当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

激光共焦显微仪

仪器信息网激光共焦显微仪专题为您提供2024年最新激光共焦显微仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激光共焦显微仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激光共焦显微仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合激光共焦显微仪相关的耗材配件、试剂标物,还有激光共焦显微仪相关的最新资讯、资料,以及激光共焦显微仪相关的解决方案。

激光共焦显微仪相关的资讯

  • 北京2015激光共焦超高分辨显微学研讨会通知
    关 于 举 办 &ldquo 北京市2015年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会&rdquo 的 通 知   为推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同决定在2015年3月17日下午13:00-18:00(星期二),在北京市北科大厦举办一次&ldquo 北京市2015年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会&rdquo 。会期半天。届时将邀请国内专家学者和青年科技工作者作相关学科的发展前沿学术报告。同时还邀请相关的主要厂商和公司到会宣讲及展示其最新产品、仪器及其最新功能。(学术报告时间安排表附后)   具体事项通知如下:   1、会议日期及报到时间:   报到时间:2015年3月17日(星期二)。下午1:00&mdash 1:30   会议日期:2014年3月17日(星期二)。下午1:30至下午6:00。   2、会议地点:北京市海淀区西三环北路27号,北科大厦(路西,中国剧院对面)三楼报告厅。   3、乘车路线:可乘300、704、708、730、811、830、817、849、968、特5、运通103、运通201、运通206等,在万寿寺站下车便到。中国剧院对面就是北科大厦(路西)。   4、会议将根据实际报名情况准备好资料,并提供饮料、饮品等。   5、特邀请您及您的同事、学生参加。并将回执务必于2015年3月13日前,用EMAIL告知:yujing8855@126.com。   6、会议负责人的具体联系地址、联系电话、邮箱如下:   (1)北京理化分析测试技术学会:于靖琦:   EMAIL:yujing8855@126.com, 联系电话:010-68731259,13521470325,   (2)北京市首都师范大学,郑维能,   EMAIL:Cnu_zhengweineng@163.com,联系电话:13671116332。   (3)北大医学部,何其华,   EMAIL:hqh@bjmu.edu.cn,联系电话:13501058133。   (4)军事医学科学院,张德添 ,   EMAIL:Zhangdetian2008@126.com,联系电话:13366267269。   此致   敬礼!   北京理化分析测试技术学会   北京市电镜学会   2015年2月27日   回执用EMAIL发回yujing8855@126.com告知。 姓名 工作单位 个人邮箱 联系电话和手机号码 &ldquo 北京市2015年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会&rdquo 学术报告时间安排表(2015年3月17日下午13:00-18:00,星期二,北京北科大厦) 时 间 主持人 报 告 人 报 告 内 容 或 题 目 13:10&mdash 13:30 于靖琦 会议报到。资料发放等。 13:30&mdash 13:55 郑维能 北大工学院:席 鹏。 超高时空分辨率光学显微镜技术及应用。 13:55&mdash 14:20 何其华 蔡司:库玉龙。 ZEISS new generation of Confocal, with the advanced Airyscan technology。 14:20&mdash 14:45 张德添 清华大学:谢红。 双光子活体成像技术在学习记忆和阿尔兹海默病研究中的应用。 14:45&mdash 15:10 孙 飞 徕卡:王怡净。 徕卡激光共焦超高分辨显微学最新进展。 15:10&mdash 15:35 王素霞 北航:李晓光。 应用组织工程修复脊髓损伤的基础及临床试验研究。 15:35--15:45 会议之间休息。 15:45&mdash 16:10 张德添 尼康:赵 媛。 尼康超分辨显微镜的最新进展。 16:10&mdash 16:35 孙 飞 生物物理所:李岩。 Functional Imaging of a Single GABAergic Neuron during Learning in Drosophila Central Brain。 16:35&mdash 17:00 郑维能 奥林巴斯:方 琳。 奥林巴斯透明化定制技术及超分辨率共聚焦显微镜。 17:00&mdash 17:25 何其华阜外医院:聂 宇。 激活心外膜&mdash &mdash 哺乳动物心肌再生调控的新途径。 17:25--17:50 王素霞 PE:卢 毅。 激光共聚焦高内涵系统在高通量生物学上的应用。 17:50&mdash 18:00 郑维能 何其华、张德添。 解答问题、自由交流、宣布会议圆满结束。   注:上述所有报告时间均为20分钟以内,提问答疑时间均为5分钟以内。   北京理化分析测试技术学会   北京市电镜学会   2015年2月27日
  • 2015激光共焦超高分辨显微学研讨会举行
    仪器信息网讯 2015年3月17日,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会主办的&ldquo 北京市2015年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会&rdquo 在北科大厦举行。该会议旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。会议得到了相关学者的热烈响应,约160余人参加了此次会议。 会议现场   北京市电镜学会理事长郑维能、秘书长张德添,北大医学部何其华、北大医学部第一医院王素霞主持会议。   超高分辨显微技术进展   自荷兰博物学家、显微镜创制者列文虎克在17世纪第一次将光线通过透镜聚焦制成光学显微镜并用它观察微生物以来,显微镜就一直是生物学家从事研究工作、探寻生命奥秘必不可少的利器。正是因为有了列文虎克的这项伟大发明及其后继者对显微镜技术的不断改进和发展,人们才能够对细胞内部错综复杂的亚细胞器等结构的形态有了初步的了解。   然而为了更好地理解生命过程和疾病发生机理,生物学研究需要观察细胞内器官等细微结构的精确定位和分布,阐明蛋白等生物大分子如何组成细胞的基本结构,重要的活性因子如何调节细胞的主要生命活动等,而这些体系尺度都在纳米量级,远远超出了常规的光学显微镜的分辨极限(约为200nm)。   为了解决生命科学研究面临的一系列难题,超高分辨率显微技术应时而生,并且一经问世就得到了广泛的响应。2008年Nature Methods将这一技术列为年度之最。2014年,美国科学家Eric Betzig,德国科学家Stefan W. Hell,美国科学家William E. Moerner,因他们在超分辨率荧光显微技术领域取得的成绩,获得了该年度的诺贝尔化学奖。 报告人:北京大学 席鹏   目前,超高分辨显微技术虽然能获取很高的空间分辨率,却总是以牺牲时间分辨率为代价。同时,这些方法技术复杂、系统成本较高,这给推广应用带来一定困难。如果人们希望显微镜能在生物研究领域发挥重要作用,就必须对其加以改进和提高。   北京大学席鹏课题组一直致力于超分辨显微成像技术研究。在报告中,席鹏介绍了超分辨显微技术的发展与应用,并详细介绍了课题组研究的两类超分辨技术:多色联合标记超分辨技术和多模态三维超分辨技术。其中多色联合标记超分辨研究成果发表于Nature出版的Scientific Reports期刊,多模态三维超分辨技术相关研究成果发表于Springer和清华大学出版社联合出版的Nano Research期刊上。 报告人:蔡司 库玉龙   库玉龙介绍了蔡司在2014年最新推出的Airyscan技术。Airyscan技术可以应用于蔡司LSM 800和LSM880激光共聚焦显微镜,是第一款可用于正置显微镜观察的超高分辨率产品。据介绍,传统的共聚焦显微镜通过针孔来阻止非焦平面的发射光。Airyscan检测器不在针孔处限制光通量,而是直接用一个32通道的六边形平面探测器收集所有发射光,其中每个探测器元件都是有效的单个针孔。这一技术的使用,使LSM880的总体分辨率增加了1.7倍,即140 nm的横向分辨率和 400nm的轴向分辨率。 报告人:徕卡 吴立君   吴立君介绍说,2014年诺贝尔化学奖获得者Stefan W. Hell与徕卡显微系统的工程师和科学家有长期良好的合作关系,从他还是博士生时,他就与徕卡共同研发超高分辨显微镜,至今双方合作超过15年。早在2004年双方合作推出了商业化4Pi超高分辨显微镜 2007年, Stefan W. Hell将STED(受激发射损耗)专利技术授权徕卡研发。   此外,吴立君介绍了徕卡推出的Leica TCS SP8 STED 3X受激发射损耗显微镜,以及即将推向市场的光谱更宽、分辨率更高、样品保护更强的受激发射损耗显微镜新产品。 报告人:尼康 赵媛   赵媛介绍了尼康的N-SIM和N-STORM超分辨显微镜。据介绍,N-SIM结构照明显微技术专门为活细胞超高分辨率成像而设计,使用了全内反射结构照明(TIRF-SIM)来提高样品表面的空间分辨率,并且时间分辨率可以达到0.6秒/帧。其中结构照明显微技术(SIM)由旧金山加州大学授权。   N-STORM则将哈佛大学授权的&ldquo 随机光学重构显微术(STORM)&rdquo 与尼康的Eclipse Ti研究级倒置显微镜结合在了一起,能够显著提高分辨率,可达到传统光学显微镜分辨率的十倍或者更多,可采集纳米级的二维或三维多光谱图像。 报告人:奥林巴斯 方琳   方琳介绍了奥林巴斯近年来推出的多光子扫描显微镜和超高分辨技术。2013年9月,奥林巴斯推出了FVMPE-RS多光子扫描显微镜,具有高速高灵敏度双光子成像技术、空间精确红外光刺激和可见光光刺激及更深的成像深度,更长波长光校准及透过率系统。能够有效收集动态影像,如被标记的细胞在血液中&ldquo 缓缓&rdquo 流动,斑马鱼的心脏&ldquo 慢慢&rdquo 起伏等。   2014年10月,奥林巴斯推出了独创的超高分辨技术FV-OSR,结合了众多精良的光学部件和超高灵敏度探测器,成功将传统共聚焦显微镜的分辨率提高了两倍,理想条件下XY水平分辨率可达120~150 nm。实现了简化操作和广泛兼容等新特性,将共聚焦技术与特制的超分辨光学附件相结合,可以在FV1000或FV1200共聚焦系统上升级。 报告人:珀金埃尔默 卢毅   高内涵筛选(HCS)系统可以对细胞形态或生化特性所发生的改变进行高通量分析。现在,高内涵筛选系统已经成为基础科学和药物研发领域中的一个重要工具。   卢毅介绍说,PerkinElmer在2014年推出了Opera Phenix&trade 共聚焦HCS系统。这款设备的设计旨在令速度最大化,同时不牺牲系统的灵敏度。对于HCS系统来说,在获取数据的同时进行数据分析会限制检测的灵敏度,不过这样能够节省筛选的时间。有时光谱重叠会导致不同的荧光素发生相互干扰,从而限制整个系统的灵敏度。而Phenix依赖于PerkinElmer的专利技术Synchony&trade Optics,该技术可以控制荧光素的激发,从而减少荧光信号之间的干扰,提高了系统的灵敏度。   超高分辨显微技术应用   很长时间以来,人们都认为光学显微镜技术无法突破&ldquo 阿贝分辨率&rdquo ,即永远不可能获得比所用光的波长一般更高的分辨率。然而近十多年来,科学家们在此领域获得了精彩的成果,突破了光的衍射极限分辨率。其中尤其是STED(受激发射损耗)显微技术和分子定位显微技术,让科学家能在纳米水平观察到活细胞内个别分子的作用路径,可以看到分子是如何在大脑神经细胞形成突触的 也可以跟踪哪些与帕金森症、阿茨海默症等疾病有关的蛋白质分子聚集,在真正意义上扩大了科学家们的视野。而这些都将有助于人们进一步了解这些疾病的形成机理,帮助我们去克服治愈它们。 报告人:清华大学 谢红   清华大学谢红在报告中介绍了双光子活体成像技术在学习记忆和阿尔兹海默病研究中的应用。双光子显微镜现在已经成为活体脑功能研究中重要的研究工具,双光子成像具有较深的穿透力、更为集中的空间聚焦、较小的组织损伤性等特征。因此,一方面利用双光子显微镜能够在细胞甚至是亚细胞水平上对活体中的神经细胞结构形态、离子浓度、细胞运动、分子相互作用等生理现象和过程进行直接的成像监测,另外还能进行光裂解、光激活、光转染和光损伤等光学操纵。 报告人:中科院生物物理所 李岩   中科院生物物理所李岩目前的研究主要为:以果蝇为动物模型,探索高级脑功能的细胞分子机制,涉及的研究领域和方法包括神经发育生物学、分子遗传学、学习认知行为的神经环路等方面。并以已有的行为范式,如进食,睡眠和学习记忆为基础,深入研究单基因对细胞形态、神经网络发育、及高级脑功能的作用,并探讨环境因素,如地磁场等对生物高级脑功能的影响及其机制。在她的研究中,激光共聚焦超分辨显微学技术发挥了重要作用。 报告人:阜外医院 聂宇   阜外医院聂宇则介绍了激光共聚焦超分辨显微技术在&ldquo 激活心外膜&mdash &mdash 哺乳动物心肌再生调控的新途径&rdquo 中的应用。据介绍,由于心肌梗死发生后,梗死区被纤维组织替代,心脏泵功能受损,最终导致心衰和死亡 其原因在于心肌无法实现对损伤的自我修复,心肌细胞发生凋亡或坏死后,如果有充足的心肌细胞来源,对其进行替代和补充,将可能实现心功能的重新恢复。故而,心肌再生是目前心血管科学领域的研究热点。 撰稿:秦丽娟
  • 200万!华中科技大学激光共焦荧光寿命成像显微镜采购项目
    项目编号:WHCSIMC2022-1808554ZF(H),HW20220419项目名称:华中科技大学激光共焦荧光寿命成像显微镜采购项目预算金额:200.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):200.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次公开招标共分1个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件第(三)章内容。(1) 项目包编号:1(2) 项目包名称:激光共焦荧光寿命成像显微镜(3) 类别:货物(4) 数量:一套(5) 简要技术要求:可实现荧光强度成像、荧光寿命成像、载流子扩散成像、光电流成像、单点荧光寿命/光谱采集。具体参数详见招标文件。(6) 采购预算:200万元人民币(7)其他:本项目不接受进口设备投标合同履行期限:交货期:合同签订后150天内供货。质保期:验收合格后一年。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会日程公布
    为推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用,北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会,决定于2024年3月31日(星期日)在北京,举办“北京市2024年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”。届时将邀请国内专家学者和青年科技工作者作相关学科的发展前沿学术报告。同时还邀请相关的主要厂商和公司到会宣讲及展示其最新产品、仪器及其最新功能。会议日期及报到时间会议日期及时间:2024年3月31日(星期日) 8:00--16:30报到时间:2024年3月31日(星期日) 7:30---8:40会议地点北京四川五粮液龙爪树宾馆(四川省人民政府驻北京办事处)北京市朝阳区小红门路312 号会议厅:四川会馆一层黄龙厅交通路线公交:乘坐公交352路,分钟寺站下车,前行约50米即可见宾馆园区。地铁:乘10 号线地铁,分钟寺地铁站D口出,南行约50米即可见宾馆园区。自驾:可自行驾驶车辆,宾馆园区设有停车场(收费标准:每小时4元,会议全天15元)会议日程08:50-09:10北京师范大学:张毅报告题目:《高尔基体形变促进纤维素合酶胞内转运的机制》09:10-09:30蔡司公司:董文浩报告题目:《无损、高清、实时多维成像新体验》09:30-09:50EVIDENT Olympus公司:戚少玲报告题目:《OLYMPUS/EVIDENT新一代共聚焦显微镜FV4000》09:50-10:10瑞孚迪公司:王瑜报告题目:《高内涵—从高通量样本拍摄到大数据分析》10:40-11:00北京大学:吴聪颖报告题目:《细胞骨架对线粒体精细结构的调控及其对癌细胞迁移的影响》11:00-11:20横河电机(中国)有限公司:林雨报告题目:《横河生命科学高内涵成像分析与单细胞解决方案》11:20-11:40艾锐精仪科技有限公司:周建春报告题目:《从共聚焦到超分辨—艾锐全体系解决方案介绍》11:40-12:00中国科学技术大学:唐爱辉报告题目:《单分子超分辨成像在神经生物学中的应用》13:30-13:50北京大学:席鹏报告题目:《偏振结构光超分辨与多色高速共聚焦》13:50-14:10徕卡公司:南希报告题目:《超高分辨率成像的新维度》14:10-14:30清华大学:吴嘉敏报告题目:《扫描光场显微镜》14:30-14:50尼康公司:王丽丽报告题目:《尼康新品 Eclipse Ji多模态成像解决方案》14:50-15:10北京大学:施可彬报告题目:《高时空分辨光学成像技术探讨》15:10-15:30北京脑科学与类脑研究所:赵瑚报告题目:《透明化包埋技术与外周和大脑神经投射图谱成像》15:30-15:50超微动力公司:葛鹏报告题目:《phaseview先进光片显微镜》参会报名1、会议特邀您及您的老师、同事、学生参加。2、由于会场座位有限,会务组将根据报名情况,适当控制参会人数;学会会员享有优先参会名额;3、会议免费参加,并提供自助午餐,并准备了丰富的礼品,我们期待您的参加;4、如果这期间,发生不可预测的特殊情况,会务组会及时通知与会者,关于会议延迟或取消会议的通知。报名链接:https://jiguanggognjiao.mikecrm.com/EZqhcFz 会务组联系人梁莹莹:lhxhdj@126.com 13401114774,88517114朱凌云:lhxhdj@126.com 13717666003,68722460
  • 北京2019激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会在京召开
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年3月19日,“北京2019年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”在北京天文馆召开。会议由北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同举办,旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。200余名光学高分辨显微学领域国内专家学者、青年科技工作者,及相关检测仪器厂商代表共同参与了本次研讨会。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/54180d3d-ac1e-4e40-a04e-5dd3855d52cb.jpg" title=" IMG_7154.jpg" alt=" IMG_7154.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 研讨会现场 /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/5ff22fdd-bdf9-48f3-bbd6-82ed351ddf29.jpg" title=" IMG_6948.jpg" alt=" IMG_6948.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 北京市电镜学会秘书长张德添致辞 /span /p p   会前致辞中,北京市电镜学会秘书长张德添表示,激光共焦技术商业化的30余年来,从单光子到双光子再到高通量等,取得了飞速的发展。为紧随技术发展步伐,打通高端应用专家与一线科技工作者之间的屏障,秉承北京市电镜学会“学术与公益第一”的原则,此次论坛特邀十余位在光学高分辨显微学领域杰出专家与行业领先的仪器商技术专家,与大家共同分享激光共焦及超高分辨显微学领域最新应用成果及最新技术动态,并期待与会者能够满载而归。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ddd048d5-7074-4e86-b77f-400bca4e7d92.jpg" title=" IMG_7005.jpg" alt=" IMG_7005.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:李栋(生物物理所) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:掠入射结构光超分辨显微镜(GL-SIM)揭示细胞器、细胞骨架动态相互作用 /span /p p   李栋曾在“北京市2016年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会”报告介绍了当时其团队开发的两种光学超分辨技术:high NA TIRF-SIM和PANL-SIM。李栋笑称,今天再次在此论坛报告,算是对自己三年来工作成效的一个汇报。 /p p   掠入射结构光超分辨显微镜(GL-SIM)技术由李栋团队与美国霍华德休斯医学研究所合作完成。该技术能够以97纳米分辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的动态事件连续成像数千幅。并利用多色GI-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞器-细胞骨架之间的多种新型相互作用,深化了对这些结构复杂行为的理解。