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正置时间分辨荧光显微系统

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正置时间分辨荧光显微系统相关的仪器

  • 系统主要功能指标:宽光谱测量范围:UV-VIS-NIR, 200-900nm 高系统时间分辨率: =5ps寿命衰减测量时间范围:=50ps—100us 高系统光谱分辨率: 0.1nm宽单次成谱范围: =200nm静态(稳态)光谱采集,瞬态时间分辨光谱图像及荧光寿命曲线系统集成整体控制及数据处理软件超快时间分辨光谱系统 是由光谱仪、超快探测器、耦合光路、系统控制及数据处理软件组成。光谱仪对入射光信号进行分光,分光光谱耦合到超快探测器,入射光由透镜聚焦在阴极上,激发出的光电子通过阳极加速,入射到偏转场中的电极间,此时电压加在偏转电极上,光电子被电场偏转,激射荧光屏,以光信号的形式成像在荧光屏上。转换后的光信号还可以再通过图像增强器进行能量放大,并在图像增强器的荧光屏上成像。最后通过制冷相机采集荧光屏上信号。因为电子的偏转与其承受的偏转电场成正比,因此,通过电极的时间差就可以作为荧光屏上条纹成像的位置差被记录下来,也就是将入射光的时间轴转换成了荧光屏空间轴。系统控制软件用于整个系统的参数设置、功能切换、数据采集等,图像工作站用于采集数据处理分析主要应用方向超快化学发光超快物理发光超快放电过程超快闪烁体发光时间分辨荧光光谱,荧光寿命,半导体材料时间分辨PL谱钙钛矿材料时间分辨PL谱瞬态吸收谱,时间分辨拉曼光谱测量光通讯,量子器件的响应测量自由电子激光,超短激光技术各种等离子体发光 汤姆逊散射,激光雷达。。。。。。 光谱仪建议选型参数列表光谱仪型号Omni-λ2002iOmni-λ3004iOmni-λ5004iOmni-λ7504i光谱仪焦距200mm320mm500mm750mm相对孔径F/3.5F/4.2F/6.5F/9.7光谱分辨率(1200l/mm)0.3nm0.1nm0.08nm0.05nm波长准确度+/-0.2nm+/-0.2nm+/-0.15nm+/-0.1nm倒线色散(1200l/mm)3.6nm/mm2.3nm/mm1.7nm/mm1.1nm/mm光栅尺寸50*50mm68*68mm68*68mm68*68mm光栅台双光栅三光栅三光栅三光栅与探测器耦合中继光路1:1耦合,配合二维焦面精密调节一体化底板系统光谱分辨率(1200l/mm)=0.3nm=0.2nm=0.1nm0.08nm一次摄谱范围(150 l/mm)230nm150nm90nm60nm光谱仪入口选项光纤及光纤接口,标准荧光样品室,镜头收集耦合,共聚焦显微收集耦合等多系统灵活组合超快时间分辨光谱测试系统既可以与飞秒超快光源配合完成独立的光谱测试,也可以与卓立汉光的其他系统比如 TCSPC, RTS&FLIM显微荧光寿命成像系统,TAM900宽场瞬态吸收成像系统,以及低温制冷室,飞秒&皮秒激光器等配合完成更为复杂全面的超快测试。Zolix其他可配合超快测量系统lRTS2& FLIM 显微荧光寿命成像系统光谱扫描范围:200-900nm(可拓展)最小时间分辨率:16ps荧光寿命测量范围:500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器激发源: 375nm- 670nm 皮秒脉冲激光器可选,或使用飞秒光源科研级正置显微镜及电动位移台空间分辨率:≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件Omni-TAM900 宽场飞秒瞬态吸收成像系统测量模式:1:点泵浦-宽场探测:测量载流子迁移和热导率等;2:宽场泵浦-宽场探测:测量载流子分布和物理态的空间异质性等。探测器:sCMOS相机成像空间分辨率:优于500nm载流子迁移定位精度 优于30nm时间延时范围:0-4ns或0-8ns可选搭配倒置显微镜,可兼容低温,探针台,电学调控等模块20ps 的钙钛矿薄膜ASE 发光寿命曲线
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  • 武汉东隆科技为德国PicoQuant的中国区独家代理,欢迎您来电垂询!正置时间分辨荧光显微系统MicroTime 100由德国Picoquant公司研发的Micro Time100是研究固体样本(晶圆,半导体或太阳能电池材料)时间分辨光致发光的理想工具。整套系统是基于常见的正置显微镜(Olympus)构建的,可以用于观测各种规格大小的样品。同时,Micro Time 100可以集成厘米或微米级别分辨率的手动扫描方式和3D平面压电扫描台。为满足研究方向的多元化,该系统提供了多种波长(375nm-900nm)的脉冲二极管激光源以及相应的多功能PDL系列驱动单元.利用单光子灵敏度的探测器,再配合皮秒级别时间分辨的技术模块,可以实现对诸如FLIM,FCS等荧光方面的研究。在软件交互方面,高度智能化的SymPhoTime64可以提供针对不同实验的一键化操作方式,包括数据的收集和分析,图像化输出等。特点:集成激发光源, 正置显微镜和多通道探测模块的一体化系统脉冲二极管激光器波长从375到1060nm可选多探测器选项,最多可达4个探测通道通过XYZ-压电扫描平台实现三维寿命成像可选大范围扫描台,扫描行程可达几厘米应用:荧光寿命成像(FLIM)磷光寿命成像(PLIM)时间分辨光致发光 (TRPL) 成像MicroPL 测量(与 PL 光谱仪耦合)反束相关(g(2))测量载流子扩散成像SHG 和 2PE 成像参数:激发模块l 带紧凑型光纤耦合单元的皮秒二极管激光器(功率/重复频率可调,最大80MHz)l 波长范围 375-1060nml 支持单通道或多通道驱动显微镜模块l Olympus BX43或其他正置显微镜l 预留左侧和背面接口,可做拓展应用(如用于宽场成像或TIRF)l 已包含透射照明部件l 手动样品固定台物镜规格l 标准20X和40X物镜l 可选多种特殊物镜(水/油镜,红外/紫外强化,TIRF或超长工作距离型等)扫描方式l 三维 XYZ 压电物镜扫描,扫描范围为 80 µ m x 80 μm x 100 µ m,标称定位精度为 1 nm,采用物镜扫描方式安装l 可选:大面积扫描工作台,扫描范围为 7.5 cm x 7.5 cm,标称定位精度为 400 nm主要光学部件l 具有多达四个用于PMA和PMA Hybrid检测器的并行检测通道,两个用于SPAD检测器的检测通道l 预对准可更换型主二向色镜架l 所有光学元件都可更换和调节探测器l 单光子雪崩二极管(SPAD)l 混合型光电倍增管(Hybrid-PMT)l 光电倍增管(PMT)数据采集方式l 基于时间相关单光子计数(TCSPC)的TTTR测量模式l 最多支持独立双通道同步采集交互软件l SymPhoTime 64(用于FLIM和FCS)l EasyTau 2 (单点的寿命测量)升级选项MicroTime 100-BXFM大大提升Z轴成像距离&bull MicroTime 100-BXFM安装在面包板或光学台上&bull 样品扫描装置(选配)可安装在立柱上,以增加Z轴到表面的距离。这样,可以轻松实现在共聚焦显微镜下安装镜片或光学机械装置,用于透射实验,例如泵浦探针。&bull XYZ压电物镜扫描装置可用于扫描或采用XY样品扫描装置用于移动样品,同时光束路径保持不变升级选项PL光谱仪耦合(配合高性能荧光寿命和稳态光谱仪FluoTime300)钙钛矿太阳能电池的TRPL成像和载流子扩散
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  • 武汉东隆科技为德国PicoQuant的中国区独家代理,欢迎您来电垂询!单分子时间分辨共聚焦荧光显微系统MicroTime 200在许多尖端科学领域,单分子研究具有重要意义。例如分子运动的量化研究和分子交互性的研究。这些研究领域对设备仪器的灵活性和多样性提出了更高的要求。德国PicoQuant公司的Micro Time 200系统的多功能性恰好可以胜任这些工作。作为当前世界顶尖的时间分辨共聚焦荧光显微成像系统,Micro Time 200具备了针对单分子级别相关实验和分析的能力。 Micro Time 200可选配多种波长的皮秒二极管激光光源,还拥有皮秒级别的时间分辨率,支持最多4个完全独立的探测通道,可以全面支持当今生物和物理方面的单分子研究课题,如FLIM,FRET,FCS(包含自相关和互相关)以及各向异性的研究,以及同时进行AFM/FLIM或者深紫外探测。同时配备了稳定, 精确的扫描系统, 完美满足单分子应用需求。MicroTime200家族又新增了空间分辨率高达50nm的MicroTime 200受激发射减损超分辨时间分辨共聚焦荧光显微系统(STED)。该系统配套的SymPhoTime 64能够提供强大、全面的数据采集和处理功能,而且针对以上提到的实验,提供了一键式运行模块,最大程度降低了操作的复杂程度,进一步提高了实验效率,是荧光相关领域研究的绝佳选择。特点:集成激发光源, 倒置显微镜和多通道探测模块的一体化系统375nm-900nm多波段皮秒脉冲激光器最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT组成相互独立的6通道探测单元针对FCS和FLIM快速动力学研究,有时间相关单光子计数(TCSPC)和TTTR两种模式适用于2D和3D寿命成像和精确点定位的压电平移台两个额外光路输出口用于拓展应用匹配有进阶易用型数据采集、分析和可视化软件SPT64双聚焦FCS、AFM/FLIM联用和深紫外激发的独特升级可提供STED附件,用于超分辨率成像FLIMbee 振镜扫描附件,具有出色的扫描速度灵活性和优秀的空间精度可以通过使用FLIMbee振镜在X轴上进行线扫描来实现scanning FCS测量基于后口激发的“二维载流子扩散成像”套件功能:荧光寿命成像(FLIM)及深层组织FLIM荧光共振能量转换FRET 及脉冲交错激发FRET(PIE-FRET)荧光强度相关光谱(FCS)及互相关光谱(FCCS)荧光寿命相关光谱(FLCS)及互相关光谱(FLCCS)双聚焦FCS各向异性检测深紫外探测串序脉冲荧光分析(Burst Analysis)参数:激发系统光纤整合型皮秒脉冲半导体激光器(功率/重复频率可调, 最大80MHz)支持外部激光器(如钛蓝宝石激光器)375~900nm波长范围支持Solea超连续白光光源支持单通道或者多通道驱动支持266nm紫光激发显微镜OlympusIX73或IX83倒置显微镜预留左侧和背面接口,可做拓展应用(如TIRF)包含透射照明部件独特的25x25mm手动样品固定台标准样品架(用于20x20mm载玻片)可选落射荧光照明可选低温恒温器用于低温型实验可选与原子力显微镜整合物镜规格标准20x和40x物镜可选多种高端特殊物镜(水/油镜, 红外/紫外强化, 超长工作距离型等)扫描台80 μm x 80 μm规格2D压电扫描台(1nm定位精度)PIFOC 3D立体成像(行程80 μm,定位精度1nm)80 μm x 80 μm物镜扫描(1nm定位精度)可选厘米级别大范围扫描台主要光学部件最多可支持4通道的共聚焦探测模块多种规格的分光部件额外的输出接口易于更换型二向色镜支架模块用于光斑分析的CCD相机和光电二极管所有光学元件都可替换和调整探测器单光子雪崩二极管(SPAD)混合型光电倍增管(Hybrid-PMT)光电倍增管(PMT)数据采集方式基于时间相关单光子计数TCSPC 的TTTR测量模式独立4通道同步采集分析软件SymPhoTime 64
