学研究中将扰乱性刺激降到最低限度。对结构和事件进行成像,无需荧光染料使用STELLARIS 8 CRS显微镜,用户可以利用结构和事件的化学特性对其进行成像和区分。 通过这种方式,可以获得传统方法无法获取的大量生化、代谢和药代动力学信息。 样本内不同分子特有的内在振动状态不同,CRS利用这种振动差异形成图像中的对比度。 因此不需要对样本染色,从而消除了基于染料的成像方法的缺点,例如光漂白和染色导致的假象内置的3D样本三维成像功能 STELLARIS 8 CRS非常适合直接利用3D样本(例如组织、类器官或较小的整个模式生物)的化学特性进行亚细胞分辨率成像。 CRS的3D成像天然无需后期处理,这是因为这种方法结合了以下两个特点: CRS信号通过仅在激发激光的焦点体积内发生的非线性光学效应生成,提供真正的三维图像信息。用于激发CRS的近红外激光束以极小的扰动在整个样本中传播,因此在完整的3D样本内也能高效成像。德国徕卡相干拉曼散射显微镜STELLARIS 8 CRS在尽可能接近生理条件的情况下对活体样本成像CRS高效激发的分子键可以前所未有的速度实现化学特异性图像反差。 它能够以视频码率对活体样本成像。 STELLARIS 8 CRS搭载徕卡高速共振扫描头,可以对许多样本形态进行常规和高速成像。 除了速度外,温和成像对于在长时间观察中保护活体样本同样至关重要。 非染色方法与近红外激光相结合,可将光毒性和光损伤保持在最低水平。 探索形态化学和功能信息在成像实验中的潜力为了解决生命科学和基础医学研究中极具挑战性的问题,通常必须最大限度地利用从样本中获得的信息。 这通常包括需要对非传统目标成像,例如脂质代谢的变化。STELLARIS 8 CRS为您提供了一个完全集成的系统, 让您除了共聚焦荧光强度和寿命信息以外,还可以获取和关联各种生化与生理对比,从而充分利用实验样品。 获取样本生化组分 的相关信息形态和生化信息的组合对于了解健康的生物功能以及由疾病引起的任何变化至关重要。STELLARIS 8 CRS以前所未有的空间分辨率提供无标记的化学对比成像。 从亚细胞器到组织中的细胞群,以及会改变组织功能的病理结构,使用CRS可在许多空间尺度上探测生物功能。 展示与发育和疾病相关的 新维度对细胞表型和代谢状态直接成像,对于了解健康和疾病状态下的生物过程至关重要。 样本处理可能会改变这些属性,因此无标记方法可能更加合适。CRS成像提供了光谱功能,支持您在尽可能接近真实情况的条件下详细研究样本。 将共聚焦荧光成像与 化学成像相结合STELLARIS 8 CRS将多种成像方法紧密集成到共聚焦系统中,使您以无与伦比的方式观察到样本的多种生物维度。 这些方法可以通过生化、生理和分子对比来实现多模态光学成像。 受激拉曼散射(SRS)相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)单光子或多光子荧光二次谐波成像(SHG)使用红外线(IR)、可见光(VIS)和紫外线(UV)激光器以同时或序列模式成像 了解振动和寿命成像带来的新可能性 许多生物样本会呈现由内源性荧光团或特异荧光标记发射的荧光。 SRS信号不受荧光影响,但CARS信号可能会发生一定程度的荧光串扰。STELLARIS平台中的TauSense工具可以帮助解决此问题。 通过使用基于荧光寿命的信息,您可以将瞬时CARS信号与荧光信号分离。 通过固有可 量化数据提高工作效率STELLARIS 8 CRS 提供了STELLARIS平台具备的所有多样性和易用性。 这一集成系统让您可以处理各种具有挑战性的样本,并帮助您最大限度地利用CRS成像的优势,包括从比率和光谱成像方法中获得固有可量化数据。 使用完全整合的系统轻松设置实验ImageCompass用户界面提供一种既方便又直观的CRS显微成像方法,使专家和新手都可以完全控制实验的每个方面。此外,ImageCompass集成了CRS激光控制功能,用户只需点击几下鼠标便可从单化学键成像转换为光谱成像或多模态成像。 来自高光谱或比率成像的可量化信息CRS灵感源自拉曼光谱学界开发的各种方法,支持比率和光谱成像,能够提供样本的可重现、可量化的化学组分信息。 这些基本的量化工具集成在LAS X软件中。
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    TeraCARD宽波段激光观察卡是一种创新型大尺寸感光显示卡,提供手持式或者柱式安装操作,适用于光束观察、校准和测量。配合最小最轻性价比最高的红外热像仪,可用于紫外,可见光,红外至太赫兹,以及微波波段。 产品特性:² 大探测面积² 观察范围:0.1-3000&mu m² 适用于各种光源(如QCL,BWO等太赫兹源)² 适用于高能量激光源 型号 TeraCARD 测量面积直径 25.4mm,50.8mm 谱宽 0.1-3000&mu m 从紫外到太赫兹 损伤阈值 W /cm2 尺寸 89*54mm,信用卡大小,可定制
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