微管生长和收缩事件的精确测量有助于区分不同的微管动态失稳模式。内质网(ER)与其他细胞器或微管之间的相互作用分析揭示了新的内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。据悉,2019年2月底,该GL-SIM技术成功入选科技部高技术研究发展中心公布的2018年度中国科学十大进展。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/8c003b42-f045-4b4e-8b39-942e0322002e.jpg" title=" IMG_7010.jpg" alt=" IMG_7010.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:王怡净(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:高分辨率成像的新突破 /span /p p   样品表征首先找到适合的表征技术手段十分重要,王怡净介绍了一种更加适合活细胞实时成像、大样品图像拼接方面的表征技术——徕卡THUNDER imagers技术,该技术基于宽场成像技术,由徕卡近期推出。 /p p   宽场成像是生命科学显微成像中最重要的方法之一。但限于其本身不能有效避免背景信号及多焦面间的信号互扰,因此主要被用于单层细胞或厚度不超过50 μm组织切片。过厚的样本将导致宽场成像变的模糊,成像结果无法用于发表的论文或数据分析,如厚病理切片、培养皿中大量生长的活细胞(尤其悬浮细胞)、微孔板中的Colony、模式动物等样本等。而分辨率更高的共聚焦成像技术又存在成像时间过长(很多生命过程十分迅速)、对于厚样本单层共聚焦图像有时不能很好代表整体生物学信息等缺陷。THUNDER imagers技术则可以在与普通宽场成像相同成像速度的基础上,获得更高清晰度的图像,同时兼具与共聚焦相同的大样本拼接、层扫和3D重建功能。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/1101dc9e-1569-4f58-814c-8e8b1d47103e.jpg" title=" IMG_7078_副本.jpg" alt=" IMG_7078_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:陈建国(北大生科院) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:中心体的结构与组装 /span /p p   中心体是一个部分真核细胞的细胞器,由两个互相垂直的中心粒构成,是动物细胞与低等植物细胞中主要的微管组织中心,同时也能够调节细胞周期进程。陈建国结合其团队近期工作进展,首先介绍了中心体与微管网络结构的组织概况、中心体的结构、中心体的复制与细胞周期、子中心粒的组成、中心体的蛋白组分等。接着介绍了中心粒亚远端附属结构的组装以及中心粒远端结构蛋白和纤毛结构的组装及其调控机制,并对中心粒可能在人体中的功能进行了分析。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/dc539b06-860a-4157-8cb0-0d591d817d08.jpg" title=" IMG_7090.jpg" alt=" IMG_7090.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:朱凤胜(上海宇北医疗器械有限公司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:前瞻性超分辨活细胞纳米荧光成像技术与系统 /span /p p   受激辐射光淬灭超分辨率共聚焦显微影像系统 (pulsed-STED)由2014诺贝尔化学奖Stefan W.Hell团队设计,并随之创立Abberior公司。朱凤胜表示,Abberior pulsed STED具有的诸多优势包括:大幅减少“无意义”激光伤害和荧光漂白;高效时间分辨率,使各触控逐渐高度智能化协调,同时提供解析度;提供升级空间,满足更多应用需求等。与传统STED的3D分辨率(130*130*130nm)相比Abberior pulsed STED高至70*70*70nm,2D分辨率则由STED CW的80nm和g-STED的50nm提升至20nm。接着介绍了新一代 3D STED 超分辨纳米成像技术——Easy 3D STED,其SLM 调控的单一光路,提供镜头像差修正,可以切换使用油镜、水镜、甘油镜、硅油镜等,使得成像的厚度深达180微米。最后,朱凤胜预告了该公司的另一项革命技术MINFLUX,表示该技术将能够实现分辨单一纳米水平的分子结构。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/c6ef7e30-dbe0-4494-87c6-a2af27b0f6db.jpg" title=" IMG_7130.jpg" alt=" IMG_7130.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:纪伟(生物物理所) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:通过冷冻和干涉成像提高单分子定位显微镜的分辨率 /span /p p   纪伟首先介绍了单分子定位成像技术的原理和进一步提升定位精度的方法(新的荧光探针和抗漂白试剂)。基于此,又分别介绍了冷冻单分子定位成像和干涉单分子定位成像技术,并针对已有的技术弊端进行改进;设计搭建冷冻超分辨光电融合成像系统以及干涉单分子定位成像系统,实验验证了其优异的性能表现。最后表示,纳米精度成像的应用方向包括:原位结构方面,为原位电镜结构解析提供导向定位;细胞成像方面,100nm以内的亚细胞结构解析和分子定位、功能;以及生物大分子动态构想变化等。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/b88d1cf7-7252-4273-a089-8f3938f7d10e.jpg" title=" IMG_7168.jpg" alt=" IMG_7168.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:孟丽丽(奥林巴斯(中国)有限公司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:海量活细胞筛选下的超分辨成像技术 /span /p p   孟丽丽报告中表示,海量活细胞的筛选具有“大数据”和“云计算”的特征,具体表现包括海量数据的快速采集与定量定性分析;获得全部样本数据;通过对对海量数据筛选,获得稀有事件(日CTC循环肿瘤癌细胞)等。奥林巴斯围绕这种需求提供了全面解决方案,如scanR软件可提供全自动海量细胞采集过程中的细胞周期精细分析、Time-Lapse活细胞动态分析,实时快速部件保证速度与精度,提供超高分辨/共聚焦高内涵/宽场高内涵显微三种成像模式等。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ed552f26-bc0c-46b6-b1da-aeac60a9beee.jpg" title=" IMG_7196.jpg" alt=" IMG_7196.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:张毅(北京师范大学) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:花粉微丝骨架动态的调节机制 /span /p p   花粉粒的萌发和花粉管的伸长对于开花植物完成双受精从而进行繁殖至关重要。花粉粒多为球形或椭球形的对称结构,其如何建立极性,进而确定萌发位点,一直是植物细胞生物学领域重要的科学问题。然而,由于花粉粒不易进行荧光显微镜观察,目前对这一重要生物学问题的研究非常滞后。张毅研究组以双子叶模式植物拟南芥为材料,利用转盘式激光共聚焦显微镜对花粉粒内微丝的动态变化进行长时间的实时追踪观察,发现微丝骨架在花粉粒萌发前建立极性并标记萌发位点;进一步的药理学和遗传学实验发现了不同于经典的以微丝作为运输轨道的细胞内物质运输方式。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/205d6c81-9c02-4a6d-b917-e1bf146874d4.jpg" title=" IMG_7242.jpg" alt=" IMG_7242.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:Jaron Liu(GE公司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:Deltavision OMX Technology :One System, All the Answers /span /p p   来自新加坡的Jaron Liu主要介绍了GE公司的DeltaVision OMX SR超高分辨率显微镜的主要优势和应用。该系统提供2D和3D结构照明(SIM)技术以及单分子定位显微镜以及快速宽场采集高分辨率成像模式。创新Blaze SIM模块实现了高速SIM成像,使活细胞超高分辨率成像成为现实。此外,该系统支持创新的Ring-TIRF系统使得TIRF模式下也能实现的大面积均匀照明视野,用于多种应用,比如单分子追踪和单分子定位超高分辨率成像。其专利的BlazeSIM模块可以实现最多每秒15幅的超高分辨成像速度,轻松完成活细胞超高实验。单分子定位模块最高分辨率可以达到20nm。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/b7765b64-ac53-4c45-b5b3-cdc2e80ea8df.jpg" title=" IMG_7264.jpg" alt=" IMG_7264.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:席鹏(北京大学) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:为结构光超分辨赋予极性 /span /p p   席鹏利用GE公司的DeltaVision OMX系统与尼康公司的N-SIM系统,通过小鼠肾段肌动蛋白的Polar-3D-SIM等对结构光超分辨的极性研究,获得启示:关于超分辨,新的维度或许可以打开新的视野。而偶极取向或是荧光分子的一个新的维度,如超分辨偶极取向显微镜、SIM与SDOM之间相似性、利用SIM直接获取极性信息等。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/cd59bc20-53b2-4059-978b-a15df45fcb4c.jpg" title=" 微信图片_20190319230724_副本.jpg" alt=" 微信图片_20190319230724_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:周建春(尼康仪器(上海)有限公司 ) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:尼康新型共聚焦及超分辨率系统介绍 /span /p p   周建春介绍了尼康新型共聚焦及超分辨率系统的一系列创新:激光器方面,最多支持8个激光器,全固体激光器,寿命长,稳定性高等;Scan head方面,视野由传统的18mm增至25mm,使得“所见即所得”升级为“见,所未见”,高通量成像,节约成像时间等;新型高级共振扫描头(适用于活细胞成像)方面,高速和高清晰度(1k)、低光毒性等;可扩展功能方面,多模块成像、可定制软件、HCA软件、分辨率增强升级等。最后介绍到活细胞超分辨成像技术的优越之选——N-SIM S(高速成像达15fps,极低光毒性)。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/e36ef2de-b217-4abc-bb05-12ecc899e320.jpg" title=" IMG_7306.jpg" alt=" IMG_7306.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:张然 (蔡司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:关于新一代蔡司超高分辨技术的应用 /span /p p   张然介绍了蔡司于2018年年底推出的全新一代超高分辨率显微镜3D成像系统——Elyra 7平台。新品发布信息中,Elyra 7被描述为一种“快速、温和、灵活”的超高分辨率显微镜3D成像系统。新增的Lattice SIM技术扩展了结构化照明显微镜(SIM)的应用范围:采用晶格图案而非光栅可使图像对比度更高,图像重构处理更高效。科研工作者可以采用2倍的采样效率降低光毒性,观察超高分辨率条件下细胞的快速移动过程。即使在高帧率下也能确保高图像质量。Elyra 7平台广泛扩展性包括:SMLM单分子荧光定位显微技术、LSM激光共聚焦显微镜、关联显微镜等。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/92e7ff8f-acdc-465d-b675-2a8fda661f74.jpg" title=" IMG_7338_副本.jpg" alt=" IMG_7338_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告人:齐冬(蒂姆温特远东有限公司) /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 报告题目:光片显微镜——高速、低杀伤的发育及功能研究 /span /p p   齐冬首先通过与激光共聚焦的各项性能对比,介绍了光片显微镜的优点与不足,其主要适合对象为大样品长时程、低杀伤的发育生物学研究,如斑马鱼、果蝇、植物、早期胚胎、3D细胞培养、透明脑类研究等。接着介绍了蒂姆温特远东公司针对光片显微镜的设计与应用情况,创新的设计方案包括倒置式双轴、三轴(对侧照明& amp 单侧成像)、四轴(对侧照明& amp 对侧成像),并结合斑马鱼、果蝇、植物等介绍了其出色的应用。同时还介绍了其低杀伤、可大透明化样品直接观察等优势。面对大数据处理(TB级别以上)的问题,齐冬提出建立工作站、课题组共享的建议。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/65ce0dea-448a-4af8-ad15-56f63db80b66.jpg" title=" 展商.jpg" alt=" 展商.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 展商一角 /span /p
  • 139万!中山大学化学工程与技术学院显微共焦激光拉曼光谱仪采购项目
    项目编号:中大招(货)[2022]517号/1210-2241YDZB5553项目名称:中山大学化学工程与技术学院显微共焦激光拉曼光谱仪采购项目预算金额:139.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):139.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标采购项目内容及数量:显微共焦激光拉曼光谱仪,1 套。2、经费来源:财政性资金。3、本项目允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标。合同履行期限:收到发货通知120个日历天以内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 145万!中国科学院宁波材料技术与工程研究所采购显微激光共焦拉曼光谱仪
    项目概况中国科学院宁波材料技术与工程研究所采购显微激光共焦拉曼光谱仪项目招标项目的潜在投标人应在宁波中基国际招标有限公司在线购买链接(https://dwz.cn/BzVsB93Q)获取招标文件,并于2021年12月10日14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:CBNB-20211851G项目名称:中国科学院宁波材料技术与工程研究所采购显微激光共焦拉曼光谱仪项目预算金额(元):1,450,000.00最高限价(元):1,450,000.00采购需求:标项一:标项名称:显微激光共焦拉曼光谱仪数量:1套最高限价(元):1,450,000.00简要技术需求:仪器采用长焦长光谱仪,焦长≥600mm。具体详见第二章《招标需求》。备注:本项目允许采购进口设备。合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。本项目不接受联合体投标。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:无。3.本项目的特定资格要求:3.1.未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商【以投标截止日当天采购代理机在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料。】。3.2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本项目的投标。三、获取招标文件时间:2021年11月19日-2021年11月26日(北京时间,下同)地点(网址):https://dwz.cn/BzVsB93Q方式:在线购买售价:500元/标段注:本项目招标文件实行“宁波中基国际招标有限公司”在线获取,不提供招标文件纸质版。招标文件发售联系人:李小姐,联系电话:0574-88090098,电子邮箱:719126619@qq.com。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点1.提交投标文件截止时间:2021年12月10日14点00分(北京时间)2.投标地点:中国科学院宁波材料技术与工程研究所(浙江省宁波市镇海区中官西路1219号新能源所ME606室)3.开标时间:2021年12月10日14点00分(北京时间) 4.开标地点:中国科学院宁波材料技术与工程研究所(浙江省宁波市镇海区中官西路1219号新能源所ME606室)五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。2.采购项目需要落实的政府采购政策:(1)对小微企业的产品给予价格优惠(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策);(2)扶持少数民族地区和不发达地区政策;(3)优先采购节能环保产品(注:所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内,且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。3.本次政府采购活动有关信息在宁波政府采购网公布,视同送达所有潜在投标人。4.疫情期间特别提醒事项:4.1.供应商递交投标文件方式:4.1.1采用邮寄方式递交投标文件,需按以下要求递交:供应商须在2021年12月09日16:00前(北京时间)将投标文件邮寄至规定地点,由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间,邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果,均由供应商自行负责。投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好,并在邮寄包裹上注明项目名称,因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的,本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。收件人:陈冲 联系方式:130819286864.1.2采用现场递交方式递交投标文件,在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场(以开标当日测量体温为准)递交投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的,由供应商自行负责。七、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:中国科学院宁波材料技术与工程研究所地址:浙江省宁波市镇海区中官西路1219号联系方式:范老师0574-863245292.采购代理机构信息名称:宁波中基国际招标有限公司地址:宁波市鄞州区天童南路666号19楼联系方式:陈冲、张亮0574-87425731、880902133.项目联系人(询问):陈冲项目联系方式(询问):0574-87425731书面质疑联系人:杨未书面质疑联系方式:0574-87425382
  • 北京2016年激光共焦超高分辨显微学学术研讨会召开