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  • 模块化超分辨共聚焦显微系统-LiveCodim传统荧光显微镜受到光学衍射限的影响,高的分辨率为200 nm,因此很难观察细胞中的超微结构。LiveCodim是一款模块化超分辨共聚焦显微系统,能够适配大多数的倒置荧光显微镜,将现有的倒置显微镜升成为具备宽场、共聚焦、超分辨三大模式的成像系统。LiveCodim通过特的锥形衍射显微镜—— 一种强大的波束成形器,能够直接提供分辨率高达120 nm的实时活细胞超分辨共聚焦成像,同时无需对样品进行任何额外操作,结合其低光毒性,以及方便快捷的操作系统等优势,非常适合拍摄荧光成像。产品优势 超高性价比:模块化超分辨,节省成本,兼容大多数倒置显微镜 xy轴超高分辨率:120 nm z轴深度成像:具备z-stack成像能力,高成像深度50 μm 活细胞成像:低光毒性和光漂白性,适合活细胞成像 制样简单:样品无需特殊处理,无需特殊染料 全自动软件:全自动调节各种参数,简单易上手主要参数 xy轴分辨率: 120 nm z轴分辨率: 500 nm z轴成像深度:50 μm 成像视野:共聚焦模式下80 μm * 80 μm,超分辨模式下: 50 μm * 50 μm 成像模式:宽场、共聚焦、LiveCodim超分辨 四色成像通道:405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm (根据需求可增加)测试数据1. MDCK细胞中线粒体的动态变化2. Hela胞的微管宽场,共聚焦,LiveCodim超分辨成像3. 细胞分裂中期的COS-7细胞3D多色超分辨成像4. 植物细胞成像:观测铃兰草的根茎5. 天然免疫分子TRIM5α作用机制研究天然免疫分子TRIM5α蛋白是人类基因中决定疾病的易感性和发病速度的重要因素,其抗病毒活性通常通过小泛素相关修饰物(SUMO)调节,但是具体的作用机制仍有待进一步研究。LiveCodim超分辨图像揭示了TRIM5α主要分布在肌小管的核膜上,同时与存在于核孔的细胞质丝上的RanGTPase激活蛋白RanGAP1有明显的共定位现象,和主要定位于核篮上的蛋白Nup153无明显共定位,说明TRIM5α主要定位于这类细胞的胞质面。部分发表文章[1] Fernandez, Juliette, et al. "Transportin-1 binds to the HIV-1 capsid via a nuclear localization signal and triggers uncoating." Nature microbiology 4.11 (2019): 1840-1850.[2] Vargas, Jessica Y., et al. "The Wnt/Ca2+ pathway is involved in interneuronal communication mediated by tunneling nanotubes." The EMBO journal 38.23 (2019): e101230.[3] Maarifi, Ghizlane, et al. "RanBP2 regulates the anti-retroviral activity of TRIM5α by SUMOylation at a predicted phosphorylated SUMOylation motif." Communications biology 1.1 (2018): 1-11.[4] Garita-Hernandez, Marcela, et al. "Optogenetic light sensors in human retinal organoids." Frontiers in neuroscience 12 (2018): 789.[5] Getz, Angela M., et al. "Tumor suppressor menin is required for subunit-specific nAChR α5 transcription and nAChR-dependent presynaptic facilitation in cultured mouse hippocampal neurons." Scientific reports 7.1 (2017): 1-16.[6] Portilho, Débora M., Roger Persson, and Nathalie Arhel. "Role of non-motile microtubule-associated proteins in virus trafficking." Biomolecular concepts 7.5-6 (2016): 283-292.[7] Pagliuso, Alessandro, et al. "A role for septin 2 in Drp1‐mediated mitochondrial fission." EMBO reports 17.6 (2016): 858-873.[8] Fallet, Clement, and Gabriel Y. Sirat. "Achromatization of conical diffraction: application to the generation of a polychromatic optical vortex." Optics letters 41.4 (2016): 769-772.[9] Fallet, Clement, et al. "Accurate axial localization by conical diffraction beam shaping generating a dark-helix PSF." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging IX. Vol. 9714. International Society for Optics and Photonics, 2016.[10] Fallet, Clement, Arvid Lindberg, and Gabriel Y. Sirat. "Generating 3D depletion distribution in an achromatic single-channel monolithic system." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging IX. Vol. 9714. International Society for Optics and Photonics, 2016.[11] Fallet, Clément, et al. "A new method to achieve tens of nm axial super-localization based on conical diffraction PSF shaping." Single Molecule Spectroscopy and Superresolution Imaging VIII. Vol. 9331. International Society for Optics and Photonics, 2015.[12] Caron, Julien, et al. "Conical diffraction illumination opens the way for low phototoxicity super-resolution imaging." Cell adhesion & migration 8.5 (2014): 430-439.[13] Fallet, Clément, et al. "Conical diffraction as a versatile building block to implement new imaging modalities for superresolution in fluorescence microscopy." Nanoimaging and Nanospectroscopy II. Vol. 9169. International Society for Optics and Photonics, 2014.[14] Rosset, Sybille, Clement Fallet, and Gabriel Y. Sirat. "Focusing by a high numerical aperture lens of distributions generated by conical diffraction." Optics letters 39.23 (2014): 6569-6572.用户单位 法国巴斯德研究所蒙彼利埃大学
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  • Argolight超分辨显微(SIM)荧光成像校准片“让每一个产生的图像都有价值”,“防止不良图像的发生和浪费您的时间”,“不要让不良数据减慢你的研究速度”法国Argolight公司的砖利产品,为荧光系统提供质量控制解决方案(硬件和软件),帮助显微镜/荧光系统/荧光载玻片扫描设备/荧光微孔板读取设备的用户和制造商评估其成像仪的再现性/重复性,实施质量控制。它们通过防止使用成像质量不佳时的成像仪,来帮助节省时间和金钱。我们在载玻片中设计的图样允许用户用单一设备对他们的系统进行广泛的测试。该产品超稳定,荧光图样终身有效。Argolight超分辨显微荧光成像校准片硬件:型号:Argo-SIM Slide V2适用于:超分辨显微系统,放大倍率 63x to 100x, 例如:SIM结构光显微镜 N-SIM line, Elyra line(lattice SIM), LSM Airy Scan每张Argo-SIM载玻片包含27个荧光显微图案。每一种图案都可以用免费的配套软件来处理,以检测显微镜性能的像差和漂移。用户可以在问题影响图像质量前发现显微设备问题,和/对图像进行故障排除。荧光寿命终身存在尺寸:75 x25x1.5毫米材料:阳极氧化铝外壳,AG03玻璃芯激发范围:连续250-650 nm发射范围:连续从激发波长加15nm,到800nm浸渍介质相容性:干燥,油:无限制,水物镜:每次小于20分钟储存条件:室温(10-40℃),正常相对湿度(20- 70% RH)成像技术兼容性:任何基于荧光的成像,但基于损耗的和多光子成像除外光暴露损伤阈值:50 GW/cm2辐照度(峰值或平均)Argolight超分辨显微荧光成像校准片软件:在同一软件中执行图像分析并管理质量数据打开专有格式,无需插件记录在案的算法和开放格式导出Argolight Daybook软件有两步过程,将图像分析和数据管理联系起来。