    p style=" line-height: 1.75em "    strong 仪器 /strong strong 信息网讯 /strong 2016年3月22日下午,由北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会主办的“北京市2016年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会”在北科大厦举行。会议旨在推动北京市及周边省市激光共焦及超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。本次会议吸引了来自高校、科研院所、仪器厂商等150余人参加,会议现场坐无虚席,甚至有不少听众由于座位不够只能站着听报告。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 333px float: none " title=" 会议现场.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/77f5aa67-764f-4f63-8c4a-6be8e16f0c50.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 会议现场 /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   自17世纪“诞生”以来,显微镜一直是生物学家从事研究工作、探寻生命奥秘必不可少的利器。2008年“出世”的超高分辨率显微技术,打破了常规光学显微镜的分辨极限(约200nm),实现科学家们对细胞内部结构的观察,使超高分辨率显微镜和激光共聚焦显微镜一起成为生命科学领域最重要的研究手段。2014年诺贝尔化学奖获奖者们利用荧光分子“标记”细胞内的精细结构,使其在显微镜下变得五彩缤纷、清晰可辨,真正帮助科学家们从纳米尺度上来认识细胞内的分子结构、定位以及相互作用。自此,生命科学的研究从微米尺度跨入了纳米尺度。 /p p style=" line-height: 1.75em "   据悉,超分辨显微产品目前在市场上非常受欢迎,伴随着技术的进步,其性价比也在不断提升,预计此类产品未来的应用前景将不断拓宽。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 355px " title=" 陈建国.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/79aa39e8-c8e1-4453-ad35-42dfd4780ad5.jpg" width=" 500" height=" 355" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 报告人:北京大学 & nbsp 陈建国 /strong /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 北京大学的陈建国利用超高分辨显微技术对中心体蛋白Cep57及其在细胞分裂中的调控功能进行了研究。Cep57,原名translokin,最早被报道参与FGF-2胞质内转运过程细胞膜细胞核的双向运输,而2007年在瓜蟾提取物中的实验表明Cep57有稳定微管与动粒结合的作用。 span style=" line-height: 1.75em " 陈建国通过结合免疫电镜和免疫荧光显微成像的结果说明Cep57是中心粒周围物质常驻蛋白,其中心体定位由N端卷曲螺旋结构域决定。同时,显微成像观察结果还显示,中心体蛋白Cep57作为纺锤体和中间体微管网络结构中的稳定因子在细胞有丝分裂过程中发挥了重要的作用。 /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 357px " title=" 王文娟.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/845ef3a3-b325-47e9-8583-9af1de4bfbdc.jpg" width=" 500" height=" 357" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 报告人:清华大学 王文娟 /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   来自清华大学的王文娟首先对清华大学细胞影像平台及其包含的仪器设备进行了介绍,并分别从空间分辨率、时间分辨率、成像深度和光毒性这几个方面对现有的共聚焦扫描、转盘共聚焦、宽场、结构光照明以及随机光学重构(STORM)等荧光成像技术进行了比较,以作为做生物荧光成像研究时选择相符合仪器设备的参考。另外,王文娟还介绍了激光共聚焦显微镜在生命科学中的几种高级应用,如FRAP(荧光漂白恢复)、FRET(荧光共振能量转移)、FLIM(荧光寿命显微成像)技术等的特点及其在实际应用过程中需要注意的情况。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 382px " title=" 王晋辉.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/7d198b78-3cf5-416d-9536-cfa75417a935.jpg" width=" 500" height=" 382" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 报告人:中科院生物物理所 王晋辉 /strong /p p style=" line-height: 1.75em "   中科院生物物理所的王晋辉则以小鼠为动物模型,通过建立小鼠胡须触觉和嗅觉联合刺激训练的条件反射模型以及采用双光子激光共聚焦在活体上记录分析Barrel cortex(体觉皮层)区神经网络中神经元及星形胶质细胞的活动的方法对记忆细胞细胞基础的结构功能进行了研究。实验结果表明,在小鼠条件反射建立的过程中有对侧皮层的参与,非训练侧胡须对于条件刺激也有比较弱的非条件反应的现象。而共聚焦成像的结果也显示,小鼠在受到条件刺激时,Barrel cortex区神经网络中出现对条件刺激有反应的神经元和星形胶质细胞,而且条件反射建立之后,Barrel cortex和Piriform Cortex(梨状皮层)之间确实存在着某种联系。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em "    img style=" width: 500px height: 368px " title=" 陈良怡.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/671fcafd-e777-400a-b386-6553abf72aba.jpg" width=" 500" height=" 368" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 报告人:北京大学 陈良怡 /strong /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 随着显微技术在生命科学领域应用的不断深入,对仪器分辨率和采集速度的要求也越来越高,传统的显微技术已经满足不了对于活体生物深层组织的观察,对活体生物成像研究的深入迫切需要更多的技术进步。 /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 北京大学的陈良怡介绍了由北大牵头研制的大视场、高时空分辨新型双光子光片显微镜——2P3A-DSLM。新研制的光片显微镜具有采样速度快(1毫秒帧频)、光损伤小以及深层组织成像等优点。特别是与国际同类光片显微镜相比,2P3A-DSLM在保持超大视场的同时,具有最薄的光片(亚微米级),使得在活体模式动物组织深处观察亚细胞精细结构和动态过程成为可能。目前该系统已经成功应用于活体胰岛 span style=" color: rgb(51, 51, 51) line-height: 1.54 font-family: arial font-size: medium background-color: rgb(255, 255, 255) " β& nbsp /span span style=" line-height: 1.75em " 细胞的结构功能研究,通过可视化胰岛素分泌过程,在不同的时间和空间尺度上监测β细胞功能和胰岛素分泌来研究糖尿病的形成机制。 /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 379px " title=" 李栋.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/d170e613-d5b5-43ca-a1a0-0683a5bea245.jpg" width=" 500" height=" 379" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " span style=" line-height: 1.75em " 报告人:中科院生物物理所 李栋   /span /p p style=" line-height: 1.75em "   中科院生物物理所的李栋也在报告中介绍了新的两种生物光学超分辨成像技术之high NA TIRF-SIM(高数值孔径物镜的全内反射结构光成像)和PANL-SIM(非线性激活结构光照明成像),是李栋和他的合作者基于原有的SIM(结构光照明成像)显微镜原理上发展的新的超高分辨率成像技术。 /p p style=" line-height: 1.75em "   科学家团队们利用了已经商业化的高数值孔径物镜将传统SIM的空间分辨率提高到84nm。高数值孔径限制了被光照明的样品范围,从而降低了光对细胞以及荧光蛋白分子的损伤。通过这一方法还可以同时对多个颜色通道进行成像,使得科学家们能够同时跟踪几种不同蛋白质的活动。 而结构光激活非线性SIM不仅分辨率更精细(〈80nm)而且图像采集速度也非常快,可在1/3秒内采集25幅原始图像,并从中重建出一幅高分辨率图像。它的图像采集很高效,只需用较低的照明光强,收集每一个亮态荧光蛋白分子所携带的信息,从而有效地保护了荧光分子,使得显微镜能够进行更长时间的成像,让科学家们可以观测到更多的动态活动,如细胞内蛋白质的运动和相互作用。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 370px " title=" 徕卡.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ef2ca0eb-c9e5-41d6-be96-d135527dd11d.jpg" width=" 500" height=" 370" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:徕卡& nbsp 王怡净 /p p style=" line-height: 1.75em "   显微成像技术的不断发展也促使着各大仪器厂商们不断地提升相应产品的质量和性能。徕卡的王怡净给参会嘉宾们带来了题为《激光共聚焦及超高分辨技术应用新进展》的报告。她在报告中指出,当前激光共聚焦及超高分辨技术面临的挑战依然是更高的分辨率、更深的穿透深度以及超高分辨率下的多色成像和更快速度。基于此,徕卡推出了新的激光共聚焦平台——Hyvolution,可以帮助研究人员在140nm的分辨率下研究活细胞的快速动态过程,并同时采集多荧光标记的图像,或捕捉细胞内的细节信息。而全新的Leica TCS SP8 STED 3X则分别在三维超高分辨、多色成像和活细胞成像这三个关键领域实现突破性创新。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 357px " title=" 蔡司.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/a8a82aac-9b26-4341-a31b-bec28e190acc.jpg" width=" 500" height=" 357" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:蔡司 位鹏 /p p style=" line-height: 1.75em "   来自蔡司的位鹏介绍了蔡司Airyscan技术在生命科学领域的一些新进展。据他介绍,今年在Airyscan技术中新增加了更灵敏的成像模式,通过平衡速度和分辨率来达到想要的实验结果,同时保证更好的分辨率和信噪比,并且通过双光子激发增强了深度性能的提升。他还透露,Airyscan技术的两款产品LSM800和LSM880自去年推出以来市场反响非常好,至今年2月份全国销量已达80台。另外,位鹏透露,今年下半年蔡司还将会推出新的技术。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 362px " title=" 尼康.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f4b1026c-463c-495e-96a8-768378c28c09.jpg" width=" 500" height=" 362" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:尼康 李勋& nbsp /p p style=" line-height: 1.75em "   尼康公司的李勋介绍了尼康的超分辨共聚焦显微(ER)、简易版的SIM(SIM-E)和升级版的STORM(STORM4.0)。他特别指出,SIM-E是尼康公司结合中国市场推出的简易版的SIM,机器小巧,1帧/秒的时间分辨率、空间分辨率为传统光学显微镜的2倍,同时可进行多色超分辨率成像,非常适合个人实验室。而STORM4.0的图像采集速度则比前一代STORM提高了近10倍,成像区域是后STORM的4倍,实现了活细胞动态过程的超分辨成像。这款产品目前刚上市,市场表现值得期待。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 370px " title=" 奥林巴斯.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/80f5497c-7dc2-466f-91ca-f60338ad63a3.jpg" width=" 500" height=" 370" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:奥林巴斯& nbsp 戚少玲 /p p style=" line-height: 1.75em "   奥林巴斯20年来专注于双光子成像,国内用户超过100家。来自奥林巴斯的戚少玲介绍了奥林巴斯新型双光子系统在生命科学领域的应用,如在体小鼠肺部的研究、在体小鼠神经记忆功能追踪的研究和免疫细胞的迁移以及斑马鱼血管再生研究等。奥林巴斯高速、深层活体成像的最佳方案——FVMPE-RS实现了1300μ span style=" color: rgb(51, 51, 51) line-height: 1.54 font-family: arial font-size: medium background-color: rgb(255, 255, 255) " /span span style=" line-height: 1.75em " m的深层小鼠活体成像,能够有效收集动态影像,如被标记的细胞在血液中“缓缓”流动,斑马鱼的心脏“慢慢”起伏等。另外,基于近几年发展非常快的透明化技术,奥林巴斯还推出了一些特制的非商业化的专用物镜帮助生物学家们在活体成像研究达到“更深”的层次。 /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 391px " title=" Andor.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/6e64a67a-0c49-467e-84b6-98400155e2f1.jpg" width=" 500" height=" 391" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:Andor 王刚 /p p style=" line-height: 1.75em "   英国安道尔(Andor)科技有限公司位于英国北爱尔兰贝尔法斯特,现隶属于牛津仪器有限公司,专注于低光照快速成像。来自安道尔公司的王刚介绍了安道尔转盘共聚焦产品的关键技术点,包括安道尔专利的borealis激光照明技术、细胞环境控制、自动光照明定点漂白、损伤和激活技术等,使听众对转盘共聚焦有了一个大致的了解。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 379px " title=" TIMWINTER.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/89dcb9c2-b1d1-40ac-9c92-8ea6322c43d6.jpg" width=" 500" height=" 379" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " 报告人:蒂姆温特 齐东 /p p style=" line-height: 1.75em "   最后是蒂姆温特公司的齐冬带来的题为《Femoto-3D/2D双光子从结构到功能》的报告。齐冬介绍道,成像应用的新趋势是结合新的成像技术超高速地定量测量清醒状态下在体系统内多体系协同作用现象。而全球唯一的声光(AO)驱动双光子扫描能够实现超高速的3D功能成像和超强信噪比对于观察单细胞形态和多细胞同步测量都有很好的效果,真正实现从结构成像到功能成像的跨步。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img style=" width: 500px height: 333px " title=" IMG_5333.JPG" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2a18e928-09c7-4bc0-b757-415c9dcbc865.jpg" width=" 500" height=" 333" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " strong 北京市电镜学会秘书长张德添教授 /strong /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 本次研讨会由北京市电镜学会理事长郑维能、秘书长张德添教授、北大医学部何其华、北大医学部第一医院王素霞等多位业内专家主持。专家们的报告精彩纷呈,会议现场气氛十分热烈,与会嘉宾们纷纷在报告间隙提出了自己感兴趣的问题。 /p p style=" line-height: 1.75em " br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-align: right " 撰稿人:陈星羽 /p
  • 奥林巴斯全国工业激光共焦显微镜用户交流会 暨OLS4500新品推介会隆重举行
    5月24日,&ldquo 2013奥林巴斯工业激光共焦显微镜用户交流会暨OLS4500新品推介会&rdquo 在大连国际金融会议中心隆重举行。来自全国各地的高校、科研院所及企事业单位的150余名专家学者出席了此次交流会,其中包括清华大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、中科院沈阳金属研究所、一汽大众等20余个奥林巴斯激光显微镜代表用户。 用户交流会现场 会议开始,由奥林巴斯工业机器部部长赵新安致词,赵新安部长对广大用户抽出时间参加奥林巴斯激光显微镜用户交流会暨OLS4500新品推介会表示感谢。赵新安部长首先对奥林巴斯公司进行了介绍,奥林巴斯公司成立于1919年,有着90多年的光学研发历史,在医疗、生命科学、产业、影像相关4大主要领域内开展业务。基于雄厚的技术力量,奥林巴斯公司在工业显微镜领域不断推陈出新,先后推出DSX系列光学数码显微镜,OLS系列激光共焦显微镜以及完美结合激光共焦显微镜和扫描探针显微镜的OLS4500等新产品。赵新安部长希望通过这次用户交流会,使大家能充分体验奥林巴斯激光共焦显微镜产品,为大家的工作创造新的价值。 奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部部长赵新安致辞 沈阳元杰光学技术有限公司是奥林巴斯工业显微镜的东三省代理商,也是这次用户交流会的协办单位。马晓冰总经理在交流会中向大家介绍了沈阳元杰光学技术有限公司的到会员工,同时表示奥林巴斯是工业显微镜的领导者之一,一直努力为大家的科研、质检等工作提供有力支持,奥林巴斯的工业显微镜产品在不断发展进步,沈阳元杰光学技术有限公司作为奥林巴斯工业显微镜产品的代理商,一定会一如既往地为广大工业用户提供最优秀的仪器,最专业的服务,以及更完善的显微技术解决方案。 沈阳元杰光学技术有限公司总经理马晓冰致辞 今年年初,&ldquo 大连理工大学-奥林巴斯(中国)有限公司&rdquo 激光共焦显微镜共建实验室正式成立,大连理工大学也成为继清华大学、西安理工大学、北京科技大学后奥林巴斯工业激光共焦显微镜第四家共建实验室单位。奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部赵新安部长和大连理工大学材料学院黄明亮副院长作为双方代表,在此次交流会中出席了&ldquo 大连理工大学-奥林巴斯(中国)有限公司&rdquo 激光共焦显微镜共建实验室成立仪式。 &ldquo 大连理工大学-奥林巴斯(中国)有限公司&rdquo 激光共焦显微镜共建实验室成立 交流会还进行了奥林巴斯年度优秀代理商颁奖仪式,沈阳元杰光学技术有限公司在2012-2013年度表现突出,获得了&ldquo 年度优秀代理商&rdquo 称号,沈阳元杰光学技术有限公司马晓冰总经理作为代表从奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部赵新安部长手中接过了纪念奖杯并合影留念。 奥林巴斯年度优秀代理商颁奖 随后,奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部徐圣救经理、熊伟先生和姚旭明先生分别就奥林巴斯光学显微发展史、奥林巴斯纳米检测显微镜OLS4500新产品以及奥林巴斯DSX系列新一代光学数码显微镜及其应用做了介绍。 徐圣救经理首先介绍了光学显微镜的发展历史和现状、奥林巴斯工业显微镜的发展历程以及光学显微镜未来发展方向,其中3D测量激光共焦显微镜代表了光学显微镜未来发展的方向,激光共焦显微镜采用非接触式,可以提供逼近纳米的高分辨率观察和高精度测量,可以在同一视野内获得亮度信息、高度信息、彩色信息,而且不需要前处理、准备样品、不需要专业人员,谁都可以使用。奥林巴斯OLS系列激光共焦显微镜具有宽范围的放大倍率、高分辨率、丰富的测量功能、同时保证重复性和准确度、双共焦光路、可进行多幅大尺寸拼图以及操作简便等优点,从1974年问世至今,经过不断发展创新,产品不断更新换代,得到了世界各地用户的支持,为世界各地研究机构作出了贡献。徐圣救经理还就OLS在材料方面的应用以及激光共焦显微镜与常规光学显微镜的对比列举的丰富的实例,还进一步介绍了奥林巴斯激光共焦显微镜大视野观察、表面粗糙度分析,3D形貌观察,全数据信息分析等应用进行了介绍。 奥林巴斯光学显微发展史 奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部徐圣救经理 熊伟先生向与会嘉宾介绍了奥林巴斯最新发布的纳米检测显微镜OLS4500,OLS4500结合了SPM(探针扫描显微镜)和LSM(激光扫描显微镜)两种功能,能够轻松实现从毫米到纳米无缝转换测量。还介绍了OLS4500的仪器构成以及OLS4500 SPM具有的不同测量模式:接触模式、动态模式、相位模式、电流模式、表面电位模式和磁力模式。熊伟先生还进一步介绍了探针扫描显微镜的工作原理、特点、分辨率、样品制备方法、应用领域以及不同测量模式下的应用实例,还同时对OLS4500的操作界面、 SPM(探针扫描显微镜)和LSM(激光扫描显微镜)下的不同测量功能、SPM和LSM的功能切换、地图功能、定位功能、向导功能、粗糙度功能进行了介绍。 奥林巴斯纳米检测显微镜OLS4500新产品 奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部熊伟先生 姚旭明先生介绍了DSX系列的优异性能,DSX系列包含DSX100、DSX500、DSX500i三款机型,体现了光学技术与数码技术的完美结合,具有无与伦比的操作性能和毫不动摇的可靠性,具有红外触操控系统、高品质光系统、最高品质CCD、高动态和宽动态数据处理技术,具有地图功能,多种观察模式以及不同观察模式之间的组合、多种测量模式。 最后姚旭明先生展示了DSX系列产品在材料、电子、半导体等领域的应用实例,并突出了DSX系列产品面向金相用户的优势。 奥林巴斯DSX系列新一代光学数码显微镜及其应用 奥林巴斯(中国)有限公司工业机器部姚旭明先生 本次交流会还邀请了奥林巴斯激光显微镜产品用户代表中科院沈阳金属研究所袁金才高工和大连交通大学材料学院高飞教授向所有参会人员交流了产品的使用心得。 中科院沈阳金属研究所袁金才高工向所有与会人员沈阳材料科学国家(联合)实验室的基本情况,他表示先进的科研仪器设备在科研工作中的作用十分重要,为他们在科研领域的工作提供了强有力的保障,最后他分享了奥林巴斯激光共聚焦显微镜在他们科研工作中的具体应用,分享了使用激光共焦显微镜观察Cu和Cu&mdash Al合金经过高压扭转(HPT)后中心区域的变形结构,铸状纳米孪晶铜经疲劳后对表面滑移带进行形貌表征,测量分析硬度压痕,分析强度与硬度之关系等应用,这些应用都已在材料领域的高水平论文中发表。 中科院沈阳金属研究所袁金才高工做报告 大连交通大学材料学院高飞教授以&ldquo 铜基粒子摩擦材料(制动材料)&rdquo 做了报告,铜基粒子摩擦材料主要用于高速列车制动领域,他分享了激光共聚焦显微镜在显微观察摩擦磨损机制与第三体、摩擦表面第三体的演化过程、钢摩擦表层的三维形貌等方面的应用,激光共焦显微镜强大的显微观察、形貌表征、测量分析功能给科研工作的进行提供了有力的支持。 大连交通大学材料学院高飞教授做报告 交流会的最后,还举行了现场抽奖活动和样机展示演示活动,奥林巴斯的工程师对与会嘉宾关于产品的有关问题进行了解答,并对用户带来的样品进行了现场测试。大家对于奥林巴斯的产品表现出了浓厚的兴趣,现场交流气氛十分热烈。 现场抽奖活动
  • 北京2017年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会召开
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年3月21日,一年一度由北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同主办的“北京市2017年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”在北京理工大学国际教育交流大厦举行。大会旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。 /p p   据悉,此次研讨会已是北京理化分析测试技术学会携手北京市电镜学会共同主办的第八届,与往届不同的是,应广大参会者的需求和呼声,大会日程首次由过去的半天增至一天,报告数增至17个,参会人数也达到历届新高,近200名专家、学者和厂商技术人员等参加了本次研讨会。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/bac3ce0b-e65e-4ec2-9d82-ae98af194d67.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 会议现场 /strong /p p   北京市电镜学会秘书长张德添、北大医学部何其华、北大医学部第一医院王素霞等多位业内专家主持会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/39ee371c-54a4-4541-bfbc-a394978d72bd.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:北京大学神科所 张勇 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:Visualizing AMPA receptor synaptic plasticity in vivo /strong /p p   人类大脑是世界上最复杂的器官之一,据统计,人类大脑中神经元数量约达1000亿个,如此庞大数量的神经元是如何协同工作,如何在大脑中“对话”呢?张勇研究员以“在活体动物样本上观测AMPA受体突触的可塑性”为题,介绍了其在国外期间的一项相关研究,通过运用双光子活体成像的技术,研究了神经元表面AMPA型谷氨酸受体动态变化、神经元活性,以及神经元内多种信号通路的活性对动物行为的影响。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/adb7a5a7-39e1-47dc-8377-609523fee294.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:JPK公司 郭云昌 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:原子力显微镜与超高分辨光学最新联用技术 /strong /p p   从1999年成立以来,德国JPK公司成立历史虽然不足20年,但JPK近来的发展却不可小觑,其原子力显微镜产品不仅在生命科学领域获得广泛好评,2016年还推出了世界首台光镊-原子力显微镜联用仪OT-AFM。作为JPK中国区总经理,郭云昌博士在报告中介绍了JPK的发展历史,同时还详细讲解了JPK的产品系列、JPK原子力显微镜的全针扫描技术,以及AFM-Raman、AFM-光镊等联用技术。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/0331fee5-a95e-4678-827c-e098f021ee05.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:中国科学院过程所 魏炜 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:基于材料设计高效的疫苗佐剂 /strong /p p   针对胞内病毒感染需要增强细胞免疫的关键问题,魏炜研究员团队构建和设计了具有pH敏感特性的薄皮大腔PLGA纳微球,并将其进行了模式抗原OVA的装载,体外考察表明其具有良好的pH敏感释放行为。同时,DC细胞实验表明所构建的纳微球被摄取后,能够有一部分抗原成功逃逸至胞质中,循MHCⅠ途径递呈,增强细胞免疫,而未逃逸的抗原则可以循MHCⅡ途径提呈,活化B细胞分泌抗体,动物实验结果也证实,所构建的薄皮大腔PLGA纳微球与传统实心颗粒相比,能够获得更好的细胞与体液免疫水平。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/2fc57a5b-1131-41c2-9c25-7337ed390de0.jpg" title=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:蔡司 傅利琴 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:蔡司共聚焦超高分辨快速成像的新方法 /strong /p p   来自蔡司的傅利琴重点介绍了蔡司革新共聚焦LSM8系列产品:搭载Airyscan技术的LSM800和LSM880。据蔡司针对250多位专业共聚焦用户调研结果显示,用户更加关注的需求包括:兼具更优异的图像质量、清晰(更多细节)、活细胞快速成像、组织或活体深度成像等,而LSM8系列产品的优良性能则正是满足了客户上述的需求。另外傅利琴还介绍了蔡司的光电联用解决方案,包括关联显微镜样品台、一体化软件解决方案、光电图像半自动化重叠等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/649a113c-0ef6-44c9-81bd-80812a4ca0de.jpg" title=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:中国科学院生物物理所 候冰 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:组织透明技术研究进展 /strong /p p   作为一种与传统切片技术互补的新兴组织学技术,组织透明技术因目前最先用于、也最常用于脑组织而又被称为透明脑技术。候冰老师在报告中为大家介绍了组织透明技术的产生背景、技术原理,以及该技术在发展演化历史长河中的教条及突破。最后,候冰老师还分享了时下流行组织透明技术的比较以及该技术的选择原则。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/256e9493-9919-46d5-adf5-3e01c4c42a9f.jpg" title=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:FEI公司 于洋 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:FEI光电关联技术的应用 /strong /p p   2016年,赛默飞世尔科技完成对电子显微镜制造商FEI的收购,来自FEI的于洋首先介绍了光学显微镜与电子显微镜的应用区别以及光电联用的技术背景,接着重点讲解了FEI电镜与其他光学显微镜联用的桥梁软件MAPS,搭载这款软件的光电联用设备的多图片拼接技术,可以实现电子显微镜高精度和光学显微镜大视野图像的完美拟合。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/73de4795-ef8e-40e7-9b61-d2cde516cff6.jpg" title=" 8.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:安道尔公司 王刚 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:多模式高速共聚焦成像平台-Dragonfly /strong /p p   隶属于牛津仪器的安道尔科技有限公司的王刚向大家介绍了多模式高速共聚焦成像平台-Dragonfly,Dragonfly 核心功能是多点高速,高灵敏度共聚焦成像,其采集速度比普通点扫描共聚焦技术快至20倍。另外采用高分辨,高灵敏的探测器,有效减少活细胞成像的光毒性及光漂白,同时也适合于固定样品的高分辨快速三维成像。Dragonfly 配制的Fusion软件简化了Dragonfly的控制系统,用它的多种成像模式,荧光基团和成像模式的选择可通过鼠标三次点击切换。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/c495d354-4d31-43a1-a7e7-119c4b8d531a.jpg" title=" 9.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:中国医科大学 赵伟东 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:活细胞中的半融合与半分裂现象 /strong /p p   真核细胞中动态的膜融合与膜分离对维持细胞的生命活动至关重要,赵伟东在研究半融合与半分裂现象过程中,利用活细胞显微成像结合膜片钳技术来检测单个囊泡的分泌及胞吞。最终证实了半融合假说,提供了实验模型,为探讨活细胞中膜性细胞器的膜融合及分裂机制提供了理论基础及实验模型。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/e4ff8a3f-3e0d-41e7-9ea6-b0d95d440ff1.jpg" title=" 10.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:蒂姆温特 齐冬 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:最方便易用的光电联用技术介绍 /strong /p p   蒂姆温特的齐冬向大家介绍了一种方便易用的光电联用技术:光电融合成像显微镜(CLEM),该技术具有的优势包括:解析光镜未见结构、实现电镜多色标记、准确区分小目标物、长距离结构关联性等。另外,齐冬还表示,他们已经做了一些光电融合成像设备的简单尝试,结果显示,该产品具有高速、易用、高效、简洁、高NA成像、自动图像叠加、开源软件等特点。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/382a1df1-bf69-45af-b2e9-a8c5e52c999e.jpg" title=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:中国科学院生物物理所 李硕果 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:3D-SIM超高分辨荧光显微镜使用经验分享 /strong /p p   李硕果向大家分享了自己多年在科学研究平台生物成像中心使用超高分辨荧光显微镜Delta Vision OMX V3的使用经验。从样品制备、设备保养、注意事项等多角度与大家进行了交流。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/1647a981-19d0-4959-8a21-f1ff481cd4ef.jpg" title=" 13.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  报告人:GE公司 宁丰收 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:SIM用于活细胞超高分辨成像 /strong /p p   超高分辨技术主要包括:SIM技术、STED技术、单分子定位超高技术(STORM/PALM),来自GE公司的宁丰收主要介绍了SIM技术的原理及应用,同时详解了GE产品在SIM技术方面的优势以及诸多广大客户的成功应用案例。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/54ba275a-866f-4c4d-84ca-0b4f889a4af3.jpg" title=" 14.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:北京大学 席鹏 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:超分辨显微成像:更清晰,更丰富 /strong /p p   超分辨显微成像技术的进一步发展受到如下方面的制约:分辨率仍需进一步提高,以及从超分辨图像中提取更多的生物信息。席鹏研究员在报告中介绍他们团队的一些相关工作:第一,通过引入镜面反射实现干涉,将STED超分辨的轴向分辨率提高了6倍,水平分辨率提高了2倍。首次观察到了细胞核孔中心孔的环状结构,分辨率达到了19nm,刷新了STED分辨率在生物样品上的世界纪录 第二,成功实现了在30mW的低功率连续光照射下,28nm的超分辨显微 第三,实现了一种全新的超分辨技术---荧光偶极子方位角超分辨(SDOM)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/b7d9574d-b1dc-4a6b-b8d2-84142395d25b.jpg" title=" 15.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:奥林巴斯 戚少玲 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:OLYMPUS最新共聚焦成像技术:FV3000 /strong /p p   来自奥林巴斯的戚少玲向大家分享了去年发布的新一代激光扫描共聚焦显微镜新品——FV3000,据介绍FV3000引入了两套扫描振镜,其中一套是高分辨率扫描振镜,具有先进显微镜特有的高分辨率成像能力 另一套是共振式扫描振镜,在保持大视野成像基础上兼顾了高速成像的表现。在全视野成像标准下,FV3000能够实现一秒钟内在屏幕上连续投射出 438张静止画面的采集速度,创下了业内扫描速度的新记录,可实时观察测钙、血流、心肌收缩等活细胞反应。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/3bf43132-90ed-4d76-874f-27b8898baa1e.jpg" title=" 16.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  报告人:中国科学院植物所 张辉 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:植物根样品钙火花来源的基础方法学研究 /strong /p p   与其他报告不同,张辉研究员报告内容的主题不是动物,而是植物。张辉研究员首先为大家科普了动物与植物细胞在超微结构上的巨大区别。最后介绍了自己团队进行植物根样品钙火花来源的基础方法学研究的研究背景以及前期设计的静态观察技术路线(高压冷冻和冷冻替代制备叶组织)。 /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/b0407962-b620-48ab-829a-1bc28841e144.jpg" title=" 17.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:尼康仪器 李勋 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:超高分辨系统最新进展——N-STORM /strong /p p   来自尼康仪的李勋向大家介绍了尼康新一代N-STORM超分辨显微成像系统,与N-STORM相比,N-STORM 4.0的图像采集速度提高了10倍,使得活细胞纳米级分辨率图像的拍摄成为了可能。N-STORM 4.0 实现了激光激发设计和sCMOS相机的升级,单张图像的采集速率从分钟级提高到秒极。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/6415041d-a54c-43c6-b54c-116eb46b0a0c.jpg" title=" 18.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:军事医学科学院 周涛 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:高分辨显微技术在细胞周期研究中的应用 /strong /p p   细胞周期异常与疾病密切相关,有丝分裂异常可能导致发育缺陷、心血管疾病、肿瘤等。周涛博士在报告中介绍其在细胞周期研究中应用到的两种显微成像技术,借助传统共聚焦成像技术考察了蛋白质有丝分裂时相中的定位、染色体中期排列状态、微管光强等 而利用超高分辨成像技术,则可以进一步研究微管与着丝粒的连接、着丝粒在微管上的运动状态,以及后期染色体滞后表型。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/870a1693-ef06-471c-86a5-be2958f37169.jpg" title=" 19.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 报告人:徕卡 王怡净 /strong /p p style=" text-align: center " strong   报告题目:徕卡超高分技术的最新应用 /strong /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp /strong 据来自徕卡的王怡净介绍,2014年诺贝尔化学奖获得者Stefan W. Hell与徕卡显微系统的工程师和科学家有长期良好的合作关系,早在2004年双方合作推出了商业化4Pi超高分辨显微镜,2007年, Stefan W. Hell将STED(受激发射损耗)专利技术授权徕卡研发。徕卡激光共聚焦平台——Hyvolution,可以帮助研究人员在140nm的分辨率下研究活细胞的快速动态过程,并同时采集多荧光标记的图像,或捕捉细胞内的细节信息。   /p
  • 1150万!全光谱激光扫描共聚焦显微镜、全光谱激光扫描共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜采购项目