自动图像处理分析图案图像与其特征之间的差异。然后,该软件表达了由科学文献、专家或制造商支持的值的不同。这些值可以存储在数据库中,允许它们以清晰和按时间顺序显示。然后,您可以将这些测量值与用户或制造商定义的公差进行比较,以评估显微镜的质量。完整的荧光质量管理解决方案校准和监测荧光系统的帷一方法是重现我们想要测量的特征,并使这些特征非常稳定和完全已知。该解决方案允许您监控系统的校准,量化偏差,重要的是纠正它。Argolight使用砖利技术将荧光特征诱导到玻璃中。这些模式可以复制细胞的大小和荧光强度的特征,这是完全已知的和稳定的。结合我们的软件,我们提供了一个完整的荧光质量管理解决方案。诱导荧光模式Argolight使用了一种名为“荧光刷”的创新砖利技术。该技术在透明材料(从亚微米到厘米尺度)内部以3D方式诱导荧光模式。这项技术结合了尖端的光化学、光学和材料科学。“荧光刷”是一种非漂白技术:所有图案都是稳定的,可重复使用。生产技术载玻片的核心由Argolight工厂生产的特殊玻璃基板组成,以确保均匀性和纯度。这种玻璃的配方是我们的科学家经过10多年的研究开发出来的。玻璃被放置在金属载体上,具有与标准显微镜载玻片相同的尺寸(75毫米× 25毫米),除了它的厚度是1.5毫米。在整个过程中,所有3个维度的精度都保持在10微米以下,以确保高水平的组装。然后在Argolight用光子学方法诱导出这些图案。然后用尖端测量系统来表征载玻片的图案和物理特性。每个载玻片都经过测试和内部质量控制,以确保有意义的测试结果。有300多家客户使用我们的产品。加入他们一起应对重复性困扰。资料– from National Metrology Institutes such as the BAM / Federal Institute for Materials Research and Testing: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986157– from microscopes manufacturers such as Carl Zeiss Microscopy: http://link.springer.com/chapter/10.1007/4243_2008_026#page-1-我们的解决方案符合ISO 21073:2019“用于生物成像的荧光共聚焦显微镜光学数据” 文献Quality Assurance Testing for Modern Optical Imaging Systems更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 教学型金相荧光共聚焦显微系统是杭州柏纳推出的高性价比荧光共聚焦显微镜,可实现宽场荧光成像, 荧光共聚焦成像,金相共聚焦成像等功能,不仅可以观察固定的细胞、组织切片,还可以对活细胞的结构、分子、离子进行实时动态观察和检测。高性价比更可用于显微系统的实验教学。主要特点:l 宽场模式和共焦模式可切换;l 高性价比:单通道荧光成像,可自行更换光源l 光路可视化l 单层实时扫描成像、单层连续扫描成像、三维层析扫描成像;l 高分辨率:XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nml 可选配细胞样本和荧光颗粒主要应用:1. 物理光学专业实验教学:激光共聚焦显微镜原理、光路结构;显微镜宽场模式与共聚焦模式的区别;荧光特性研究;2. 生物医学专业实验教学:细胞形态学分析,三维图像重组;细胞、亚细胞结构观察定位;活细胞实时动态监测;荧光漂白实验等。主要参数:教学型金相荧光共聚焦显微系统激光光源标配:488纳米(10mW);选配:405 纳米(10mW);638 纳米(10mW); 模拟/TTL电平调制; 强度可调(0-100%); 单模光纤,FC/PC 连接器。分辨率XY方向上的分辨率可达到200nm,Z向分辨率可达330nm扫描参数双轴XY高速光学扫描振镜 扫描像素:4096 x 4096;扫描速度: 4fps(512 x 512)扫描模式XY,XYT、XYZ(FPP (固定像素和 扫描层)模式,FSP (固定扫描范围)模式)针孔选择电动针孔,无极变速,调节范围0-1mm,可控精度1umXY平移台手动XY平移台:25 × 25 mm,最小步进:1μm电控Z轴:最小步进:20nm物镜10X,40X,100x 软件功能单层实时扫描成像、单层连续扫描成像、三维层析扫描成像相机实时监测Z轴调焦图像轮廓曲线标定,图像画面调整,图像打开保存等功能
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  • 货号:KOSTER & GATTA 4C, KOSTER & GATTA 1C供应商:广州科适特科学仪器有限公司现货状态:2周保修期:1年数量:不限规格:GATTA 4C, KOSTER & GATTA 1C近年来,超高分辨率显微镜SIM,STED,dstorm显微镜越来越普及,高端荧光显微系统由于其高分辨,高灵敏度的特点,成像系统的校准显得尤为重要。最近德国GATTA公司发布了新的标准荧光样品片,KOSTER & GATTA 细胞系列标准荧光片。 此系列标准荧光片专为超分辨率,TIRF等系统校准设计开发。提供了高质量的标准细胞玻片用于荧光显微镜相关的测试, 样品片由瑞士苏黎世大学显微成像和图像分析中心共同研制, 由苏黎世大学标准细胞片已经在徕卡公司及奥林巴斯欧洲总部测试,效果非常出色,现在已经成为徕卡和奥林巴斯公司的标准演示片。广州科适特科学仪器有限公司是此产品的国内授权经销商,欢迎咨询。即用型KOSTER & GATTA标准细胞片包含已经固定和染色的Cos-7细胞株用于荧光成像(推荐用于宽场荧光显微镜,激光共聚焦,超分辨SIM成像,STEM成像,dSTORM成像。当前主要提供两个版本:KOSTER & GATTA细胞系列四色细胞标准片?多色Cos-7 细胞显示4种颜色?细胞核: DAPI?线粒体: Anti-Tom20 抗体带Oregon Green 488染料?微管: 微管抗体带TMR染料?肌动蛋白: SiR染料SiR (Silicon-rhodamine)是一种亮度很强的红外染料,激发峰和发射峰分别为650nm和670nm,在这一光谱范围内细胞内的自发荧光也较少。更长的波长,也意味着更低的光毒性以及更强的成像穿透能力。SiR染料还有其他两个很重要的特点。一是SiR染料具有细胞膜渗透性,无需繁琐的转染操作,即可对活细胞进行荧光标记;二是与某些特定物质结合后,SiR染料会从非荧光的OFF状态转为发出强烈荧光的ON状态。KOSTER & GATTA系列单色细胞标准片?单色 Cos-7细胞?细胞核孔复合体: Anti-Nup 带 Alexa Fluor 555 F(ab′)2染料?推荐用于STED 和 dSTORM应用KOSTER & GATTA细胞系列包埋在ProLong Diamond抗淬灭封片剂中,并且显示了高度的光稳定性,在+4℃保存状态下可以使用至少半年时间。产品特性:项目 KOSTER & GATTA细胞系列四色 KOSTER & GATTA细胞系列单色细胞类型 Cos-7 Cos-7染料 SiR, TMR, Oregon Green 488, DAPI Alexa Fluor 555封片剂 ProLong Diamond ProLong Diamond标记细胞器 SiR, Anti-Tubulin, Anti-Tom20, Intercalator Anti-Nup适用范围 常规研究者 高端研究者应用分类:常规研究者: 检查荧光显微镜/超分辨显微镜的基本功能高端研究者 :优化显微镜的设置,配合荧光纳米尺使用.专家级别 :使用样品来完全的校准显微镜,非常精通显微镜能够优化设置并进行数据评估。染料基本特性染料名称颜色评定激发波长 / nm发射波长 / nmSiRR652674Alexa Fluor 555Y555580TMRY543575Orgeon Green 488B501526DAPIUV358461
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  • LSI系列激光片层扫描显微镜以前所未有的灵敏度,分辨 率以及成像速度帮助生物学家解读活体样品的三维动态 过程。LSI系列显微镜使用了最前沿的光学和工程技术来 产生一束超薄的线性贝塞尔片层光,并用它来实现对生 物样品的高精度光学层析。此项专利技术的应用不仅显 着提高了片层光显微系统的成像分辨率,而且允许系统 使用超弱的激发光便可从样品中获得足够的信号强度, 所以极大的减弱了样品在成像时承受的光毒性,延长了 样品的有效观测时间,以此帮助观测者获得更多高质量的成像数据。 超越激光共聚焦显微技术LSI系列显微镜将激发光的能量严格限制在中心厚度不到400纳米的片层光中。片层光与探测物镜的焦平面重合,用来激发仅在探测景深范围内的样品结构,因此在成像时不会产生任何的背景噪声。同时配合探测物镜具有超大数值孔,可以高效的接收样品发出的微弱荧光信号,且产生的图像可达光学极限分辨率。相较与共聚焦显微,LSI系列在以下方面具有显着优势: 高速活细胞成像 超低的光毒性★拍摄速度可达500幅每秒 ★相较共聚焦减弱1000倍! 高分辨率三维结构成像 LBS激光片层扫描显微系统★250nm横向分辨率 开创了五维活细胞生物成像的时代:★350nm轴向分辨率 ★3维空间+1维时间+1维颜色 LSI系列片层扫描显微系统的成像原理示意简图 超越传统激光片层扫描显微技术传统的片层光显微技术普遍通过扫描汇聚的高斯光束或者使用柱面镜压缩一个准直的高斯头束来产生片层光而这两种方式产生的片层光在厚度和长度皆被光的衍射特性限制。而LBS技术通过一系列光学手段则可以打破这一限制:产生更薄且更长的LSI系列片层光。因此LSI系列系统在保持传统片层扫描显微技术具有的高成像速度和低光毒性优势的同时,凭藉更精细的光学层析能力进一步显着地提高了成像分辨率和灵敏度。 通过扫描或者用柱面镜压缩一个高斯光束得到的薄(但长度不足)或者长(但过厚)的片层光LSI系列系统产生的超薄且长的LSI系列片层光 相较于传统片层光显微系统,LSI系列技术显着提高了成像系统的光学层析能力和图片的信噪比。比例尺:3微米 亚细胞分辨多维光片成像系统 高度集成的设计LSI系列片层扫描显微镜可立即用于活细胞成像实验:每台显微镜都集成的一套活细胞培养(灌注)系统,这一系统配有精确的温度/二氧化碳环境控制模块从而实现长时间活细胞成像;同时集成了一套具有大视野的EPI荧光显微模块用于定位拍摄目标;以及一套可达纳米精度的三维电动样品台,和最多可集成6通道的Solar2.0光纤激光模块作为光源 具有温度/C02控制的活细胞样品灌注池◆可注入2-5ml培养液或任何液体用于浸润样品◆可实现拍摄时更换培养液或加入药物◆集成了一个Epi荧光成像通道,可选配4x/10x/50x空气物镜 最大化的适用范围LSI系列激光片层扫描显微镜可适用于不同种类与大小的样品。可观测的样品范围包括了细胞爬片,酵母菌细胞或植物细胞组织等。加装大样品成像模块后可将应用扩展至胚胎、小型动物如线虫,果蝇幼虫或者斑马鱼的观测 应用实例 LSI系列片层扫描显微系统拍摄的细胞中微管(绿色)和线粒体(红色)结构的三维荧光显微图像