    一、项目基本情况项目编号:GXZC2023-J1-001494-JDZB项目名称:超高分辨场发射扫描电子显微镜采购采购方式:竞争性谈判预算金额:275.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):275.0000000 万元(人民币)采购需求:超高分辨场发射扫描电子显微镜1台。如需进一步了解详细内容,详见谈判文件。合同履行期限:自签订合同之日起120个工作日内完成产品安装、调试,通过验收并交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。1.采购人信息名 称:广西师范大学     地址:广西桂林市雁山区雁中路1号        联系方式:辛老师、0773-3696563      2.采购代理机构信息名 称:广西机电设备招标有限公司            地 址:广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603            联系方式:郑雯峪、蒋仕波,0773-3696789转1            3.项目联系方式项目联系人:郑雯峪、蒋仕波电 话:  0773-3696789转1二、项目基本情况项目编号:ZBUSTC-GJ-06项目名称:中国科学技术大学苏州高等研究院全光谱激光扫描共聚焦显微镜采购项目预算金额:365.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):365.0000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量主要功能是否允许采购进口产品采购预算1全光谱激光扫描共聚焦显微镜1套主要用来进行组织和细胞中荧光标记的分子和结构检测、荧光强度信号的定量分析、深层组织和细胞成像、亚细胞结构高分辨检测、荧光漂白及恢复实验以及其他生物学应用。是365万元合同履行期限:合同签订后 150 天(国内供货)或者L/C后 150 天(进口免税)本项目( 不接受 )联合体投标。1.采购人信息名 称:中国科学技术大学苏州高等研究院     地址:苏州市独墅湖高教区仁爱路188号        联系方式:秦老师;wangpeng1107@ustc.edu.cn      2.采购代理机构信息名 称:东方国际招标有限责任公司            地 址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层            联系方式:李雯;王军;郭宇涵;010-68290530;010-68290508            3.项目联系方式项目联系人:李雯;王军;郭宇涵电 话:  010-68290530;010-68290508三、项目基本情况 项目编号:CBNB-20236027G 项目名称:宁波市中医院激光共聚焦显微镜采购项目 预算金额(元):5100000 最高限价(元):5100000 采购需求: 标项名称: 激光共聚焦显微镜 数量: 1 预算金额(元): 5100000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:包含扫描检测系统、万能分光系统、荧光寿命传感成像分析系统等。详见招标文件。 备注:组成联合体的成员数量不超过2个。 合同履约期限:详见招标文件。 本项目(是)接受联合体投标。1.采购人信息 名 称:宁波市中医院 地 址:宁波市海曙区丽园北路819号(广安路268号) 传 真:/ 项目联系人(询问):郑老师 项目联系方式(询问):0574-87089099 质疑联系人:李老师 质疑联系方式:0574-87089098 2.采购代理机构信息 名 称:宁波中基国际招标有限公司 地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼 传 真:0574-87425373 项目联系人(询问):周旭坤 项目联系方式(询问):0574-87425380 质疑联系人:王莹巧 质疑联系方式:0574-87425583        3.同级政府采购监督管理部门 名 称:宁波市政府采购管理办公室 地 址:宁波市海曙区中山西路19号 传 真:/ 联系人 :李老师 监督投诉电话:0574-89388042
  • 深海研究所搭建激光显微共聚焦拉曼光谱仪并投入使用
    p   2016年5月底,深海极端环境模拟研究实验室成功搭建了激光显微共聚焦拉曼光谱仪LabRamanHR Evolution,该设备是完全集成型共焦显微拉曼系统,可实现全自动,配备单级光谱仪以达到最好的光通量,包括一个800mm焦长的Czerny-Turner型光谱仪,是目前市场上性能最高的全自动单级拉曼光谱仪。 /p p   激光拉曼光谱分析是一种非破坏性的微区分析手段,气体、液体、及各种固体样品均不需要特殊处理即可用于拉曼光谱的测定。其主要应用是对各种固体、液态、气态物质的分子组成、结构及相对含量等进行分析,实现对物质的鉴别、定性与某些流体的定量分析。 /p p   该实验室的拉曼光谱仪配备有325nm,532nm,633nm,785nm共4个不同波长的激光器,能够满足不同条件下的激光拉曼光谱测定和有机组分荧光光谱测定的需求 此外,本台激光拉曼光谱仪还配有50米长的光纤,可实现在50米以内的区域进行样品的原位拉曼光谱的收集,尤其是在透视高压腔(如金刚石压腔,毛细硅管高压腔)腔体内的样品或在通风橱内具有毒性的样品(如H2S, CO)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 11a.jpg" style=" HEIGHT: 451px WIDTH: 600px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/noimg/6a571081-7bfe-4d31-bf41-b991a24ad89c.jpg" width=" 600" height=" 451" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 激光显微共聚焦拉曼光谱仪LabRaman HR Evolution /strong br/ /p
  • 北京市2024年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会圆满召开
    仪器信息网讯 2024年3月31日,北京市2024年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会在北京四川龙爪树宾馆成功举办。本次会议由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会主办,旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进生物光学成像技术在生命科学等领域中的应用。近200名来自高校、科研院所、仪器企业和仪器代理商等相关领域的代表参加了本次研讨会。会议现场会议由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会荣誉理事长张德添、理事长何其华等主持,来自企业、高校和科研院所的15位光学显微成像领域的技术专家和应用专家分享了共聚焦显微镜、超高分辨率显微镜、高内涵系统、扫描光场显微镜等的新技术、新产品和创新应用。报告人:吴嘉敏 清华大学自动化系 副教授报告题目:《扫描光场显微镜》吴嘉敏介绍了荷湖科技的Slim扫描光场显微镜。跨尺度介观活体显微观测一直是生命科学领域的重要目标,传统显微成像技术由于光学像差、光毒性和时空带宽积等物理局限,无法实现长时程大视场高速高分辨活体显微三维成像。通过提出扫描光场成像原理和数字自适应光学架构,结合独创的重建与图像增强算法,Slim扫描光场显微镜实现了亚细胞分辨率下的高速、高信噪比、长时程三维荧光活体成像。此外,他还介绍了Slim扫描光场显微镜在脑科学、免疫学和细胞生物学等领域的应用案例。报告人:董文浩 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 应用工程师报告题目:《无损、高清、实时多维成像新体验》董文浩介绍了蔡司的Lattice Lightsheet7晶格层光显微镜,它的光漂白和光毒性极低,能还原细胞真实的生理状态,不会对活细胞造成损失,对长时间对干细胞进行成像至关重要。同时,Lattice Lightsheet7晶格层光显微镜能够实现近各向同性分辨率无变形成像和实时三维成像。董文浩还讲述了Lattice Lightsheet7中性粒细胞成像、疟原虫配子快速运动的纤毛摆动成像等应用案例。报告人:戚少玲 Evident Olympus公司 中国产品技术总监报告题目:《 Olympus/Evident新一代共聚焦显微镜FV4000》戚少玲介绍了Evident最新推出的FV4000激光扫描共聚焦显微镜,这款系统具有多项创新。FV4000采用了开创性的专利技术SilVIR检测器,该检测器将高信噪比、线性的大动态范围和宽光谱的高灵敏度融合于一体。此外,其半导体技术工艺确保了更均匀和稳定的光子探测能力。SilVIR检测器的高效率和高精度优势将完全取代传统的GaAsP-PMT检测器。此外,她还提到FV4000能实现更广泛的400-900nm光谱范围内的成像,系统引入了自动化和智能化功能,应用范围也更广泛。报告人:王瑜 瑞孚迪生物医学(上海)有限公司 细胞影像资深应用专家报告题目:《高内涵—从高通量样本拍摄到大数据分析》王瑜介绍了瑞孚迪公司推出的高内涵显微镜,它的主要特点是可以针对不同组别群体进行差异性数据的采集和分析。该款显微镜可以长时间多组自动成像,具备全自动、高通量、多参数、速度快、操作简便等优势。此外,她举例介绍了该款高内涵显微镜在类器官、脑瘤纤维化的3D筛选、机器学习辅助的明场PDO药物筛选和胚胎发育过程监测等领域中的应用案例。报告人:吴聪颖 北京大学 副教授、研究员报告题目:《细胞骨架对线粒体精细结构的调控及其对癌细胞迁移的影响》吴聪颖的课题组揭示了线粒体定位的肌动蛋白Myo19定位在线粒体嵴连接点处,参与维持线粒体嵴的结构和功能。该研究提出了机械力对细胞器精细结构的调控。并且,她进一步利用3D肿瘤细胞球,探究了Myo19对实体肿瘤内ROS的空间分布及对肿瘤细胞迁移侵袭的影响,创新性地提出了H2O2梯度诱导的肿瘤细胞趋化迁移,为肿瘤细胞侵袭转移的机制研究提供了新的理论基础。报告人:林雨 横河电机(中国)有限公司 高级技术经理报告题目:《横河生命科学高内涵成像分析与单细胞解决方案》林雨介绍了高内涵成像分析和单细胞解决方案。在横河电机的全线产品里都装载了他们的微透镜双转盘单,它是在单转盘的技术基础上又增加了微凸透镜转盘,这个微凸透镜转盘可以收集更多的激发光,提高光利用率,还能精准聚焦,提高信噪比。细胞解决方案SS2000可以对单个细胞或单个亚细胞的内容物进行取样,能在保留位置信息和形态学条件下取样,具备高分辨率成像和高内涵分析功能。此外,他还介绍了该方案在多核破骨细胞内部转录组学和表观遗传异质性研究上的应用。报告人:周建春 北京艾锐精仪科技有限公司 市场总监报告题目:《从共聚焦到超分辨—艾锐全体系解决方案介绍》周建春讲解了Polar-SIM的硬件特色 、软件特色、算法特色和应用特色。其中,硬件特色主要是应用了SLM,快速条纹旋转及切换,可达1.7KHZ,可根据用户需求定制化升级;软件特色是能呈现高品质大图视野,兼顾无缝拼图;算法核心特色有低信噪比重建,伪影抑制—高保真重构和偏振解析重构。同时,其还具有可视化重构评价体系,可以让用户客观评价重构效果。应用特色体现在四色超分辨同时成像、多模态(多达26种,兼具四台设备)、多维度、长时程和超快速。报告人:唐爱辉 中国科学技术大学 教授报告题目:《单分子超分辨成像在神经生物学中的应用》唐爱辉介绍道,单分子超分辨成像技术(STORM)在所有超分辨显微镜系统中分辨率是最高的一类技术,但是在解析突出蛋白纳米簇内部的分子排布和动态时分辨率仍然不足,因此其课题组应用MINFLUX纳米镜进行了相关研究。MINFLUX纳米镜它可以进行1-3纳米精度单分子定位,可实现真正分子尺度的单分子组织和动态成像,用基于MINFLUX的focus MT方法可以对数小时无衰减的活细胞单分子追踪。此外,唐爱辉还介绍了单分子成像在组学研究中的应用以及团队原创的空间转录组成像方法BASSFISH。报告人:席鹏 北京大学 教授报告题目:《偏振结构光超分辨与多色高速共聚焦》席鹏介绍了Polar-SIM的成像原理和Open-3DSIM开源重建工具,该工具具备自适应参数估计和优化频谱滤波的特点。同时,他还介绍了转盘共聚焦和Multi- resolution analysis高保真提升算法。席鹏还提到艾锐Polar-SIM偏振结构光超分辨显微系统,融合了结构光成像的所有模态,如纺织一般,将光线交织的美映入复杂的活体细胞,揭示生命的奥秘。报告人:南希 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 共聚焦产品经理报告题目:《超高分辨率成像的新维度》南希介绍了徕卡的TauSTED Xtend这一技术创新。她讲到,TauSTED是利用荧光的物理寿命读数来描述STED过程,探测荧光团所经历的能量梯度,并识别来自非相关背景噪声的信号。它与典型的扫描STED采集同时进行。随后她展开介绍了TauSTED Xtend这一项温和的纳米级多色活细胞成像技术,可以在不损失分辨率的情况下进行长时间的脆弱样本观察和更大体积的样本拍摄,避免活性氧的积累、光毒性和细胞内信号的变化,在更低的光剂量下扩展超分辨显微镜的边界。在TauSTED Xtend中,可以通过已知的系统参数和实验寿命读数的组合确定有效的PSF,并且TauSTED Xtend成像分辨率和信号比之前的TauSTED更强。报告人:张毅 北京师范大学 教授报告题目:《纤维素合酶分泌的非经典途径》张毅分享了他的团队通过长时程活细胞成像,发现了一条将纤维素合酶转运出高尔基体的非经典途径:高尔基体局部形变产生管状结构,管状结构延伸、断裂、产生一类称为SmaCCs/MASCs的囊泡,从而将纤维素合酶转运出高尔基体。此工作揭示了一种新的囊泡生成途径及其促进纤维素合酶胞内转运的机制,为研究囊泡生成和物质运输机制提供了新的视角和突破口。报告人:王丽丽 尼康精机(上海)有限公司 应用工程师报告题目:《尼康新品Eclipse Ji 多模态成像解决方案》王丽丽介绍了尼康新品Eclipse Ji的产品特色。Eclipse Ji是一体化设计,环境稳定,无需暗室和防震台。它利用人工智能工具强化了导航和检测能力,AI工具会找寻样本、设置适当波长、曝光和照明功率以定位目标区域。Eclipse Ji应用了智能检测模块,从图像采集到分析和图形创建,可以完全自动执行。此外,它的软件/硬件可以灵活扩展。报告人:施可彬 北京大学 教授报告题目:《高时空分辨光学成像技术探讨》施可彬分享了全景、活细胞、长时程的高时空分辨光学成像技术。这项技术可以做到大视野(160μmx160μmx40μm)、高速(1FPS@3D)、超分辨(横向150nm,轴向400nm)、无标记(无需染色,无光毒性、光漂泊)定量折射率成像(折射率精度>0.0015)和超长时间连续(>20h)成像。此外,他还介绍了该技术在多类别、非侵入活细胞成像,活细胞死亡机制研究和活细胞生命活动跟踪分析等领域中的应用。报告人:赵瑚 北京脑科学与类脑研究所 高级研究员报告题目:《透明化包埋技术与外周和大脑神经投射图谱成像》赵瑚分享了他们研发的TESOS透明化技术和PEGASOS透明化技术的原理及应用价值。他的透明化技术无需设备,一个试剂盒就能使软组织、硬组织这些结构透明化,里面含有能长久保护组织且高折射率的透明夜,溶液无毒性,兼容多种染色方法。同时,赵瑚还给大家以3D动画的形式展示了他们对完整小鼠的成像成果。报告人:Igor Lyuboshenko PhaseView Ceo报告题目:《phaseview先进光片显微镜》Igor介绍了Phaseview先进光片显微镜Alpha3的功能和特点。Alpha3可以实现大尺寸样本、无需切片、快速扫描、深度成像和高分辨率3D动态图像输出,能应用在模式动物整体3D成像、胚胎成像和神经生物学研究等多领域。会上大家积极提问交流会议现场除了有嘉宾们分享精彩的报告,还有十余家国内外光学显微镜厂商展示了自己的产品,并同参会者们热情友好地交流互动。参展厂商
  • 北京市2023年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会圆满召开
    仪器信息网讯 2023年4月15日,北京市 2023 年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会在北京四川龙爪树宾馆成功举办。本次会议由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会主办,旨在提高广大相关科技工作者的学术及技术水平、促进生物光学成像技术在生命科学等领域中的应用,为相关科技工作者提供学术及技术交流的平台。会议吸引百余位来自高校、科研院所、仪器企业和仪器代理商等相关领域代表出席。会议现场会议由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会荣誉理事长张德添教授等主持,共有14位光学显微成像领域的科研和技术专家分享了报告。报告内容包括结构光超分辨显微技术、单分子超分辨显微技术、光片显微技术、超分辨共聚焦显微技术、双光子显微技术等多种显微成像技术和综合解决方案在神经科学、分子生物学、植物细胞生物学等生命科学研究领域中的应用。从多个报告中可以看到,“智能化”正在成为光学显微镜发展的一大趋势。部分报告主持人李栋 研究员 中国科学院生物物理研究所报告:多模态结构光超分辨显微镜技术开发与应用吕冰洁 卡尔蔡司(上海)管理有限公司报告:3D高分辨和大数据成像的图像处理及可视化解决方案李叶昕 徕卡显微系统(上海)有限公司报告:大道至简——徕卡智能成像新纪元呼新尧 北京纳析光电科技有限公司报告:多模态结构光超分辨智能显微镜潘雷霆 教授 南开大学报告:单分子定位超分辨成像及应用孙慧妙 锘海生物科学仪器(上海)有限公司报告:平铺光片显微技术及其应用魏涛 尼康精机上海有限公司报告:尼康最新超分辨共聚焦AXR及新一代双光子系统AXRMP邓伍兰 研究员 北京大学报告:转录调控中的单分子动态孙文智 研究员 北京脑科学与类脑研究中心报告:Engineering Practice Between Mouse and Microscope in Two-Photon Imaging王莹 宁波力显智能科技有限公司报告:单分子超高分辨率显微成像技术及其在生物医学领域的应用王咏婕 仪景通光学科技(上海)有限公司报告:Evident高分辨成像解决方案费鹏 教授 华中科技大学报告:高通量计算光片显微成像技术及生物医学应用朱慧慧 牛津仪器Andor报告:全新出发——牛津仪器Andor生命科学解决方案李晓娟 教授 北京林业大学报告:多尺度成像技术在植物细胞生物学中的应用会议现场,近二十家国内外光学显微镜厂商展示了自己的产品,并同与会代表充分交流。近几年,该会议的参展厂商中,越来越多的国产共聚焦、超高分辨率显微镜、光片显微镜等高端光学显微镜企业涌现,本次参展的国产光学显微镜厂商超过半数,许多科研成果也已到了开花结果的时候,这让整个高端光学显微镜市场充满活力。参展厂商活动抽奖环节
  • 2012激光共聚焦扫描显微学研讨会举行
    北京市2012年度激光共聚焦扫描显微学最新进展学术研讨会顺利举行   仪器信息网讯 2012年3月27日,为推动北京市及周边省市激光共焦扫描显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进激光共焦扫描显微学在生命科学等领域中的应用和发展,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会在北科大厦成功举办了“北京市2012年度激光共聚焦扫描显微学最新进展学术研讨会”。来自高校、科研院所、企业的100余名专家学者参加了本次会议。 会议现场 军事医学科学研究院张德添教授 北京大学医学部生物医学分析中心何其华高工   会议由军事医学科学研究院张德添教授,北京大学医学部生物医学分析中心何其华高工主持。 Cdc42在小鼠卵母细胞减数分裂成熟中的作用 中国科学院动物研究所孙青原研究员   孙青原研究员现任中国科学院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室主任,他在报告中介绍了利用Zeiss LSM710激光共聚焦显微镜、珀金埃尔默Ultra VIEW VOX活细胞实时成像系统等仪器研究Cdc42在小鼠卵母细胞减数分裂成熟中的作用,Cdc42作为一种细胞骨架和细胞极化的重要调节物,在减数分裂和卵母细胞成熟过程中有重要的作用。 毫米级多光子显微镜荧光成像 奥林巴斯(中国)有限公司位鹏先生   采集更明亮和更清晰地标本深层图像,对于更好的开展生命科学研究工作来说十分重要。位鹏先生介绍了奥林巴斯在这方面所能提供的解决方案:利用日本理学院Miyawaki博士研发的组织、器官透明液处理小鼠大脑样本,结合奥林巴斯的XLPLN25×SVMP镜头可以观察到深度达4mm处的深层图像。目前奥林巴斯还推出了一款新型的镜头,观察深度可达8mm,不过还未正式推向市场,可接受定制。 超高分辨率显微镜技术 中国显微图像网秦静女士   在生命科学研究中科学家总希望看到更加细微的结构,从细胞到细胞器、再到蛋白质等生物大分子,这些结构的尺度都在纳米量级远远超出了常规的光学显微镜的分辨极限,电子显微镜虽然能提供纳米级的分辨率,但不适合观察活细胞,为了解决这一难题,超高分辨显微镜技术应时而生。在报告中秦静女士详细介绍了四种基于不同原理的超高分辨显微镜:4Pi显微镜、STED(受激发射损耗显微镜)、PALM(光激活定位显微镜)、STORM(随机光学重建显微束),并分析了各类显微镜的性能及优缺点。 多光子技术的新进展 徕卡仪器有限公司王怡净博士   王怡净博士从单分子探测(SMD)、相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、光参量振荡器(OPO)等三个方面介绍了多光子技术的最新进展。王怡净博士介绍说如果想观察分子的运动或分子的识别,采用普通的共聚焦技术就比较困难,所以单分子探测技术就应用而生。相干反斯托克斯拉曼散射技术是一种基于分子固有的振动特性的观察方法,样品无需进行荧光标记,避免了荧光漂白等问题,该技术是由华裔科学家谢晓亮发明,徕卡公司购买了该技术并将其产品化。光参量振荡器是一种新型红外激光器,它的激发波长可以达到1300nm,由于激发波长变长,因而散射更小,观测深度更深、对样品损伤更小。 现代荧光显微镜学在生命科学中的应用 蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司张宁博士   张宁博士介绍了在生命科学研究中,不同的样品分析对于仪器的灵活性、观察深度、扫描速度,以及分辨率等都有不同的需求,蔡司根据不同的需求能够提供相应的仪器:如果对深度要求比较高,可以选择多光子显微镜 如果要进行瞬态分析,可以选择转盘式共聚焦显微镜、纯内反射荧光显微镜等 如果对分辨率要求非常高,可以选择光活化定位系统、结构光学照明系统等。此外,张宁博士还介绍了蔡司最新的780点扫描激光共聚焦系统,以及在2011年7月蔡司将光学显微镜部门和电镜部门进行了整合。 激光共聚焦扫描技术在神经发育中的作用研究 北京大学医学部王韵博士   神经系统是机体最重要、最复杂的系统。王韵博士在报告中介绍了激光共聚焦扫描显微技术在神经细胞增殖和分化中的应用;胚胎电转结合Confocal技术观察神经细胞的迁移;利用Confocal技术研究神经元极性、观察轴突导向;利用双光子Confocal技术观察培养的海马脑片中单个树突棘长时程结构可塑性改变时分子激活的时空变化、观察活体动物皮层神经元树突棘随外界刺激而出现的数目消长等。 Volocity——3D活细胞时代的成像分析软件 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司公司焦磊博士   焦磊博士介绍了珀金埃尔默推出的Volocity细胞三维结构分析软件,该软件包括多个功能模块,用户可以在同一软件环境下完成图像获取、分析和数据发表的全过程。Volocity软件的Acquisition模块可以实现多通道、多位点3D图像的精确定位和自动实时采集 Visualization模块可为用户提供多种图像展现方式,用户可以在高分辨率、完全交互的3D模式下实时解决样品构造 Quantitation模块提供了丰富的工具可以在3D模式下对物体进行测量、分析和跟踪描绘 Restoration模块设计用于三维或四维图像的反卷积计算,以提高图像的分辨率。 超高分辨率显微镜的引进与发展态势分析 中科院生物物理所纪伟博士   纪伟博士介绍了目前不同的提高分辨率的成像方法的原理及其分辨能力,以及各种方法对样品制备的要求和在实际应用当中的优劣势。采用光敏定位技术的超分辨率显微镜采用大功率激光器和快速采样EMCCD,可以很好的观察活细胞 利用片层光扫描结合光敏定位成像技术可以观察厚样品 具有更高的分辨率,可以研究百nm尺度的细胞器细节结构。最后纪伟博士总结说,更高的分辨率、更快的分析速度以便观察活细胞、以及与其他技术的融合:如TIRF-STED、PALM-EM、STED-AFM、FCS-STED、STORM-AFM等。   会议中,与会人员同专家及企业人员进行了充分的互动和交流,通过会议大家对于激光共聚焦扫描显微技术的最新进展有了更多的认识和了解。