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  • 产品介绍随着二维材料研究的蓬勃发展,其材料性能及器件工作机制都与传统半导体材料和器件有很大差异,光电流成像显微系统成为研究材料性能和检测材料光电流强度分布的重要设备,既可以用于测量光电材料的光电响应信号,又可以表征材料的光电性质。托托科技致力于开发具有高性能、高稳定性和高灵活度的微区光电流成像显微系统,系统采用双层平台机构,空间大,提供更多组合可能性,可搭配激光合束模组、高精度XY运动台、电磁场系统、低温恒温系统、锁相放大器、光谱仪系统等。系统兼容磁场、电场、低温,实现对二维材料磁、光、电、温度的调制。我们提供完整的NI Labview控制程序以方便用户的使用。软件包将所有系统中的测试设备统一控制,可以实现四种变量任意组合的光电流测试,即可以一次性测量不同变量下的光电流信号。系统结构图增强版系统外观如下,各个产品应客户要求,略有区别。产品亮点1、超宽谱激光兼容2、高精度XY运动台3、光路准直共路4、可搭配源表/探针台5、可搭配光谱仪系统/探测器6、高稳定性,操作便捷扫描数据参考Bi2Se3薄膜的光电流扫描数据(Nat. Comm. 9, 2492 (2018)) WTe2薄膜的光电流映射数据 (Nano Lett. 19, 2647 (2019)) 系统升级选项 1、搭配低温恒温系统 (5k -500k) 2、时间分辨光电流 3、荧光测试功能 4、磁场整合关键技术指标(TTT-03-PC)成像系统显微镜Carl Zeiss 正置式显微镜照明光源LED照明光源物镜5X、20X、100X,可选配多种倍率、超长焦距物镜反射式物镜,覆盖全波段相机彩色CMOS相机 (1920*1080 像素)激光耦合输入常规波长范围400 ~ 2000 nm (典型可见光:405nm、473nm、532nm、671nm,近红外:808nm、1064nm、1342nm、1550nm、1950nm)可选波长中红外激光器:4um-12um,间隔1um其他选配光源可选配光纤接口,支持光纤导入准直激光装配类型单个激光器,或者激光合束模组(支持四个激光器准直共路)扫描平台位移台类型高负载、高精度XY运动台,直线驱动,闭环反馈扫描范围100mm*100mm扫描精度50nm双向可重复性±0.5um广泛测试环境Keithley 2400或用户需求可选配探针台或者PCB板连接源表,提供电压输入及探测可搭配电磁铁、低温恒温系统可选配锁相放大器、斩波器可搭配光谱仪系统、各种探测器等检测设备其他参数软件基于labview的全自动软件设备尺寸140 cm * 100cm * 170cm附属配件光学平台、电脑、无线鼠标备注:1、订购时指定激光类型。2、设备可配置多种电学仪表。安装要求温度20 – 40℃湿度RH 60 %电源220 V, 50 Hz应用实例系统的典型应用包括但不限于:1、表征自旋累积、自旋寿命2、表征光电流3、表征反射谱
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  • 我们生活在一个多维的世界里,荧光的世界同样如此。在传统的荧光显微镜下,我们只能看到荧光团的强度,而不能看到荧光团的方向。艾锐 Polar-SIM 能为您提供更多维的样本信息。通过 Polar-SIMTM,我们得到的不仅是空间超分辨图像,还包括嵌入在荧光中的偏振信息。因此,它使用户能够非常清晰地了解细胞器如何在空间和时间上的演化,并首次揭示它们在活体状态下是如何在特定方向上组织排列的。
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  • 超分辨率显微镜 400-860-5168转2045
    简介: N-SIM在结构照明显微术中,通过分析采用已知的高频条纹照明装置对标本照明所产生的莫尔纹,来看清楚位置的细胞超细结构。Nikon的结构照明显微(N-SIM)技术可实现高达85nm的多色炒高分辨率。此外,其还可以0.6秒/帧的时间分辨率连续捕捉超分辨率的影像,从而可帮助您研究活细胞的动态相互作用。 主要特点: &bull 以两倍于传统光学显微镜的分辨率(约85nm)对活细胞进行观察 N-SIM超分辨率显微镜在&ldquo 结构照明显微&rdquo 技术中采用Nikon革命性的新方法。 通过将这一强大技术与Nikon著名的CFI Apo TIRF 100x油浸物镜(NA 1.49)结合在一起,N-SIM可实现 几乎两倍于传统光学显微镜的空间分辨率(约85nm),并能提供微小细胞内结构及其相互作用功能的细节 影像。 *在TIRF-SIM模式中采用488nm激光激发 &bull 0.6秒/帧的时间分辨率-超快超分辨率显微系统 N-SIM可提供用于结构照明技术的超快成像能力,时间分辨率最高可达0.6秒/帧,在活细胞成像中极为有效 (采用TIRF-SIM/2D-SIM模式;在3D-SIM模式中可实现最快1秒/帧左右的成像)。 &bull 提供多种观察模式 TIRF-SIM/2D-SIM模式 此模式可采用超高速、超高对比度捕捉超高分辨率的2D影像。TIRF-SIM采用分辨率为传统TIRF显微镜两倍的 全内反射荧光观察方式,能够帮助您对细胞表面的分子相互作用有更深入的了解。 3D-SIM模式 使用N-SIM系统的轴向超高分辨率观察可对最多20µ m厚度的标本细胞组织以300nm的分辨率进行光学断层显微 成像。另外,3D-SIM消除了焦外背景荧光,从而产生了极高的对比度。 &bull 激光多色超高分辨率 NIKON LU-5是一种最多可带有5个激光器的模块系统,可实现多光谱炒高分辨率。多光谱功能是研究分子级 多个蛋白质之间动态相互作用的必备功能。
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  • 功能:荧光寿命衰减曲线测量、荧光寿命动力学、时间分辨发射谱(添加单色仪); 寿命范围:25ps-11s (依赖于光源选择) 系统构成:皮秒光子计数检测器,TCSPC-HUB工作站,100MHz Deltadiode 皮秒激光器或NanoLED, Spectraled; 可选: 1.单色仪用于时间分辨发射谱TRES, 2. 可选配:液氮变温控制工作台; 3. 400MPa 变温高压液体仓; 推荐理由: 超短及超快的荧光寿命测试系统; 可以用于荧光寿命动力学,最短1ms完成一次荧光寿命测试; TCSPC 时间相关单光子计数技术; 国际公认的Horiba JobinYvon IBH, Datastation和DAS6软件统计原理和方法; Picosecond to millisecond TCSPC (time-correlated single-photon counting) for measuring fast fluorescence decays
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  • M-SIM6000结构光光切显微系统采用最新的结构光照明技术,尤其针对厚样品的高速、高质量三维成像而设计,集观察、分析于一身,为您呈现极致的微观细节,可轻松获取高分辨率的荧光图像,帮助科研人员获取更精细的样品微观结构,可广泛应用于细胞生物学、材料科学、药学、血液学、医学免疫学等领域。高分辨光切成像M-SIM6000采用独立结构光光切模块,可实现XY方向240nm,Z方向600nm光学分辨率,有效去除焦平面以外的杂散光,实现高清晰度的3D图像构建。自动化控制M-SIM6000结构光光切显微系统配备全电动显微成像平台,支持双层独立荧光光路,支持独立光学成像和光学控制,使重复性的实验操作更加简便、客观。专业高品质物镜拥有(4X-100X)等多套物镜可选,高数值孔径,长工作距离,适配不同科研需求。研究级软件平台——SRF● 图像采集:x、y、z、λ、t五维采集,多维度、全流程、自动化控制● 图像处理:3D 重建及显示,共定位处理,共定位联动,图像亮度、对比度、阈值处理,图像翻转,镜像,去背景,动态图像生成,堆栈处理,ROI 处理● 图像分析:距离、周长,面积,圆度,最大灰阶、最小灰阶等参数分析,共定位分析,细胞计数,颗粒计数,蛋白追踪,亚群分析,细胞周期分析M-SIM6000结构光光切显微系统可轻松获取高分辨率的荧光图像,帮助科研人员获取更精细的样品微观结构,可广泛应用于细胞生物学、材料科学、药学、血液学、医学免疫学等领域。
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  • 超高分辨活细胞荧光红外显微成像系统 【 产品简介 】荧光作为生物学特异性识别的主要手段,一直以来在生命科学中发挥着重要作用。但是这需要被分析的物质具有荧光或者可以被荧光所标记。振动光谱(IR & Raman)是成熟无标记的技术,能够直接提供物质本身的结构信息,能够为生命科学提供广泛的大分子、药物、材料、脂质体等无标记物质的表征能力,在生命科学研究中具备重大潜力。具有亚微米和同步拉曼能力的O-PTIR克服了传统红外显微镜分辨率不足和在不平整表面米氏散射严重的问题,使得这种广泛的大分子表征现在可以在500 nm的生物相关空间尺度上进行,实现红外与拉曼和荧光成像分辨率相匹配,具备真正意义上的共定位能力。 现在,mIRage-LS将这些技术完全集成到一个系统上,仅需一台设备即可实现样品的全面红外、拉曼、荧光信号分析,获得任意一种单一技术本身都无法获得的额外信息和见解。【产品特点】  ☆ 荧光红外共定位成像分析  ☆ 亚微米尺度红外拉曼分辨率  ☆ 红外拉曼同步测量  ☆ 非接触式测量,同时支持透射、反射模式并且无米氏散射问题  ☆ 可测试活细胞(液体环境)【优势领域】单细胞分析:  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究组织分析:  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向细菌观测:  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究光学光热红外O-PTIR在生命科学领域应用的显著优势  ☆ 亚微米级的空间分辨率;  ☆ 可直接获取液体中活细胞的红外成像;  ☆ 灵敏度高,可直接观测单细胞 (如细菌、哺乳动物细胞等);  ☆ 无米氏散射干扰,即使在细胞边缘也不受影响;  ☆ 超高光谱分辨率;  ☆ 无需直接接触即可测量软组织的红外光谱;  ☆ 可实现红外和拉曼同步测量;  ☆ 可实现超过10 μm厚的样品测试,直接置于载玻片上观察分析;  ☆ 可配置极化的红外光源超分辨红外技术O-PTIR理想空间分辨率横向对比 (FTIR, QCL and O-PTIR microscopes)专为生物样本设计的新型“双区(C-H/FP)”QCL新型“双区(C-H/FP)”QCL能够在在一台设备中同时涵盖了C-H拉伸和指纹区 (3000-2700、1800-950cm-1) 反射模式下收集的O-PTIR光谱在数据库(Wiley KnowItAll)搜索结果,匹配率超过95%。【应用案例】1. 荧光成像与O-PTIR联合表征  荧光成像对于分子生物学机制的研究具有十分重要的意义,而传统红外很难原位测量细胞的红外图谱,因此无法将蛋白定位与原位细胞的红外图谱进行原位叠合,这对于红外在生物学的机制研究中的应用十分不利。而O-PTIR能够直接在不损伤细胞的情况下测量不同区域的红外图谱,与荧光图像相结合探究蛋白结构与分布上的变化。图1. 阿尔兹海默症脑组织切片样品,左侧白光图,中间荧光图,右侧O-PTIR在中图中的红色与蓝色区域的采集的红外图谱2. 感染疟原虫的红细胞表征  疟原虫属寄生虫引起的疟疾是威胁生命的主要疾病之一,而疟原虫引发的感染周期十分复杂,因此在细胞和分子水平观察疟原虫的变化对于研究疟原虫的致病有着重要意义。Agnieszka M. Banas等人通过使用O-PTIR对疟原虫感染的红细胞在亚微米尺度的分子特征变化进行了表征,结果显示正常红细胞的蛋白呈现环状分布,而感染后的红细胞蛋白质则呈现无规则分布。通过对比传统FTIR与基于O-PTIR技术能够发现,O-PTIR能够提供更为详细的图像分辨率并且能够测量红细胞不同位置的光谱信息。而传统FTIR受制于米氏散射限制,效果较差。图2. 对比FTIR与O-PTIR对红细胞成像的结果:(a)红细胞的白光图;(b)图a中红色方块放大的区域;(c,e)FTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(d,f)O-PTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(g)红细胞的FTIR红外光谱;(h)红细胞的O-PTIR红外光谱 (g,i)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分;(h,j)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分  参考文献:B. [Malaria] “Comparing infrared spectroscopic methods for the characterization of Plasmodium falciparum-infected human erythrocytes” (Nature Communication Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 63. 单个病毒的红外成像  受制于红外极限分辨率的限制,单个病毒的红外光谱成像一直以来都是十分困难的,对于只有100 nm左右的病毒进行红外光谱成像显得十分无力。Yi Zhang等人使用O-PTIR技术成功实现对单个痘病毒进行了检测,并成功观测到了病毒的外形,同时对病毒表面的蛋白的光谱进行了表征。图3. 单个痘病毒的光谱和成像表征。(a)痘病毒的干涉散射图像;(b)痘病毒1550cm-1波数下的MIP图像;(c)痘病毒1650cm-1波数下的MIP图像;(d)随机选取病毒上4个点的光谱  参考文献:“Vibrational Spectroscopic Detection of a Single Virus by Mid-Infrared Photothermal Microscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 64. 光学光热红外O-PTIR与Raman光谱协同分析固定或活的单细胞  英国曼彻斯特大学的Peter Gardner教授近期发表了他们关于活(和固定)细胞振动光谱分析的研究结果。作者使用光学光热红外O-PTIR与Raman光谱,并借助于两个激发源(QCL和OPO激光器),对细胞进行了宽光谱范围的覆盖,从而使所有与生物学相关的分子振动都能被检测到,且保持一致的亚微米的空间分辨率。此外,红外光谱采集与拉曼光谱有效的结合起来,在相同的激发位置,形成振动互补,得到一套完整的振动光谱信息。如下图所示,该红外和拉曼的组合方式可以用来分析液体环境中固定或活细胞的亚细胞结构,其中的蛋白质二次结构及富脂体均可以在亚微米尺度上被有效地识别出来。图4. O-PTIR观测固定未染色MIA PaCa-2细胞成像。(a)固定的未染色的MIA PaCa-2细胞的光学图像;(b)红色方块区域的放大图像;(c)OPO波束段的O-PTIR红外光谱;(d)QCL波束段O-PTIR的红外光谱;(e)黑色区域的拉曼和红外光谱  参考文献:D. [Mammalian cancer cell] “Analysis of Fixed and Live Single Cells Using Optical Photothermal Infrared with Concomitant Raman Spectroscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. O-PTIR与S-XRF联用探究阿尔兹海默症  阿尔兹海默症(AD)是老年痴呆症常见的病症之一,而淀粉样β蛋白沉淀是引发AD的重要病因之一,因此对于淀粉样β蛋白分布的研究就显得十分重要。Nadja Gustavsson等人通过O-PTIR成功观测到了神经中的淀粉样β蛋白分布,并且结合S-XRF分析发现铁簇与淀粉样β-折叠结构和氧化的脂质存在共定位关系。这项研究充分预示了O-PTIR/S-XRF联合技术可在AD疾病的研究中发挥重要作用。图5. 单个神经元的O-PTIR与X光荧光成像。(a)单个神经元的光学(左)与O-PTIR图像(中和右);(b)神经元上铜、铁的分布;(c)铁与蛋白叠合图;(d)铁与脂质的叠合图【测试数据】单细胞分析  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究细胞内的荧光+红外共定位分析  利用荧光同时观测细胞结构和细胞中的脂滴分布,研究脂滴在细胞中的共定位分析,提供潜在活体无标记相互作用分析数据。磷脂成像 (2856cm-1(CH2) / 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins. 荧光染色细胞核(蓝色),蛋白(红色))活体细胞的组分分布分析磷脂成像,可观测活细胞内的脂滴的分布并且基本不会受到水的干扰,这是传统红外所难以达到的。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)固定细胞的组分分布分析磷脂成像没可观测到细胞内的脂滴分布情况。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)组织分析  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向组织切片分析观测肿瘤组织钙化分析1050cm-1,传统的FTIR只有大约12微米的空间分辨率,这往往比实际特征大得多,这就是为什么以前没有看到如此小的局部钙化。细菌观测  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究红外拉曼联合细菌表征,可以同时观测到细菌的红外和拉曼图谱
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  • MARS-NANO 是一款最新的全谱活体成像显微镜,波长覆盖400-1700nm。针对近红外二区的光路优化与设计,可以帮助用户获得小动物活体情况下深层次的显微成像能力。相比于其他显微系统,MARS-Nano系统是一款模块化设计的全新系统,具备共聚焦模块,双光子模块,高光谱模块。正置显微镜的设计可以更方便满足对各种模式动物的活体成像需求。系统具备穿透深度深,速度快,兼容性好等特点。可用于微细血管造影,肿瘤局部成像,细胞染色实验,病理切片分析等众多领域。案例1: 不同于其他大多数共聚焦显微镜,超分辨显微镜等专注于细胞成像应用的成像系统,MARS-Nano更适合与目前日益增长的活体显微成像需求:- 神经科学研究:观察神经突触、神经元、神经网络等的动态信息- 肿瘤生物学研究:观察肿瘤的生长、转移以及对治疗的反应- 心血管研究:实时监测血流动态和血管壁的变化,脑卒中治疗,血管炎症、动脉粥样硬化等- 药物开发:评估药物在体内的分布、靶向性和药效- 药物开发:评估药物在体内的分布、靶向性和药效案例2: 肠道离体冷冻切片 肺部离体冷冻切片 心脏离体冷冻切片 肾脏离体冷冻切片不同组织切片的全光谱成像案例,其中:红色:ICG探针染色(激发 808 nm,荧光收集 1050 nm LP);绿色:DAPI (激发 400 nm,收集 435-485 nm)案例3:案例4:
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  • 系统主要功能指标:宽光谱测量范围:UV-VIS-NIR, 200-900nm 高系统时间分辨率: =5ps寿命衰减测量时间范围:=50ps—100us 高系统光谱分辨率: 0.1nm宽单次成谱范围: =200nm静态(稳态)光谱采集,瞬态时间分辨光谱图像及荧光寿命曲线系统集成整体控制及数据处理软件超快时间分辨光谱系统 是由光谱仪、超快探测器、耦合光路、系统控制及数据处理软件组成。光谱仪对入射光信号进行分光,分光光谱耦合到超快探测器,入射光由透镜聚焦在阴极上,激发出的光电子通过阳极加速,入射到偏转场中的电极间,此时电压加在偏转电极上,光电子被电场偏转,激射荧光屏,以光信号的形式成像在荧光屏上。转换后的光信号还可以再通过图像增强器进行能量放大,并在图像增强器的荧光屏上成像。最后通过制冷相机采集荧光屏上信号。因为电子的偏转与其承受的偏转电场成正比,因此,通过电极的时间差就可以作为荧光屏上条纹成像的位置差被记录下来,也就是将入射光的时间轴转换成了荧光屏空间轴。系统控制软件用于整个系统的参数设置、功能切换、数据采集等,图像工作站用于采集数据处理分析主要应用方向超快化学发光超快物理发光超快放电过程超快闪烁体发光时间分辨荧光光谱,荧光寿命,半导体材料时间分辨PL谱钙钛矿材料时间分辨PL谱瞬态吸收谱,时间分辨拉曼光谱测量光通讯,量子器件的响应测量自由电子激光,超短激光技术各种等离子体发光 汤姆逊散射,激光雷达。。。。。。 光谱仪建议选型参数列表光谱仪型号Omni-λ2002iOmni-λ3004iOmni-λ5004iOmni-λ7504i光谱仪焦距200mm320mm500mm750mm相对孔径F/3.5F/4.2F/6.5F/9.7光谱分辨率(1200l/mm)0.3nm0.1nm0.08nm0.05nm波长准确度+/-0.2nm+/-0.2nm+/-0.15nm+/-0.1nm倒线色散(1200l/mm)3.6nm/mm2.3nm/mm1.7nm/mm1.1nm/mm光栅尺寸50*50mm68*68mm68*68mm68*68mm光栅台双光栅三光栅三光栅三光栅与探测器耦合中继光路1:1耦合,配合二维焦面精密调节一体化底板系统光谱分辨率(1200l/mm)=0.3nm=0.2nm=0.1nm0.08nm一次摄谱范围(150 l/mm)230nm150nm90nm60nm光谱仪入口选项光纤及光纤接口,标准荧光样品室,镜头收集耦合,共聚焦显微收集耦合等多系统灵活组合超快时间分辨光谱测试系统既可以与飞秒超快光源配合完成独立的光谱测试,也可以与卓立汉光的其他系统比如 TCSPC, RTS&FLIM显微荧光寿命成像系统,TAM900宽场瞬态吸收成像系统,以及低温制冷室,飞秒&皮秒激光器等配合完成更为复杂全面的超快测试。Zolix其他可配合超快测量系统lRTS2& FLIM 显微荧光寿命成像系统光谱扫描范围:200-900nm(可拓展)最小时间分辨率:16ps荧光寿命测量范围:500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器激发源: 375nm- 670nm 皮秒脉冲激光器可选,或使用飞秒光源科研级正置显微镜及电动位移台空间分辨率:≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件Omni-TAM900 宽场飞秒瞬态吸收成像系统测量模式:1:点泵浦-宽场探测:测量载流子迁移和热导率等;2:宽场泵浦-宽场探测:测量载流子分布和物理态的空间异质性等。探测器:sCMOS相机成像空间分辨率:优于500nm载流子迁移定位精度 优于30nm时间延时范围:0-4ns或0-8ns可选搭配倒置显微镜,可兼容低温,探针台,电学调控等模块20ps 的钙钛矿薄膜ASE 发光寿命曲线