  • 关于举办“北京市2017年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会”的通 知
    p style=" text-align: center "   关 于 举 办 /p p style=" text-align: center "   “北京市2017年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会”的 /p p style=" text-align: center "   通 知 /p p   为推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同决定于2017年3月21日(星期二),北京理工大学国际教育交流大厦二层多功能厅,举办“北京市2017年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”。会期一天。届时将邀请国内专家学者和青年科技工作者作相关学科的发展前沿学术报告。同时还邀请相关的主要厂商和公司到会宣讲及展示其最新产品、仪器及其最新功能。 /p p   具体事项通知如下: (学术报告时间安排表附后) /p p   一、会议及报到时间: /p p   会议时间:2017年3月21日(星期二),08:00-16:30 /p p   报到时间:2017年3月21日(星期二),07:30-08:30 /p p   二、会议地点:北京市海淀区北三环西路甲66-1,北京理工大学北门,国际教育交流大厦二层多功能厅。 /p p   三、乘车路线:可乘26,运通201,425,699,特8内,运通101,323,361,365,355,79,651到三义庙站下车。即到。本次会议不提供免费停车,建议各位老师乘坐公交前往。 /p p   四、会议免费参加,将根据实际报名情况,准备好相关资料和礼品,并提供午餐并提供午餐及饮料等。特邀请您及您的老师、同事、学生参加。并将回执务必于2017年3月14日前,发至 bjlhxh88@126.com邮箱。 /p p   五、会议负责人的具体联系地址、联系电话、邮箱如下: /p p   1、北京理化分析测试技术学会,王晨:18101083321,010-68731259 lhxh88@126.com /p p   2、北京大学医学部,何其华,hqh@bjmu.edu.cn,13501058133。 /p p   3、军事医学科学院,张德添,Zhangdetian2008@126.com,13366267269。 /p p   4、北京市首都师范大学,郑维能,Cnu_zhengweineng@163.com,13671116332。 /p p   北京理化分析测试技术学会 /p p   北京市电镜学会 /p p   2017年2月21日 /p p   回执请于3月14日前发至 a href=" mailto:bjlhxh88@126.com" bjlhxh88@126.com /a 邮箱 /p table style=" border-collapse: collapse " tbody tr class=" firstRow" td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 姓名 /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 工作单位 /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 个人邮箱 /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) word-break: break-all " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 电话/手机 /td /tr tr td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td /tr tr td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td /tr tr td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td td width=" 146" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(204, 204, 204) " /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center "   北京市2017年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会 /p p style=" text-align: center "   学术报告时间安排表 /p p style=" text-align: center "   (2017年3月21日 星期二、北京国家教育交流大厦 ) /p p style=" text-align: center " & nbsp img title=" 13.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/9aea0d0b-6487-48ab-98a5-ec8fdc1f2aed.jpg" / /p p   说明:以上所有报告时间为18分钟。提问时间2分钟。 /p p style=" text-align: right "   北京理化分析测试技术学会 /p p style=" text-align: right "   北京市电镜学会 /p p style=" text-align: right "   2017年2月21日 /p p & nbsp /p
  • 2013激光共聚焦扫描显微学研讨会通知
    关于举办“北京市2013年度激光共聚焦扫描显微学最新进展学术研讨会”通知   为推动北京市及周边省市激光共焦扫描显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同决定在2013年3月19日下午13:00-18:00(星期二),在北京市北科大厦举办一次“北京市2013年度激光共聚焦扫描显微学最新进展学术研讨会”。会期半天。届时将邀请国内专家学者和青年科技工作者作相关学科的发展前沿学术报告。同时还邀请相关的主要厂商和公司到会宣讲及展示其最新产品、仪器及其最新功能。(学术报告时间安排表附后)   具体事项通知如下:   1、会议日期及报到时间:   报到时间:2013年3月19日(星期二) 下午1:00—1:30   会议日期:2013年3月19日(星期二) 下午1:30至下午6:00   2、会议地点:北京市海淀区西三环北路27号,北科大厦(三环路西,中国剧院对面)   三楼报告厅。   3、乘车路线:可乘74、300、323、362、374、394、482、534、658、617、620、699、944、968、特5、特10、特8、运通103、运通109、运通110、运通201等,在万寿寺站下车便到。中国剧院对面就是北科大厦(路西)。   4、会议将根据实际报名情况准备好资料,并提供饮料等。   5、特邀请您及您的同事、学生参加。并将回执务必于2013年3月15日前,用EMAIL告知:   yujing8855@126.com 告知。   6、会议负责人的具体联系地址、联系电话、邮箱如下:   (1)北京理化分析测试技术学会 于靖琦   EMAIL:yujing8855@126.com, 联系电话:010-68731259,13521470325   (2)北大医学部 何其华   EMAIL:hqh@bjmu.edu.cn,联系电话:13501058133,82802389   (3)北京市首都师范大学 郑维能   EMAIL:Cnu_zhengweineng@163.com,联系电话:13671116332   (4)军事医学科学院 张德添   EMAIL:Zhangdetian2008@126.com,联系电话:13366267269   此致   敬礼!   北京理化分析测试技术学会   北京市电镜学会   2013年2月25日   回执用EMAIL发回yujing8855@126.com告知。 姓名 工作单位 个人邮箱 联系电话和手机号码 “北京市2013年度激光共聚焦扫描显微学最新进展学术研讨会” 学术报告时间安排表(2013年3月19日下午13:00-18:00,星期二,北科大厦) 时 间 报 告 人 报 告 内 容 或 题 目 13:10—13:30 何其华、郑维能、张德添 会议报到。资料发放等。 13:30—13:50 清华大学:祁 海 双光子在体成像技术与免疫细胞原位动态研究。 13:50—14:10 蔡司公司:张 超 蔡司最新激光层照显微术在生物学中的应用。 14:10—14:30 北京大学:王世强 心力衰竭细胞机制的显微成像研究。 14:30—14:50 徕卡公司:吴立君 徕卡共聚焦显微镜新进展。 14:50—15:10 北大医学部:何其华 Confocal中F技术的应用与比较(FRAP,FRET,FCS和FLIM)。 15:10—15:30 安道尔公司:邓小卫 转盘式共聚焦最新进展。 15:30—15:50 生物物理所:徐平勇 荧光蛋白探针与超高分辨显微成像。 15:50—16:10 GE公司:杨淑静 高速超高分辨光学成像进展:DeltaVision OMX® 系统。 16:10—16:30 国家纳米中心:戴陆如 超高分辨率荧光显微镜中的单分子定位算法。 16:30—16:50 奥林巴斯:位 鹏 olympus特殊镜头介绍。 17:00-18:00 何其华、郑维能、张德添。 解答问题、自由交流、宣布会议圆满结束。   北京理化分析测试技术学会   北京市电镜学会   2013年2月25日
  • 300万!莆田学院采购激光共聚焦显微镜
    一、项目基本情况 项目编号:[350300]YDCG[GK]2022004 项目名称:莆田学院基础医学院激光共聚焦显微镜采购项目货物类采购项目 采购方式:公开招标 预算金额:3000000元 包1: 采购包预算金额:3000000元 采购包最高限价:2900000元 投标保证金:30000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1-1A02100309-激光仪器激光共聚焦1(台)是1激光器部分1.1激光器:采用单模保偏光纤,能量动态范围 ≥10000:1;- 固态激光器405nm:额定功率≥15mW,出光纤口功率≥5mW; - 固态激光器488nm:额定功率≥25mW,出光纤口功率≥10mW;- 固态激光器561nm:额定功率≥25mW,出光纤口功率≥10mW; - 固态激光器640nm:额定功率≥15mW,出光纤口功率≥5mW; 1.2软件可以直接调节所有激光器开关以及强度,并具有实验中未使用自动进入关闭状态(Switch off)功能。 2扫描模块2.1扫描器与显微镜一体化,一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合,无光纤连接。2.2▲共聚焦针孔采用复消色差校正,适合短波长(如 405 nm)激光成像,自动对齐;调节范围0.0到>10AU(Airy Unit)。 2.3检测器数量:荧光检测器≥3个,透射光检测器1个, 2.4荧光检测器类型: 荧光检测器全部为光谱型检测器,检测范围调节精度≤1nm;高灵敏度GaAsP检测器≥1个,QE≥45%。2.5★ 主分光镜:采用10°小角度入射技术,提供更高的激光压制效率,OD值≥6。2.6★利用可变次级二色分光镜(VSD)灵活地向所选通道内进行光谱分光,分光精度≤1.5nm。2.7▲采用X、Y独立的检流计(Galvo)双扫描镜,具有超快线扫及帧飞回技术。2.8扫描头绝对线性扫描运动,回转时间短,>85%的帧时间(frame time)有效地用于图像采样。2.9★可以进行360°任意旋转实时扫描成像。2.10▲扫描光学变倍:最小变倍扫描系数≤ 0.45x,且变倍连续可调,调节精度0.1x。2.11最大扫描分辨率≥6000 x 6000。2.12在非共振扫描模式下,逐行扫描可同时满足以下扫描速度指标:≥8幅/秒(512x512像素)、≥60幅/秒(512x64像素)、≥220幅/秒(512x16像素)。 2.13一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像,如果一次实验设置分次扫描,分次扫描次数≥10。 2.14光谱扫描(Lambda成像):两个检测器平行扫描完成光谱成像,扫描过程无荧光信号损失;光谱分辨率≤1.5nm;可根据结果做线性光谱拆分,去除自发荧光及荧光串扰。2.15扫描成像视场数≥20mm。2.16一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。2.17具有实时电子组件(real-time electronics):控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件;通过实时电路进行数据采集和同步管理:过量采样读取逻辑电路,用以获得最佳灵敏度;数据在实时电路与用户计算机之间通过LVDS进行交换,在采集图像的同时可进行数据在线分析。3超高分辨率部分3.1★超高分辨率检测器:采用由不少于30个GaAsP(磷酸砷化镓)-PMT组成的高灵敏度面阵列探测器, 而非常规的GaAsP或HyD系列探测器。3.2▲在确保荧光收集效率的情况下(针孔≥2.5AU),超高分辨成像可同时实现如下效果:分辨率XY方向上≤125nm,Z方向≤360nm;同时相较传统共聚焦提升4-8x灵敏度或信噪比。3.3在确保荧光收集效率的情况下(针孔≥2.5AU),超高分辨率成像速度:不低于4幅/秒(512x512像素,16位)。 3.4超高分辨率多通道成像:可以灵活选择荧光收集波段,调节精度1nm。3.5超高分辨率成像可使用激光器波段:405nm, 488nm,561nm 和640nm。3.6荧光样品制备:无需选择特定的荧光标记物,常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。3.7超高分辨率成像深度:同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。4显微镜主机4.1研究型全自动倒置显微镜,高效率V型光路。4.2★齐焦距离:≤45mm国际标准齐焦距离4.3▲显微镜内置电动调焦驱动马达,最小步进≤15nm。 4.4▲全电动扫描台,扫描台面积≥320mm x 140mm,行程≥130 mm x 100 mm,精度≤ 0.1 μm,最大速度≥50mm/s,具有独立的控制器及操控手柄。4.5显微镜透射光源: LED光源,寿命>60000小时。4.6荧光附件:复消色差荧光光路,六位电动滤色镜转盘,电动光闸,含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。4.7全套微分干涉部件(DIC),有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。4.8多功能长工作距离电动聚光镜,数值孔径≥0.55。4.9目镜一对:10X,视场数≥23。 4.106孔位电动物镜转盘,具有自动识别功能。4.11★物镜:10x干镜,数值孔径≥0.45;20x干镜,数值孔径≥0.8;40x干镜,数值孔径≥0.95 ;63x油镜,数值孔径≥1.4;工作距离≥190 μm4.12通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态,TFT触摸屏可以远离显微镜机身实现远程控制。4.13配有专业共聚焦显微镜系统防震装置。 5软件部分及图像工作站5.1智能化光路设置:通过选择样品的染料标记,提供3种光路配置模式,一键自动设置所有的光路。5.2REUSE功能。再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。5.3多维获取图像:Z轴序列扫描、时间序列扫描、多点扫描等。5.4▲三维图像处理:3D和4D图像渲染,有四种渲染方式(阴影、表面、透明及最大强度投影)并可进行不同渲染方式的结合(如透明结合表面渲染);可实现三维空间的距离和角度测量;自定义式的3D和4D视频制作与导出。5.5▲交互式漂白,在进行图像采集的同时(包括连续扫描和时间序列实验),通过鼠标点击对任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。5.6Z轴深度补偿功能,自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。5.7具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析,实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。5.8裁剪功能,灵活地选择扫描区域。5.9光谱扫描及拆分功能,可以去除自发荧光,及荧光串扰。5.10图像分析功能:具备直方图分析和任意线的序列测量,长度、角度、面积、强度等的测量;定量的共定位分析;可根据要求编辑测量程序,对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量,并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示;可进行批量图像分析。5.11图像与视频导入/导出:适用于所有常见的文件格式(如:JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI)。5.12反卷积功能:提供3种反卷积方式用于图像处理,提高图像的信噪比、对比度和分辨率。5.13图像工作站一套:经共聚焦厂家验证其匹配性。5.14 硬件配置不低于以下要求: Intel? Xeon Gold 4核处理器,主频≥3.6 GHz; >512 G SSD高速硬盘以及2个4TB SATA 7200 rpm硬盘,≧64GB内存,DVD刻录机,30英寸液晶显示器,分辨率不低于2560 × 1600; Windows 7 Ultimate x64操作系统。6活细胞培养系统6.1可控制温度、CO2浓度以及湿度。6.2细胞培养在独立空间内,培养皿底部可加热,上部也可同时加热;多孔板培养时顶部和底部均可被加热。6.3▲控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定,温度控制范围:室温至60℃,精度≤0.1℃。6.4▲可进行CO2浓度控制,范围:0至8%,调节精度为≤0.1%,内置精度≤0.1%6.5湿度控制,加湿装置同时也可控温保湿。活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制,并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。3000000工业 合同履行期限: 按招标文件要求 本采购包:不接受联合体投标二、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.本项目的特定资格要求: 包1 (1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有) 描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有) 描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品,适用于(合同包1)。节能产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业 ,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。四、获取招标文件 时间:2022-10-18 15:10至2022-11-07 23:59:59(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11:59:59,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 2022-11-08 08:30(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:福建省莆田市城厢区莆田市公共资源交易中心三楼开标室六、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:莆田学院 地 址:莆田市城厢区学园路兴安新村36号 联系方式:18450050730 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:福建省亿达工程咨询有限公司 地  址:三明市梅列区徐碧街道乾龙新村16幢8层 联系方式:13950740195 3.项目联系方式 项目联系人:何凤保 电   话:13950740195 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建省亿达工程咨询有限公司 福建省亿达工程咨询有限公司 2022-10-18