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  • 德国徕卡显微系统Leica徕卡显微系统: Leica Microsystems徕卡显微系统是全球显微镜与科学仪器供应商。徕卡显微成像系统的历史可追溯到19世纪,作为德国的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有160年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的全球领导厂商。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 一、微观结构成分分析解决方案 DM6 M LIBS将目视检验和定性化学检验组合在一个工作步骤中,与使用传统 SEM/EDS 检验相比, 测定微观结构成分的时间可节省 90%。集成激光光谱功能可在一秒钟内针对您在显微镜中看到的材料结构提供准确的化学元素图谱。DM6 M LIBS 二合一解决方案可助您执行物相的结构和元素/化学分析,例如矿石、合金、陶瓷等。无需进行样品制备,也无需在 2 个或更多设备之间进行转移。整个分析工作流程全部在一台仪器上完成。LIBS:您的化学分析研究利器DM6 M LIBS 解决方案运用激光诱导击穿光谱 (LIBS) 使定性化学分析成为可能。单击即可触发分析,激光将穿透样品上的瞄准点。一个等离子体将会产生,然后分解。产生的特征光谱显示材料中的元素的分布图谱。软件将图谱与已知的元素和化合物数据集进行对比,从而确定微观结构的成分。数据集可以随着用户获得的具体材料结果得到扩充。 二、徕卡DM4 M&徕卡DM6 M正置显微镜 工业测量正置显微镜使用 Leica DM4 M 进行手动例程检查使用 Leica DM6 M 进行全自动材料分析Leica DM4 M 正是为您打造的手动编码日常检查系统。l 2-齿轮手动调焦驱动器l 6 位或 7 位编码物镜转盘l 手动 3 叠式载物台,6 个符合人体工学设计的可编程按钮l 照明管理系统l 对比度管理器l LED 照明装置可实现所有对比度模式l 相衬模式:明场、暗场、微分干涉相衬、偏振、荧光l Leica Application Suite (LAS) 软件 Leica DM6 M 正是能够实现精度和可复制性的检查系统。 l 2-齿轮高精度电动调焦驱动器l 6 位或 7 位电动物镜转盘l 手动或电动扫描平台l 触屏控制l 照明管理系统l 对比度管理器l LED 照明装置可实现所有对比度模式l 相衬模式:明场、暗场、微分干涉相衬、偏振、荧光l Leica Application Suite (LAS) 软件三、工业倒置显微镜 Leica DMi8 M / C / A徕卡倒置式显微镜助您加速工作流程徕卡倒置式显微镜可以为您节省时间和资金。区别于正立式显微镜,您可直接将样品置于载物台对其表面对焦一次,然后在所有放大倍率下对焦,并对后续样品进行操作。由于物镜位于载物台下方,与样品发生碰撞的危险大大降低。 Leica DMi8 M 系统l 受益于经济实用的 Leica DMi8 手动版l 手动 2 档l 6 位 M25 物镜转盘l UC-3D 照明装置l 对比技术:明场、偏振、微分干涉相衬 (DIC)l LED 照明装置可实现所有对比度模式l 照明控制l Leica Application Suite (LAS) 软件四、Leica DM2700 M 正置金相显微镜徕卡 DM2700 M 正置金相显微镜由高质量的徕卡光学元件以及先进的通用白光 LED 照明组成。对于金相学、地球科学、法医检查以及材料质控和研究来说,它是进行所有类型常规检查的理想工具。徕卡 DM2700 M 向您展示了显微镜高境界的简单可靠性,还能够帮助您改进工作流程。
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  • 广州敏捷生物自主研发的时间分辨免疫荧光层析分系统FIA-600,采用包裹镧系元素铕(Eu)的荧光微球作为标记物,铕元素具有时间分辨和波长分辨两种特殊荧光性能,能大限度减少背景荧光的干扰,荧光强度比普通荧光素增强近万倍,从而显著提高检测的灵度和特异性。 【系统特点】 1、全定量:所在项目全定量检测; 2、高精度:试剂零本底,变异系数低于10%; 3、高通量:检测速度可达到180测试/小时; 4、宽线性:有效减少Hook效应,提高检测范围; 5、超灵敏:检测限可达至好pg/ml; 6、快检测:检测时间3-10分钟。 应用领域:农业、粮业、畜牧业、环境监测、工业、市场管理执法、第三方检测… … 【规格参数】尺 寸 260mm*300mm*150mm重 量 4kg显示屏 5.6吋彩页液晶触摸屏电 源 AC100-200V, 50/60Hz结果输出 内置热敏打印机仪器接口 RS232工作模式 单机连接PC软件荧光激发/发射波段 365/610( nm)条码设备 内置条码阅读免疫层析检测平台对比:检测平台标记物成本灵敏度/特异性难易程度吸收和反射技术胶体金低低/低低ELISA酶联免疫技术酶低低/低高时间分辨免疫荧光层析技术镧系元素铕适中高/高低 检 测 项 目 序号货号项目名称缩写方法学1MG-CA-001犬C反应蛋白 CCRP免疫荧光层析法2MG-CA-002猫血清淀粉样蛋白A fSAA免疫荧光层析法3MG-CA-003犬孕酮CP4 免疫荧光层析法4MG-CA-004甲状腺素T4免疫荧光层析法5MG-CA-005促黄体生成素LH免疫荧光层析法6MG-CA-006犬细小病毒抗原CPV-Ag免疫荧光层析法7MG-CA-007犬细小病毒抗体CPV-Ab免疫荧光层析法8MG-CA-008犬瘟热病毒抗原CDV-Ag免疫荧光层析法9MG-CA-009犬瘟热病毒抗体CDV-Ab免疫荧光层析法10MG-CA-010犬冠状病毒抗原CCV-Ag 免疫荧光层析法11MG-CA-011犬冠状病毒抗体CCV-Ab免疫荧光层析法12MG-CA-012猫瘟热抗原 FPV-Ag 免疫荧光层析法13MG-CA-013猫白血病抗原 FLV-Ag免疫荧光层析法14MG-CA-014 猫环状抗原 FCV-Ag免疫荧光层析法15MG-CA-015 猫疱疹抗原 FHV-Ag免疫荧光层析法16MG-CA-016猫传染性腹膜炎病毒抗原 FIPV-Ag FIPV-Ag免疫荧光层析法
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  • 激光扫描共聚焦显微镜(LSM)是生物化学,细胞生物学和其他相关生命科学领域中广泛使用的工具。 通过使用时间分辨技术,可以进一步增强这些显微镜的功能,并具有以下优点:基于荧光寿命的荧光共振能量转移(FRET)效率量化测量利用时间分辨成像测量环境参数(pH,离子浓度)寿命测量与荧光团浓度无关利用荧光寿命拆分发射光谱重叠的荧光分子减少所需检测器的数量——一个检测器足以根据不同荧光团的特定寿命通过模式匹配同时检测不同荧光团用荧光寿命区分荧光对弹性和拉曼散射及其他背景噪声造成的影响荧光寿命作为一个进一步的参数提高了分析测量的准确性该升级套件作为激光扫描显微镜升级部件,在增强了功能性的基础上,更使整个系统简单易用。作为交钥匙系统,它主要包含三个单元:皮秒脉冲激发源,单分子灵敏度检测器,以及时间相关单光子计数(TCSPC)模块。特点:FLIM, FRET, FCS的交钥匙系统紧凑、易用、免维护的组件,所有的升级系统各个配置都高度模块化,具有无限的灵活性最大4通道独立探测模块的高灵敏系统荧光寿命探测范围从100ps到微秒级别高端易用、匹配多种分析方式的数据收集和分析软件可用于各向异性和厚组织FLIM新功能:rapidFLIMHiRes——利用超快FLIM成像和出色的5 ps时间分辨率实现动态过程可视化应用:时间分辨荧光rapidFLIM - 重新定义动态FLIM成像标准荧光寿命成像(FLIM)磷光寿命成像(PLIM)荧光相关光谱(FCS)荧光寿命相关光谱(FLCS)荧光互相关光谱(FCCS)荧光共振能量转移(FRET)脉冲交替激发(PIE)激光切割/烧蚀模式匹配分析时间分辨光致发光(TRPL)TRPL 成像反聚束效应各向异性参数:激发系统激光耦合台,基于皮秒脉冲半导体激光器(功率/重复频率可调, 最大80MHz)375-900nm波长范围支持单通道或者多通道驱动可选:支持外接第三方激光器 (如钛蓝宝石飞秒激光器和超连续谱激光器)新品:采用LDH-D-TA-560的560 nm皮秒脉冲激发支持显微镜的厂家型号Nikon:AX,A1, C2+, C2, C1siOlympus: FluoView FV3000, FVMPE-RS, FluoView FV1200 (MPE), FluoView FV1000 (MPE)Scientifica:VivoScope, HyperScopeZeiss:LSM 980, LSM 880, LSM 780, LSM 710探测方式最多可支持4通道相互独立的探测模块共聚焦和NDD配置通过光纤与显微镜连接探测器单光子雪崩二极管(SPAD) 混合型光电倍增管(Hybrid-PMT) 光电倍增管(PMT)数据采集方式基于时间相关单光子计数(TCSPC)的TTTR测量模式 多达四个通道的同时数据采集采集和软件SymPhoTime 64支持显微镜的厂家型号:AX,A1,C2+, C2,C1siFluoView FV3000FVMPE-RSFluoView FV1200 (MPE)FluoView FV1000 (MPE)HyperScopeVivoScopeLSM 980LSM 880LSM 780LSM 710
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  • 本系统为激光扫描模式下的大视场活体荧光成像,在荧光强度成像同时,提供时间分辨荧光强度成像,荧光寿命成像100ps-100ms功能;特别是红外二区(900-1650nm)荧光活体成像;激光扫描技术支持采用较低能量的激发能量获得较好分辨率和信噪比的图像质量。荧光寿命的测试意义在于:不仅你看到染料在哪儿,同时你能获得染料分子环境信息,以及相互作用的距离,讲出他们故事;1. 采用激光共焦,振镜扫描技术;2. 活体视场75mm×75mm 范围的荧光成像数据采集;3. 覆盖波长范围:400-1050nm or/and 900-1650nm (依赖于所选择的检测器)4. 时间分辨率:100ps-100ms (荧光寿命和磷光寿命)5. 像元:4096×4096 pixels可选激光波长:785nm, 808nm, 980nm, 1064nm,1310nm;飞秒激光器;视场可调节:3mm×3mm---75mm×75mm;
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  • HM-STORM超分辨荧光显微镜HM-STORM超分辨荧光显微镜是明美基于国家重大科研仪器研制项目成果开发的新成果,可以支持dSTORM直接随机光学重建超分辨成像和TIRF全内反射荧光成像两种成像模式,实现纳米级高精度超分辨成像,相比SIM和STED超分辨成像,有更高的分辨率、更低的使用难度和维护难度,同时成本方面也更有优势,是国内高校、研究机构的理想超分辨成像仪器。更好的超分辨成像方案dSTORM直接随机光学重建超分辨成像相比SIM和STED超分辨成像,有更高的分辨率,更低的系统复杂度和软件复杂度,不仅可以更容易进行实验和维护系统,还具备更高的性价比。TIRF全内反射荧光照明TIRF荧光激发光照明系统由4路单色光耦合而成,能够实现不同波长的切换,也可实现多色同时照明。激光器采用插拔设计,可以根据客户需求更换激光器功率大小。自动锁焦系统成像焦面会因环境温湿度变化、载物台震动等原因漂移,导致成像模糊。自动锁焦模块可以实时探测焦面位置,自动调整对焦以校正焦面漂移,使样品保持再物镜景深范围内,提升成像清晰度。超分辨成像缓冲体系试剂盒本试剂盒提供超分辨荧光成像所需的全套成像缓冲体系。1)试剂成分和pH稳定,能保证长时间的成像效果,且对样品无损伤;2)试剂盒内所有内容物均采用灭菌处理,无污染,且不产生背景荧光;3)方便快捷,用户只需提供样品,加入本品即可进行超分辨荧光成像;4)操作简单,即开即用,无需复杂配制过程,无需专业人员即可完成。产品参数:项目 配置显微镜主机 显微镜主体光路系统,通过光路切换拉杆切换 dSTORM单分子定位超分辨成像模式、TIRF全内反射荧光成像模式 可兼容AFM原子力显微成像和FRET荧光共振能量转移成像荧光照明系统 TIRF荧光激发光照明系统,最多4组激发光源,多种波长可选 405nm,60mW 488nm,20mW 432nm,80mW 561nm,80mW 638nm,60mW 四波段荧光二向分光镜 荧光激发块转盘,带6个荧光激发块物镜 平场复消色差物镜 40X/0.95, 工作距离 0.25-0.16mm 复消色差物镜 100X/1.45 Oil, 工作距离 0.13mm物镜转换器 电动物镜转换器对焦系统 微米对焦升降台,行程20mm,重复定位精度±1μm 纳米对焦升降台,行程150μm,闭环分辨率0.8nm 自动锁焦系统,实现≥50nm锁焦精度载物台 电动载物台,带控制器 行程110mm x 75mm,重复定位精度±1μm明场照明系统 透射照明灯室,转盘式聚光镜交互系统 显微镜中央触控系统成像系统 高灵敏度相机整机尺寸 840mm x 345mm x 750mm
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  • Argolight 荧光质量校准片您在使用显微镜进行荧光成像 时,是否遇到过以下问题?&bull 图像亮度不均匀,却不知道具体情况如何?&bull 光路复杂,由于没有快速表征手段,器件调试困难,无从下手?&bull 经过一段时间后,图像效果下降,但无法进行对比?&bull 图像有畸变,但是无法测量?&bull 可以尝试使用Argolight 荧光质量校准片!Argolight 荧光质量校准片特殊的玻璃基板组成,内部嵌入不同的荧光图案,旨在对荧光成像系统的许多方面进行质量控制,例如:场均匀性、场畸变、横向配准精度、强度响应 、Z 堆叠过程中的载物台 漂移等。以下是荧光图像示例,不同型号的荧光质量校准片在图案上有所差别,详情请咨询。Argolight 荧光质量校准片配套专用软件 Daybook,用于生成、跟踪和导出质量控制数据。Daybook 软件有两个模块: - “分析”模块,名为“日志分析”:它允许从图案图像中分析和提取数据(地图、图形和指标),以测量荧光成像系统的重要指标。- “数据管理器”模块,名为“日记数据管理器”:它允许可视化“分析”模块生成的数据,监控结果并管理质量控制报告。显微镜荧光校准片适用于宽视野/超分辨/共聚焦配置列表型号功能体积激发波段浸液适配性损伤阈值测量功率范围荧光图案数量Argo-PowerLM V2适用于低放大倍率的显微镜/宽场显微镜75x25x6 mm250-650 nm干燥/油浸:无限制水浸:不能连续使用超过20分钟50 GWcm-2 的辐照度(峰值或平均值)10µ W to 100mW5Argo-PowerHM V2适用于高放大倍率的显微镜/共聚焦显微镜16Argo-PowerSIM V2适用于结构光 照明(SIM)显微镜/基于算法的超分辨显微 镜27Argo-LM V2适用于低放大倍率的显微镜/宽场显微镜75x25x1.5 mm无功率测量功能5Argo-HM V2适用于高放大倍率的显微镜/共聚焦显微镜16Argo-SIM V2适用于结构光照明(SIM)显微镜/基于算法的超分辨显微镜27什么显微成像技术可以用Argolight 荧光质量校准片?显微镜荧光校准片适用于宽视野/超分辨/共聚焦简易操作方法:1.寻找图案从低放大倍率物镜(例如 10 倍或 20 倍)开始。 设置 DAPI 或 GFP 通道,使载玻片的中心与物镜重合。 通过目镜调节焦距。 然后移动载玻片以观察图案并移动到感兴趣的目标。2. 调整您的设置找到一个重新定位的十字图案并在其上调整您的采集参数。 设置后,移动感兴趣的图案。3.注意你的照明功率请勿使用高于 50 GWcm-2 的辐照度(峰值或平均值)进行照明。注意:不遵守操作说明将使产品保修失效。4. 用于激光扫描共焦显微镜请勿放大图案内部,这可能会损坏图案。 扫描区域的面积不应小于图案的面积(环区域除外 - 请参阅用户指南)。5. 对于水物镜应避免连续接触水超过20分钟。 使用与水折射率相同的油作为浸液。6.记得清洁校准片每次使用后,仅使用擦镜纸和酒精。 请勿使用丙酮。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学 、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 共聚焦拉曼显微系统RTS-mini 拥有Plug-in 特点的RTS-mini 共聚焦拉曼显微系统,可跟多种显微镜和光谱仪联用,提供最佳的灵敏度和空间分辨率。 除了在现有的显微镜上升级共聚焦系统外,通过灵活地配置光谱仪和探测器,可以打造出针对客户应用的专属系统配置。广泛用于各类工业应用,如质检,安检,刑侦,生物医疗, 制药等需要高拉曼灵敏度的应用领域,并且由于可提供免费的软件开发包,并且提供Micromanager 接口,使得系统的后续开发及联用工作可以轻松展开。 RTS-mini 由共聚焦接口盒,显微镜和光谱仪组成,可以按照客户要求进行各种配置。共聚焦接口盒,可提供532,638,785 三个波长,接口盒可直接叠加,其中532 版本的RTS-mini,搭配进口光谱仪,可获得1um 横向纵向空间分辨率,硅三阶峰信噪比20:1,四阶峰可见的灵敏度(行业测试标准),并且无明显氧气氮气峰,显示良好的共聚焦性能。 天津大学蔡司显微镜升级 共聚焦拉曼显微系统RTS-mini参数配置 激光器内置532/100mW 内置638/60mW 内置785/100mW 拉曼频移范围80-6000cm-1 80-4000cm-1 80-3200cm-1 光纤接口形式SMA to SMA SMA to SMA SMA to SMA 显微镜标配* Leica DM2700 M 10x, 50x, 100x NPlan Leica DM2700 M 10x, 50x, 100x NPlan Olympus BX53 10x, 50x, 100x Semi-Apo 光谱仪* 进口328mm 光谱仪进口500mm 光谱仪国产320mm 光谱仪进口328mm 光谱仪进口500mm 光谱仪国产320mm 光谱仪进口328mm 光谱仪进口500mm 光谱仪国产320mm 光谱仪光纤光谱仪 (SERS only) 测试对象:单晶硅测试条件: 激光器:532nm,样品上功率10mW 曝光时间:300 秒物镜:Leica 100x/0.85 CCD 像元尺寸:15um,无横向binning 英国Andor 328i系列光谱仪 英国Andor 500i系列光谱仪 北京卓立汉光 300i系列光谱仪 台湾OTO超微光学 EagleEye系列高灵敏度光纤光谱仪(仅适用于785表面增强应用)
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  • 基恩士 数码显微系统 VHX-7000N 产品外观产品特性1、集观察、拍摄、测量于一体轻松直观的观测。实现了相当于光学显微镜 20 倍以上的景深。镜头、相机、成像软件均由基恩士自行设计,实现了景深与亮度平衡下的观察。可以轻松、直观地进行观测。 简单高效的保存和应用内置 1TB 的 HDD,可直接保存观察图像。保存的图像可通过 LAN、USB 进行活用。使用市售软件可自动生成固定格式的报告。各种测量功能集于一身仅需操作鼠标即能进行平面测量、3D 测量。此外,粗糙度测量、清洁度测量、结晶粒度测量等也只需这一台设备就可以完成。2、细微凹凸清晰呈现、直逼 SEM 的观测图像Optical Shadow Effect Mode采用由高分辨率 HR 镜头、4K CMOS 以及照明构成的专用设计,实现了全新的观测方式。3、VHX 高精细度定制高分辨率摄像单元采用 4K CMOS 和新开发的光学系统,实现了更大景深与高分辨率的兼顾。具备明场、暗场、偏光、微分干涉等丰富的观测方法,自动对应不同的目标物。 4、可轻松拍摄出高质量图像的全新操作系统更简便的操作性将目标物置于载物台上即可全电动进行定位、调焦、倍率转换等操作。初次使用的人也能轻松地实现目标位置观察。5、显微系统实现物质确定仅需放置到载物台上从放大观察到元素判别,1 台即可实时执行。需要元素判别的人可当场即刻作业。无需破坏目标物或者导电性处理、抽真空对目标物尺寸没有限制,可在不破坏目标物的情况下直接判别。在大气中判别,无需导电性处理和抽真空。由AI支持物质确定使用者可快速判断物质元素。内部数据库存有数千种元素样本,不仅可检测出元素,还可瞬间提示该物质名。VHX系列应用案例 CMOS(×400)太阳电池(×1000)基恩士 数码显微系统 VHX-7000N在电子、半导体、锂电池、汽车、医药等众多行业应用广泛。如果想了解更多信息可留言或电话咨询,我们将竭诚为您服务。