  • 1022万!物资采购中心双光子激光共聚焦显微镜、高分辨激光共聚焦显微镜等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:2024-JL13(04)-W10060项目名称:高分辨激光共聚焦显微镜预算金额:490.000000 万元(人民币)最高限价(如有):490.000000 万元(人民币)采购需求:详见招标文件合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:2024-JL13(04)-W10060项目名称:高分辨激光共聚焦显微镜预算金额:490.000000 万元(人民币)最高限价(如有):490.000000 万元(人民币)采购需求:详见招标文件合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:2024-JL13(04)-W30048项目名称:倒置荧光显微镜采购方式:竞争性谈判预算金额:37.000000 万元(人民币)最高限价(如有):37.000000 万元(人民币)采购需求:见附件合同履行期限:/本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取采购文件时间:2024年08月05日 至 2024年08月12日,每天上午8:00至12:00,下午15:00至21:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:见附件方式:线上申领售价:¥0.0 元(人民币)三、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:物资采购中心     地址:023-68774923        联系方式:夏助理      2.项目联系方式项目联系人:夏助理电 话:  023-68774923
  • 激光共聚焦荧光显微镜 活体荧光物质检查
    激光共聚焦荧光显微镜 活体荧光物质检查激光共聚焦显微镜,简称CLSM(Confocal Laser Scanning Microscopy),是一种利用激光共振效应进行成像的显微镜。它通过使用激光束扫描样品的不同层面,将所得到的图像合成成一幅清晰的三维图像。与传统显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率和更强的穿透能力,可以观察到更加细微的结构和更深层次的物质。在活体荧光物质的检查中,激光共聚焦显微镜发挥了重要的作用。通过标记活体细胞或组织的特定结构或分子,激光共聚焦显微镜可以实时观察到这些结构或分子的活动和分布情况。在生物医学领域,它可以用于观察细胞的生长、分裂和死亡过程,研究细胞信号传导和分子交互作用等。在药物研发中,它可以用于观察药物在活体细胞或组织中的分布情况,评估药物的疗效和毒性。此外,在神经科学领域,激光共聚焦显微镜可以用于观察神经元的活动和连接,揭示大脑的工作机制。NCF950激光共聚焦显微镜较宽场荧光显微镜的优点:&bull 能够通过荧光标本连续生产薄(0.5至1.5微米)的光学切片,厚度范围可达50微米或更大。(主要优点)&bull 控制景深的能力。&bull 能够从样品中分离和收集焦平面,从而消除荧光样品通常看到的焦外“雾霾”,非共焦荧光显微镜下无法检测到。(最重要的特点)&bull 从厚试样收集连续光学切片的能力。&bull 通过三维物体收集一系列图像,用于二维或三维重建。&bull 收集双重和三重标签,精确的共定位。&bull 用于对在不透明的图案化基底上生长的荧光标记细胞之间的相互作用进行成像。&bull 有能力补偿自发荧光。耐可视共聚焦成像效果图 尼康共聚焦成成像效果图NCF950激光共聚焦显微镜应用,共聚焦显微镜在以下研究领域中应用较为广泛:1、细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡;2、生物化学:酶、核酸、FISH、受体分析3、药理学:药物对细胞的作用及其动力学;4、生理学:膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态;5、遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断;6、神经生物学:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递;7、微生物学和寄生虫学:细菌、寄生虫形态结构;8、病理学及病理学临床应用:活检标本的快速诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病的诊断;9、生物学、免疫学、环境医学和营养学。NCF950激光共聚焦显微镜配置NCF950激光共聚焦配置表激光器激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm探测器波长:400-750nm,探测器:3个独立的荧光检测通道;1个DIC透射光检测通道扫描头最大像素大小:4096 x 4096 扫描速度:2 fps(512 x 512像素,双向),18 fps(512 x 32像素,双向),图像旋转: 360°扫描模式X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T针孔无级变速六边形电动针孔;调节范围:0-1.5毫米共焦视场φ18mm内接正方形图像位深12bits配套显微镜NIB950全电动倒置显微镜光学系统NIS60无限远光学系统(F200)目镜(视野)10×(25),EP17.5mm,视度可调-5~+5,接口Φ30观察镜筒铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距47-78mm,目镜接口Φ30,固定视度;1)目/摄切换:(100/0,50/50,0/100);2)目视/关闭目视/可调焦勃氏镜NIS60物镜10×复消色差物镜,NA=0.45 WD=4.0 盖玻片=0.1720×复消色差物镜,NA=0.75 WD=1.1 盖玻片=0.1760×半复消色差物镜,NA=1.40 WD=0.14 盖玻片=0.17 油镜100×复消色差物镜,NA=1.45 WD=0.13 盖玻片=0.17 油镜物镜转换器电动六孔转换器(扩展插槽),M25×0.75聚光镜6孔位电动控制:NA0.55,WD26;相衬(10/20,40,60选配)DIC(10X,20X/40X)选配.空孔照明系统透射柯拉照明,10W LED照明;落射照明:宽场光纤照明6孔位电动荧光转盘(B,G,U标配);电动荧光光闸;中间倍率切换手动1X,1.5X、共焦切换机身端口分光比:左侧:目视=100:0;右侧:目视=100:0;平台电动控制:行程范围130 mm x100 mm (台面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重复精度:3μm。机械可调样品夹板调焦系统同轴粗微动升降机构,行程:焦点上7下2;粗调2mm/圈,微调0.002mm/圈;可手动和电动控制,电动控制时,最小步进0.01um;DIC插板10X,20X,40X插板;可放置于转换器插槽;选配控制摇杆,控制盒,USB连接线软件软件:NOMIS Advanced C图像显示/图像处理/分析2D/3D/4D图像分析,经时变化分析,三维图像获得及正交显示,图像拼接,多通道彩色共聚焦图像
  • 2608万!武汉大学采购超速分选流式细胞仪、激光共聚焦显微镜等
    项目编号:WHCSIMC2022-1602808ZF(H)项目名称:武汉大学智能水稻种子工厂模块、植物活体检测系统、激光显微切割显微镜、超速分选流式细胞仪、激光共聚焦显微镜、立式高压灭菌锅、PCR、离心机等通用设备采购项目预算金额:2608.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):2608.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次公开招标共分10个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件第(三)章内容。第一包:(1) 项目包名称:智能水稻种子工厂模块(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:630万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第二包:(1) 项目包名称:植物活体检测系统(第一部分)(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:170万元人民币(6)其他:本项目包不接受进口设备投标第三包:(1) 项目包名称:植物活体检测系统(第二部分)(2) 类别:货物(3) 数量:1套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:196万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第四包:(1) 项目包名称:植物活体检测系统(第三部分)(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:308万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第五包:(1) 项目包名称:植物活体检测系统(第四部分)(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:64万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第六包:(1) 项目包名称:激光显微切割显微镜(2) 类别:货物(3) 数量:1套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:190万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第七包:(1) 项目包名称:超速分选流式细胞仪(2) 类别:货物(3) 数量:1套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:350万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第八包:(1) 项目包名称:激光共聚焦显微镜(2) 类别:货物(3) 数量:2套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:500万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第九包:(1) 项目包名称:24孔微型高速离心机、24孔微型高速冷冻离心机、台式多功能冷冻离心机、基因扩增仪(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:130.8万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第十包:(1) 项目包名称:PCR仪、立式高压灭菌锅(2) 类别:货物(3) 数量:1批(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:69.2万元人民币(6)其他:本项目包不接受进口设备投标合同履行期限:第一包:交货期 :合同签订后90日内;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。第二包:交货期 :合同签订后60日内;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第三包:交货期 :合同签订后6个月以内;质保期:本项目免费质量保证期要求不低于五年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。第四包:交货期 :合同签订后90日内 ;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第五包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第六包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于三年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第七包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期:本项目免费质量保证期要求不低于两年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第八包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于两年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第九包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于五年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。第十包:交货期 :合同签订后60日内 ;质保期:本项目免费质量保证期要求不低于五年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算 。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 150万!华南理工大学显微激光共聚焦拉曼光谱仪采购项目
    项目编号:CLF0122GZ08ZC86项目名称:显微激光共聚焦拉曼光谱仪预算金额:150.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):150.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价(人民币 元)1显微激光共聚焦拉曼光谱仪1台针对河流、湖泊、水库、池塘等水体受污染严重的现象,显微激光共聚焦拉曼光谱仪可以测定多种新型污染物(如:抗生素、微塑料、农药等)的种类和含量,用于研究水体中的氮循环系统、磷循环系统、浮游植物生长系统和溶解氧平衡系统。除此之外,拉曼光谱仪在表征建筑材料的结构和性能、纳米改性剂和纤维改性材料在沥青混合料中的作用和效果、观测黏土近冻结缘区的微结构等方面发挥重要作用。1500000经政府采购管理部门同意,本项目(显微激光共聚焦拉曼光谱仪)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。本项目采购标的所属行业为:工业。合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用;境外供货(可办理免税):办理免税证明审批通过后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 浅谈 | 激光共聚焦显微镜特点及应用
    激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)是基于共轭焦点技术设计的显微镜类型,即为使激光光源、被测样品和探测器都处于彼此的共轭位置上。基本原理在一般的显微镜中通过将物镜的焦平面与探测器重合使得观测的像平面与相邻的轴平面隔离开来,而在共聚焦显微镜中通过使用衍射受限的光点照亮样品,并在该光点共轭焦点处的收集光路径中使用针孔来过滤杂散光达到产生这种隔离效果从而提高分辨率。激光共聚焦显微镜原理图成像特点—不同的焦平面上生成“z叠层”图像—上图所示结构中,只有在共轭的样品层反射回的光可以通过收集光路径中的小孔,其余无关的样品层反射被小孔阻隔。这可以得到显著的分辨率的提升。如下图所示的是同一厚样品的多维荧光显微镜和共聚焦显微镜的并排比较。当在不同的焦平面上拍摄一系列图像时,可以生成通常被称为“z叠层”的图像,这一图像显示了共聚焦显微镜提供的分辨率和对比度增益以及这些增益的根本原因。可以看到在成像平面位于组织上方的堆栈顶部检查图像可以发现荧光图像中带有大量的散射光,而共聚焦显微镜的图像则显示为黑色。这种轴向上的PSF的减少直接导致了z叠层中间光学界面上观察到的分辨率差异。同一厚样品多维荧光显微镜和共聚焦显微镜成像比较成像特点—光学切片扫描成像—激光扫描共聚焦显微镜的另一个特点是它是一种扫描成像技术,传统的宽场照明技术是将整个样品都照亮,因此可以图像可以直接被肉眼或探测器捕捉,但是LSCM采用一束或多束聚焦光束穿过样品扫描成像,这样得到的图像被称为光学切片,下所示即为传统的宽场照明方式与激光扫描共聚焦照明方式的区别。传统宽场显微镜和激光扫描共聚焦显微镜照明方式区别因此现代共聚焦显微镜的一种实际的工作方式如下图所示,激光发出的激发光通过二向色镜,通过一对振镜在样品x方向和y方向进行扫描,样品激发(或反射)的光通过针孔进入PMT检测器被记录,记录下的扫描图像通过计算机重构出实际的样品图像。一种实际的激光扫描共聚焦显微镜示意图成像特点—分辨率对比宽场照明大幅提升—在荧光显微镜中,单点发射的光强度由点扩散函数(PSF)描述,其图案就是一个艾里斑,荧光系统的分辨率可以由艾里斑的半径来描述,艾里斑的半径可以由物镜的数值孔径和激发光的波长决定:另一种荧光系统分辨率测量方式是半高宽最大值,即强度下降到峰值50%的值,此时宽场荧光照明的横向分辨率为:激光扫描共聚焦显微镜的分辨率为:这表明,共聚焦显微镜的理论最大分辨率比宽场照明提高了倍。下图表示了宽场显微镜与共聚焦显微镜的对比,左图为宽场显微镜得到的图像,右图为共聚焦显微镜得到的图像。宽场显微镜与共聚焦显微镜成像对比主要应用领域—医疗领域
  • 腐蚀在激光共聚焦扫描显微镜眼中的璀璨形貌
    p    strong 腐蚀形貌常用表征方法 /strong /p p   在腐蚀研究和工程中,腐蚀形貌是判断各种腐蚀类型、评价腐蚀程度、研究腐蚀规律与特征的重要依据。腐蚀形貌表征最常用的方法便是宏观观察、扫描电子显微镜观察和金相显微镜观察等,这些方法容易受主观因素影响。 /p p    strong 激光共聚焦扫描显微镜 /strong /p p   激光共聚焦扫描显微镜(LSCM)以激光作为光源,采用共轭成像原理,沿x、y方向逐点扫描试样表面,合成图像切片,再移动z周,采集多层切片,形成图像栈,将所有图像栈的信息进行合成,形成可以测量垂直高度和表面粗糙度及轮廓的三维表面形貌图像,是一种高敏感度与高分辨率的显微镜技术。 /p p   该技术已广泛应用于形态学、生理学、免疫学、遗传学等分子细胞生物学领域。由于采用激光共聚焦扫描显微镜表征腐蚀形貌具有较好的客观性,因此其在材料腐蚀中也有较好的应用前景。 /p p    strong 试验材料 /strong /p p   试验试剂为乙醇、丙酮(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。试验钢为油田现场用N80钢管,其化学成分(质量分数)为:0.22%C,1.17%Mn,0.21%Si,0.003%S,0.010%P,0.036%Cr,0.021%Mo,0.028%Ni,0.018%V,0.012%Ti,0.019%Cu,0.006%Nb,余量Fe。 /p p    strong 试验仪器 /strong /p p   红外碳硫分析仪,直读光谱仪,电子天平,M273A恒电位仪,扫描电镜,激光共聚焦扫描显微镜。 /p p    strong 腐蚀试验 /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " (1)全面腐蚀 /span /p p   将N80钢管加工成挂片试样,用350号金相试纸对试样进行打磨,然后再用丙酮除油和乙醇清洗,最后吹干。 /p p   依据标准ASTM G170-06(R2012)《实验室中对油田及炼油厂缓蚀剂评价及鉴定的标准指南》和SY/T 5405-1996《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》,采用静态腐蚀挂片法对N80钢进行全面腐蚀试验。 /p p   试验在高温高压反应釜中进行。试验介质为15%(质量分数)的N,N& #39 -二醛基哌嗪缓蚀剂,试验温度90℃,试验时间为4h。试验后取出试样,逐步采用毛刷机械法和超声波酒精振荡清洗试样表面的缓蚀剂膜和腐蚀产物,然后烘干送检LSCM。同时,对试样进行宏观观察和扫描电镜观察。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " (2)沟槽腐蚀 /span /p p   将N80钢管加工成15mm× 5mm圆片试样,焊缝位于试样的中央,试验前采用350号金相砂纸打磨试样,再用丙酮除油和乙醇清洗,最后吹干,并采用光栅尺测量圆片尺寸。 /p p   依据标准Q/SY-TGRC 26-2011《ERW 钢管沟腐蚀实验室测试方法》,对N80钢进行沟槽腐蚀试验,得到沟槽腐蚀的试样。 /p p   试验采用电化学极化法(三电极体系),在1000mL玻璃电解池(带石英窗口)内进行。试验介质为3.5%(质量分数)的NaCl溶液。饱和甘汞电极为参比电极,N80钢为工作电极,铂电极为辅助电极。 /p p   试验时对试样施加-550 mV的恒电位(相对于参比电极),极化144h。试验后取出试样,逐步采用毛刷机械法和超声波酒精振荡清洗试样表面的腐蚀产物,然后烘干送检LSCM。同时,对试样进行宏观观察和扫描电镜观察。 /p p    strong 结果与讨论 /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 1 全面腐蚀 /span /p p   全面腐蚀试验后试样的宏观照片、扫描电镜图和LSCM图分别如图1—3所示。对比这三幅图可以看到:宏观和扫描电镜观察显示试样表面均匀腐蚀,无点蚀坑 LSCM观察显示,试样表面有两处点蚀坑,两处点蚀坑的直径分别为10.24,11.65μm,深度分别为13.78μm和19.83μm。由此可见,LSCM不仅可获得试样的表面三维图,还可客观迅速地找到局部腐蚀处,并可对局部腐蚀处进行简单测量处理。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8531e939-7799-465b-a201-8006f8ee75f1.jpg" title=" 图1 全面腐蚀试验后试样的宏观照片.jpg" alt=" 图1 全面腐蚀试验后试样的宏观照片.jpg" / br/ br/ /strong strong 图1 全面腐蚀试验后试样的宏观照片 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9fc9d4b0-37e5-4403-bc07-0e25c5a3291f.jpg" title=" 图2 全面腐蚀试验后试样的扫描电镜图.jpg" alt=" 图2 全面腐蚀试验后试样的扫描电镜图.jpg" width=" 378" height=" 406" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 378px height: 406px " / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图2 全面腐蚀试验后试样的扫描电镜图 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/c4ecb6b1-a0e5-4322-b1de-903eca0143be.jpg" title=" 图3 全面腐蚀试验后试样的激光共聚焦扫描显微镜表征图.jpg" alt=" 图3 全面腐蚀试验后试样的激光共聚焦扫描显微镜表征图.jpg" width=" 400" height=" 271" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 271px " / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图3 全面腐蚀试验后试样的激光共聚焦扫描显微镜表征图 /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2 沟槽腐蚀 /span /p p   由于N80钢管为焊管,其母材与焊缝的显微组织不一样,在腐蚀环境中易产生电位差,使得焊缝熔合线处易出现深谷状的凹槽,如图4所示。沟槽腐蚀敏感系数α是判断焊管焊缝抗腐蚀的一个重要参数,其计算方法如式(1)所示。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3507e746-8170-4721-a27d-d203442685a6.jpg" title=" 式(1).png" alt=" 式(1).png" / /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/613be5a5-5c15-45e0-a6d8-6ee416278e9d.jpg" title=" 图4 沟槽腐蚀试验后试样的宏观照片.jpg" alt=" 图4 沟槽腐蚀试验后试样的宏观照片.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图4 沟槽腐蚀试验后试样的宏观照片 /strong /p p   式中:h1为原始表面和腐蚀后表面的高度差 h2为原始表面和点蚀坑坑底的高度差,如图5所示。h1和h2均取3次测量的平均值,当α& lt 1.3时,表示焊管焊缝对沟槽腐蚀不敏感 当α≥1.3时,表示焊管焊缝对沟槽腐蚀敏感,需采取措施减少沟槽腐蚀。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8e59d50c-bea6-49da-8f6a-d2448171379f.jpg" title=" 图5 沟槽腐蚀试验参数测定.png" alt=" 图5 沟槽腐蚀试验参数测定.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图5 沟槽腐蚀试验参数测定 /strong br/ /p p   沟槽腐蚀试验后试样的金相图和LSCM图分别如图6和图7所示。通过金相图和LSCM图得到参数h1和h2,并根据式(1)计算沟槽腐蚀敏感系数,结果如表1所示。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/75c010b6-db01-472f-ae3d-cff23f615d7c.jpg" title=" 图6 沟槽腐蚀试验后试样的金相图.jpg" alt=" 图6 沟槽腐蚀试验后试样的金相图.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图6 沟槽腐蚀试验后试样的金相图 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/467f4cb3-f842-418c-af0d-e067c5e4ee20.jpg" title=" 图7 沟槽腐蚀试验后试样的LSCM图.jpg" alt=" 图7 沟槽腐蚀试验后试样的LSCM图.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图7 沟槽腐蚀试验后试样的LSCM图 /strong /p p style=" text-align: center " strong 表1 不同方法得到的沟槽腐蚀敏感系数 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/15d8299e-3916-4241-bf81-692270f87d04.jpg" title=" 表1 不同方法得到的沟槽腐蚀敏感系数.png" alt=" 表1 不同方法得到的沟槽腐蚀敏感系数.png" / /strong /p p   采用金相显微镜测h2和h1时,需根据主观判断找到3个深度最深的腐蚀坑,然后将其局部放大,并采用仪器标尺测量h2和h1 而采用LSCM测h2和h1时,沟底层处便是腐蚀坑深度,且测量标尺为LSCM自带,因此该方法更便捷、直观和客观,由此计算的α也更可靠。 br/ /p p    strong 结论 /strong /p p   (1)激光共聚焦扫描显微镜表征腐蚀形貌以三维图方式显示,局部腐蚀处可一眼看到,更直观。 /p p   (2)用激光共聚焦扫描显微镜表征沟槽腐蚀,可以直观和客观地找到腐蚀坑深处,仪器自带标尺可直接测量坑深,数据测量更便捷,由此计算的敏感系数也更可靠。 /p
  • 国产技术渐崛起:北京2021激光共聚焦及超高分辨显微学研讨会召开
    仪器信息网讯 2021年4月10日,“北京市2021年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”在北京召开。会议由北京市电镜学会主办,北京理化分析测试技术学会协办,会议旨在推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用。150余名光学高分辨显微学领域国内专家学者、青年科技工作者,及相关仪器厂商代表慕名参会。会议现场“铁打的”进口品牌,悄然崛起的国产技术本次参会,从专家报告分享到会见交流,都给笔者留下一个印象——国产仪器技术正在逐渐崛起。以下笔者整理了仪器信息网参加的近六届“北京市年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”(2020年度因新冠疫情停办一次)仪器技术相关报告情况,从仪器技术分享报告数量来看(含仪器技术研究与商业化技术),近六年来,进口品牌变化不大,而国产技术已在悄然崛起。谈应用:市场需求大 超分辨荧光成像解决的科学问题还比较有限中国科学院动物研究所财务资产部资产管理办公室主任王荣荣分享了动物所在激光共聚焦超高分辨显微镜等技术支撑下的科研创新情况。其影像学平台主要提供光学成像类分析测试服务,先进的设备可满足XY分辨率从50nm-500nm的成像需求,专业团队可提供从分析测试到后期图像处理、定量计算的整套解决方案。据介绍,影像学平台配置有结构光照明、激光扫描共聚焦显微镜、双光子显微镜等成像要求设备17套,目前处于饱和运行,接下来还有很大采购需求。在这些设备支持下,平台支持的许多科研成果发表在《Cell Research》、《PNAS》、《Cell Stem Cell》等国际高水平期刊上。中国科学院生物物理研究所王晋辉研究员分享了光学成像技术在示踪大脑记忆细胞方面的应用,以小鼠大脑成像进行研究,对小鼠的胡须、嗅觉,及尾巴进行温度刺激,研究表明,多个相关信号是联合捕获的,大脑会集成和存储这些相关信号,且信号间可相互检索,联想记忆是认知和感情的基础。且联想记忆相关的脑细胞可以对多个相关信号的存储进行编码,可以接受多种来源突触神经的支配。中国农业大学傅静雁教授分享了团队利用超分辨显微技术解析中心体骨架蛋白装配的研究进展。如何重建中心体以满足细胞的需求?基于组装中心体蛋白质动态3D形态的目标,其团队利用系列超高分辨显微技术研究了中心中心体蛋白质的3D结构及形成过程。分别利用3D-SIM技术(120nm分辨)研究得出中心体的分层模型,及中心体蛋白动态装配顺序;进一步利用STED技术(50nm分辨率)研究得出中心体核心蛋白空间分布;接着,利用Expansion microscopy+3D-SIM技术(30nm分辨率)最终研究得出中心体九轴对称的分子基础结构。谈仪器技术之“铁打的”进口品牌:新技术百花齐放徕卡显微系统邢斯蕾介绍了徕卡去年推出的STELLARIS共聚焦平台。与以往平台相比,STELLARIS性能显著增强。蓝-绿波段的灵敏度增强(PDE 55%)提升了最常用光谱的检测限值和动态范围。集成式TauSense是基于荧光寿命而无需增加额外专用硬件的创新成像模式。能够让研究者区分特异性的荧光信号和多余的自发性荧光,从而改善最终图像的质量并通过光谱分离技术将原先无法分离的荧光分离出来。Andor(牛津仪器)王坤主要介绍了其多模式共聚焦显微成像系统Dragonfly,其核心功能是多点高速,高灵敏度共聚焦成像,其采集速度比普通点扫描共聚焦技术快至20倍。另外采用高分辨,高灵敏的探测器,有效减少活细胞成像的光毒性及光漂白,同时也适合于固定样品的高分辨快速三维成像。据介绍,该产品推出以来已经实现全球装机200台,中国装机50台。卡尔蔡司吕冰洁介绍了其去年推出的全新Lattice Light Sheet晶格层光显微镜——Lattice Lightsheet 7,该产品基于Ernst H.K. Stelzer教授在德国海德堡欧洲分子生物学实验室,以及诺贝尔奖获得者Eric Betzig教授在美国霍华德休斯医学研究所Janelia研究园区对于光片技术开创性的研究成果。该产品具有非常低的光毒性,从而能长时间以亚细胞分辨率观察细胞及微小生物体的3D动态过程。配置以环境温控系统以及稳定的光学设计,该产品能帮助研究人员连续观察活体样本数小时,甚至数天。奥林巴斯王咏婕主要介绍了其NoviSight 3D分析软件带来的共聚焦显微凸显分析新方法。该软件特别适合对多孔板多细胞球等标本在复杂的3D范围内进行数据分析。具有精准快速的3D检测、简单便捷的分类分析、数据图片实时联动、与多种共聚焦兼容等特点。上海仁科生物黎瑜辉介绍了美国3i光片显微镜系统产品,包括Lattice LightSheet(超分辨光片系统,实现活细胞内超分辨4D成像)、Marianas LightSheet(多功能光片显微镜,专为活细胞定制)、VIVO LightSheet(活体多光子成像系统)、Cleared Tissue LightSheet(CLTS光片显微镜,专为透明化组织成像定制)等。尼康仪器薛志红分享了其2020年推出的新品显微镜自动培养和成像系统BioPipeline-Live,可解决研究人员在细胞培养与细胞成像环节中的潜在难题。产品具有高内涵平台、摆脱箱式系统的束缚、强大软件系统等特性,采取了灵活的高内涵倒置显微镜平台,可适用于高内涵采集和分析的镜、探测器、影像采集设备和应用程序。软件系统NIS-Elements为用户提供了一个处理和分析工具箱,同时也搭载了全新三大AI模块。谈仪器技术之悄然崛起的国产技术:产业化品牌逐现中国科学院生物物理研究所黄韶辉研究员分享了其团队关于荧光相关光谱(FCS)单分子技术的仪器研发机产业化工作。相关成果在广东中科奥辉科技有限公司实现转化,研制出首创的桌面式荧光相关光谱单分子分析仪CorTectorTM SX100,被纳入中科院首批(2019)推荐国产仪器目录,并认定为广东省高新技术产品,首批客户包括美国国立卫生研究院(NIH)、加州大学旧金山分校等。锘海生物翟星帏主要介绍了其于2019年推出的锘海LS 18平铺光片显微镜,LS 18是一款为透明化大组织样品设计的高分辨率3D成像仪器,采用自主研发的动态虚拟光片平铺技术,克服传统光片显微镜3D空间分辨率、Z轴层析能力和成像视野之间的矛盾,摒弃了原有选择性平面照明显微镜中的单光片照明的方式,利用多个薄的光片分段照明,在不损失成像视野的情况下,获得高分辨率的3D图像,具有高速高分辨率成像、成像模式灵活可调,多色同时成像等优势。据悉,该产品已完成10台销售。北京大学陈良怡教授发明了一系列高时空分辨率生物医学成像方法,还将原创技术转化为国内急需的高端显微镜产品,解决国内高端显微镜“卡脖子”现状。发明的主要技术包括:高分辨微型化双光子显微镜、高三维成像速度的贝塞尔三光子荧光显微镜、大视场下高分辨双光子三轴扫描光片显微镜、海森结构光成像结构超分辨荧光显微镜等。在广州超视计生物科技有限公司产业化的自主创新超灵敏结构光超分辨显微镜HiS-SIM PRO,性能参数皆由于国外厂商同类高端超分辨显微镜,且商品化产品已经达到已经发表高水平文章中的效果。北京世纪桑尼赖博分享了公司于2018年启动研发,2019年实现上市的CSIM 100/110共聚焦成像系统,基于独特光路结构(激光和荧光相向穿过同一个针孔等)和自主开放的信号放大电路(更高信号转换效率等),该系统具有相应时间快、重复精度高等优点。目前该系统DAMO及装机用户包括兰州大学、遗传发育所、军科院、北京大学等高校院所,并表示性能不弱于进口品牌。最后,赖博分享了超分辨技术摄像的探讨及接下来的研发工作,基于其发现的无限远校正光学系统原理,提出增加扫描透镜和真空透镜距离,可提高系统轴向分辨率,突破物镜分辨率极限的计划畅想。
  • NCF950激光共聚焦显微镜主要应用方向
    NCF950激光共聚焦显微镜主要应用方向NCF950作为国内首台商业化且已批量销售的四色激光共聚焦系统,是一款聚焦实验室科学研究的重要工具,在多个关键领域具有广泛用途。NCF950支持四通道荧光观察,能对细胞和亚细胞的结构进行细微观察,协助研究细胞及其内部结构上的功能;其自有的大图拼接功能可以实现视野上全、大、细的细胞认识;Z序列扫描具有一定厚度的样本时,也可实现植物细胞在3D结构上的全域认识。NCF950激光共聚焦显微镜主要应用方向:▲植物研究3D 形式或多通道观察植物细胞形态和亚细胞结构形态植物细胞信息传导、化学物质等运动机制动态记录观测植物细胞生长周期▲动物研究3D 形式或多通道观察动物细胞形态和亚细胞结构形态3D 形式、多通道解析观察和动态追踪动物组织及以上结构、变化动物细胞信息传导、共定位等运动机制动态记录观测动物细胞生长周期变化▲微生物研究3D形式或多通道观察微生物细胞形态微生物细胞内部信息传导、化学物质等运动机制动态记录观测微生物细胞生长周期▲病理诊断研究癌症研究神经系统研究,如神经细胞定位、作用过程、神经元形态观察等体液研究,如血液运输、唾液成分判断等组织器官结构观察,如脑片、肾脏切片等▲生物材料、药物研究检测细胞成分和蛋白质排列在结构环境中定位蛋白质利用荧光特性探测药物作用和生物材料特性百合花粉 60x 1.42NA|叠加图像的三视图,用于研究信号在空间的分布。广州市明慧科技有限公司是NCF950的华南区域代理商,如果您对NCF950激光共聚焦显微镜感兴趣,可与我们联系。
  • 274万!北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目
    项目编号:BMCC-ZC22-0259项目名称:北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目预算金额:274.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量预算金额是否接受进口产品01快速多点激光扫描共聚焦显微镜1套274万元是注:1.交货时间:自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。2.交货地点:北京大学化学与分子工程学院。3.简要技术需求及用途:北京大学拟采购快速多点激光扫描共聚焦显微镜,用于进行长时间的活细胞观察 ,并进行快速超高的成像。对细胞和亚细胞器中荧光标记的分子和结构检测,荧光强度信号的定量分析,深层组织和细胞成像,亚细胞结构超高分辨检测,荧光共定位分析等。可进行荧光漂白及恢复实验,蛋白互作实验等。 合同履行期限:按招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 360万!清华大学激光共聚焦显微镜和超声扫描显微镜采购项目
    项目编号:清设招第2022123号项目名称:清华大学激光共聚焦显微镜预算金额:160.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01激光共聚焦显微镜1套是设备用途介绍 :高精度表面分析,用于微观形貌、微观结构的表征;厚胶光刻显影工艺、刻蚀释放工艺、厚金属剥离工艺等3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像。简要技术指标 :1)具备8英寸及以下基片上3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像和测量功能;2)3D观测方式:共焦光路系统,光源:反射激光和反射LED光源,激光共聚焦模式、彩色成像模式、彩色光学DIC成像,具备光学测量及成像模块,3D观测方式具有白光;明场、暗场及共聚焦;单色共聚焦或多色真彩共聚焦观察方式;3)成像图像X/Y平面分辨率≤0.12µm、Z轴显示分辨率精度≤0.006μm;4)5x,10x,20x,50x,100x均为激光专用复消色差物镜。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。项目编号:清设招第2022125号项目名称:清华大学超声扫描显微镜预算金额:200.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01超声扫描显微镜1套是设备用途介绍 :利用材料内部组织因密度不同而对超声波声阻抗、超声波吸收与反射程度产生差异的特点,实现对材料内部缺陷的定性分析,在半导体封装及材料等行业中具有广泛的应用。对器件内部的结构、夹杂物、裂纹、分层、空洞等进行检测,是提供高分辨率无损检测的重要手段。简要技术指标 :1)最大扫描速率≥610mm/s;2)扫描精度:可设置最小扫描步进≤5μm,最大扫描步进≥500μm。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 中山眼科中心435万采购一台激光共聚焦显微镜
    激光共聚焦显微镜是20世纪80年代中期发展起来并得到广泛应用的新技术 ,它是激光、电子摄像和计算机图像处理等现代高科技手段渗透,并与传统的光学显微镜结合产生的先进的细胞分子生物学分析仪器,在生物及医学等领域的应用越来越广泛,已经成为生物医学实验研究的必备工具。  在眼科中,利用激光共聚焦显微镜可以观察晶状体、角膜、视网膜、虹膜和睫状体的结构和病理变化。  12月11日,中山大学中山眼科中心委托广东华鑫招标采购有限公司,采购一台激光共聚焦显微镜,预算为435万元人民币,同时采购一台荧光显微镜,预算为95万元,采购项目编号为HX12220115YLZC。投标截止时间分别为2016年1月5日10时30分和9时30分(北京时间)。  联系人:刘家栋  联系电话:87303028  传真:020-87302980  邮编:510000  采购项目联系人:葛小姐  联系电话:87303028  广东华鑫招标采购有限公司  2015年12月11日
  • 激光共聚焦显微镜发现人体“新器官” 疑似人体经络
    p   科学家们说,他们发现了一条“流动流体的高速公路”。在一项新的研究中报告说,长期以来被认为是致密的结缔组织实际上是相互连接的、充满流体的隔间。这项发现有可能推动医学上的戏剧性进步。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/dd49afe6-76bb-44b0-aa97-0f183bdda73f.jpg" title=" QQ截图20180329102502.jpg" / /p p   来自纽约大学朗伯健康病理学教授表示:“间质液的直接采样可能成为强大的诊断工具,这一发现也可能带来各种健康问题的解决,包括癌症和年龄相关疾病的新方法。” /p p   研究人员说,新发现的网络位于皮肤的表面之下,肌肉之间,内衬消化道,肺和泌尿系统,以及周围的动脉和静脉。他们怀疑充满流体的空间可以像减震器那样作用,以防止器官、肌肉和血管组织在正常工作过程中移动。研究人员称,网络排入淋巴系统,可以解释为什么进入这条“公路”的癌症更可能通过身体传播。 /p p   根据该报告,驻留在该网络中的细胞还可以在许多其它身体过程中发挥作用,从皮肤老化到四肢的硬化和炎性疾病的进展。据作者称,第一个研究是将间质作为一个器官以其自身的权利和身体中最大的一个器官进行识别。那么,这些充满流体的空间是如何被检测到的呢?到目前为止,医学领域依赖于显微镜载玻片上的固定组织。组织是通过用化学物处理它来制备的,将其切成薄片并将其染色以突出重要特征。 /p p   然而,研究人员解释说,固定过程造成了先前充注流体的隔间的流体损失和塌陷。然后,组织出现固体。最近的发现是使用一种新的技术,称为基于探针的共焦激光显微术(编者注:或称为激光共聚焦显微内窥镜检测法),它提供了活体组织的显微镜观察,而不是固定的组织。这份报告是在3月27日发表的《科学报告》中发表。 /p p br/ /p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制