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  • 高分辨可视化单分子操纵的荧光显微镜光镊C-Trap 是世界上第一台高分辨可视化单分子操纵的光学镊子。结合共焦显微镜和STED 高分辨纳米显微镜, 整合先进的微流控系统,实时进行分子间相互作用的同步操纵和可视化,可以达到碱基对的分辨率。完整成像为了解读复杂的分子间作用力,科学家需要一种能从多个角度观察同一个生物过程的能力。C-Trap结合光镊和荧光显微,可以同步实时可视化单分子、测量生物分子复合物的机械性能获得更好的细节。用这种新的技术来进行同步操纵、力学测量、复合物可视化,可以得到结合在DNA 上的蛋白的构象状态,同时实现机械性能的定量、定位。技术特点* 2-4光镊系统,可实现单个或多个生物分子的操纵* 超高分辨率:多个可视化平台:多色共聚焦荧光显微镜&STED,SuperC-Trap(40nm)* 层流微流体设计* 高精度力学测量:实现亚pN 的分辨率和1000PN的范围测量* 稳定性&可重复性* 人性化的软件设计:简单的手动点击和参数设置产品应用:* 分子相互作用,如分子、细胞、纳米颗粒,可达到(40nm)可视化分辨率;* 力的测量:分辨率,亚pN 测量范围〉1000pN;* 微小粒子 可以在物理、化学、生物及材料的研究中发挥重要的作用。我们的用户:* 阿姆斯特丹自由大学* 国际生物技术和生物医学中心(BIOCEV)* 洛克菲勒大学* 格罗宁根大学* 荷兰FOM研究所* 约翰斯霍普金斯大学* 格廷根大学* 上海科技大学* 伯克利大学* 哈佛大学发表文献代表:Science,2016;Nature Communications,2016;应用案例:*分子间相互作用--DNA与蛋白质相互作用下图显示了随着时间(水平)DNA结合的花青染料Sytox-Orange(DNA嵌入剂)的位置(垂直)。波动曲线显示了XRCC4和XLF的位置(垂直),两个修复蛋白在非同源末端接合,随着时间的推移结合到DNA(水平)。这个图显示了XRCC4(绿,9%),XLF(红,62%)和XRCC4-XLF复合物的动态变化。这个波动曲线提供了在DNA修复过程中实时了解DNA-蛋白质的相互作用和蛋白质和蛋白质相互作用*力学测量--蛋白质结构域的展开 下图一显示了两个光学捕获的珠粒之间的蛋白质。通过同时拉伸蛋白质并测量力和距离,可以获得力 - 伸展曲线。得到的力-距离曲线表明了蛋白质的展开分为三步,对应着三个独立的蛋白质域。通过观察特定标记区域的FRET荧光信号,有可能研究在由于在相对的位置的变化引起的FRET信号波动蛋白质域的展开。这样可以将整个蛋白质的机械性能与局部结构性能联系在一起。 由于C-Trap(高达50 kHz帧率)的高时间分辨率,可以显示出显示短生命结构中间状态之间转换的平衡动力学。测量平衡动力学的这种能力归因于固有距离夹具,其将珠保持在固定距离,同时测量力波动。当该测量应用于钙调蛋白时,可以通过力分辨率低于0.1pN观察到状态之间的精确平衡波动和相对概率。 下图二显示,钙调蛋白在两种状态之间切换,没有明确的偏好,中间步骤可以解决,因为钙调蛋白偶尔在短时间内跳到第三种状态。* DNA组织的可视化 * 转录的可视化 * DNA修复的可视化* DNA复制的可视化 * 蛋白质的展开 * DNA复制的活性* 转录活性 * 聚合物和丝蛋白 * DNA-DNA相互作用* DNA修复 * 膜蛋白和液滴融合 * 小分子和酶活性* 细胞骨架的可视化 * DNA组织的构象的变化
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  • 仪器简介:HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)荧光光谱仪器可提供全套稳态、瞬态和稳-瞬态以及各种偶联技术的解决方案。在细胞科学、生物物理和材料科学领域,重要变化经常会发生在时间和空间的微小尺度里。时间分辨荧光显微镜是研究细胞结构和纳米材料领域中动态事件的有效工具。与传统的荧光强度成像(由荧光显微镜获得)不同,荧光寿命是荧光基团的一个内在特性,因此它的测量不受非均匀负载,光漂白,激发光不稳定和光散射的影响。更重要地是时间分辨测试通过辨别显微点在样品中的位置获得更多关于分子运动、尺寸、所处环境、相互作用和键合的信息。借助于共聚焦显微镜的力量,可以得到清晰的样品成像、测定细胞内的局部作用和细胞结构的动力学。HORIBA科学仪器部推出的DynaMyc是基于滤光片式,全自动共焦显微镜系统,可在微观尺寸下测试荧光寿命和强度。DynaMyc采用高灵敏度的时间相关单光子计数(TCSPC)技术,荧光寿命范围100ps~100&mu s。整机包括:模块光学部件和Olympus BX51显微镜。它的成像部分包含X,Y,Z自动快速扫描平台,以及共聚焦设计,可在微米级的空间分辨率条件下实现荧光寿命成像。DynaMyc是一款灵活的研究工具,针对您的不同应用需求,可选多种波长的皮秒脉冲激光二极管光源,涵盖较宽的光谱范围(270~980nm),宽重复频率可调(CW~100MHz),多种滤光片以及不同检测器可选。可配置高动态范围、低噪声、制冷型照相机和高强度荧光照明,获得宽场荧光成像。DynaMyc由DataStation软件交互控制的一款全自动系统。基于去卷积分析后,可以生成各种参数的成像图,例如,寿命,相对振幅,平均寿命和荧光强度。DynaMyc是研究蛋白动态结合或解离及FRET的理想工具。可选附件:l 物镜(60/100X可选)l 皮秒脉冲激光二极管光源(多种波长可选)l 制冷型荧光相机技术参数:l 样平台:分辨率0.5µ m,行程范围75 x 50 mml 时间相关单光子计数(TCSPC)技术,寿命范围100ps~10&mu sl 光谱检测范围:185-650 nm/300-850 nm(TBX快速检测器)l 可配置DeltaDiode 100MHz高频率激光器,连续输出CW可选l 单点、多点和荧光寿命成像三种数据采集模式l 专业DAS6寿命分析软件能够快速数据分析l 可实现宽场荧光成像(制冷型荧光相机可选) 主要特点:l 时间相关单光子计数(TCSPC)技术,寿命范围100ps~10&mu sl 全自动紧凑光学寿命模块,可自动切换滤光片,二向色滤光片和针孔l 光纤耦合不同激光二极管(370~980nm)l 共焦头单元可自动切换针孔(100~1000&mu m)l 激光二极管(DeltaDiode),高重复频率可调(~100MHz),CW或脉冲模式可调l 直观的数据采集和分析软件l 宽场荧光成像(制冷型荧光照相机可选)
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  • Meiji 6000系列落射荧光显微镜是实验室和研发领域应用的理想选择。6000系列采用计算机辅助的人机工程学设计,提供更舒适的操作体验,更高的效率和产出。Meiji' s 全新设计的ICOS™ 无限校正光学系统可提供无与伦比的荧光图像质量,6000系列以较低的价位在性能质量上完全媲美其他德国或日本制造商的昂贵产品。6000系列标配Siedentopf 三筒或两筒显微镜头,超宽视野10倍高眼点22mm视场目镜,4个半复消色差荧光物镜F10x, F20x, F40x 及F100x. 以上光学组件可实现探达紫外激发范围的高亮度透光效果,得到明亮高对比度且具备出色色彩校正的图像。模块化的6位落射荧光照明套件带基本的蓝/绿/紫外激发模块及3个空白位。标配双照明系统:100瓦水银反射灯和带自动电压感应的30瓦卤素透射灯。右手操作(需要左手操作请说明)陶瓷涂层机械台尺寸为191mm x 128mm 带低位人机工程学控制设计。1.25 N.A. 阿贝聚光镜使用鸠尾榫接合安装可快速更换并且开关迅速方便。6000系列可提供各种附件以满足不同工作需求,包括倾斜人机工程学设计的双筒显微镜头 i各种附加镜头,聚光镜,以及用于亮场,相差,偏光,暗场等应用的附件,还包括各种数字成像,照相,录像附件。特点:计算机辅助设计机身和光学组件人机工程学设计移位控制舒适的Siedentopf 显微镜头6位荧光模块带3个滤片全新设计半复消色差荧光物镜亮场,相差,偏光,暗场,落射荧光模式30W卤素透射Koehler灯 + 100W 水银落射灯可选倾斜人机工程学设计的双筒显微镜头订购指南型号总放大倍数显微镜头目镜照明MT6200H100x,200x,400x1000x,半复消色差双筒超宽视野10倍30 mm100w水银入射,30w卤素透射MT6300H三筒
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  • 尼康Ti2系列倒置荧光显微镜升级STORM超分辨尼康倒置荧光显微镜升级tirf照明storm功能的好处包括:更高的分辨率:STORM(随机光学重建)是一种超分辨率显微镜技术,可以提供比传统显微镜更高的分辨率。通过升级尼康倒置显微镜的STORM功能,可以获得更清晰、更详细的图像。更好的空间分辨率:STORM技术可以实现纳米级的空间分辨率,可以观察和研究更小尺度的细胞结构和分子组织。这对于生物学、医学和材料科学等领域的研究非常有价值。更准确的定位和跟踪:STORM技术可以实现单个分子的定位和跟踪,可以观察和研究细胞内分子的动态过程。这对于研究细胞信号传导、蛋白质相互作用等生物过程非常重要。更广泛的应用领域:升级尼康倒置显微镜的STORM功能可以扩展其应用领域,包括细胞生物学、神经科学、药物研发等。这将为科学家提供更多的研究工具和方法,推动相关领域的科学发展。激发光:激发光源模组由5路(405nm、488nm、532nm、561nm、638nm)单色光耦合而成(可选配4组),能够实现不同波长的切换,也可实现多色同时照明。激光器采用插拔设计,可以根据需求更换激光器功率大小。模组具备TIRF照明功能,可有效抑制荧光背景的干扰。总之,尼康倒置显微镜升级STORM功能可以提供更高的分辨率、更好的空间分辨率、更准确的定位和跟踪,以及更广泛的应用领域,对于生物学和医学研究具有重要意义。
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  • 光片荧光显微系统 400-860-5168转6255
    产品优势 空间等向性高分辨成像 基因表达、蛋白间相互作用、空间分布及功能等研究对光学分辨率的要求极高,传统光片技术大都忽视了三维分辨率等向性的问题,糟糕的轴向分辨率严重影响了人们对空间结构的分析和定量。明准Pano One系统继承了轴向扫描光片技术的优点,轴向分辨率比传统光片技术提高了6倍,是目前衍射极限光片显微镜中报告的最高轴向分辨率。其出色的光学断层和高质量的原始数据,不需要解卷积等复杂计算,便可对突触棘、神经元等复杂结构进行清楚地解析,甚至可以用未处理的数据以 3D 形式追踪神经环路,同时也极大促进了稀疏标志物的精确定量和共定位研究。 折射率匹配,泛介质生物大、厚样本成像现有的多种透明化技术旨在解决光在组织中传播受限的问题,其机制各有优缺点,并且都需要独特的浸入式介质,其折射率范围通常在 1.33 到 1.56 之间。样本、介质以及光学系统三者的折射率差异会导致分辨率的降低和像差伪影的产生。 明准Pano One系统针对生物大样本的多样性,制定了折射率的全覆盖(RI=1.33-1.58)设计,优秀的光学设计,最大程度的降低了样本折射率不匹配带来的像差问题,兼容各种透明化方法:疏水性溶剂方案 (BABB, PEGASOS, iDISCO等) 亲水性溶液方案 (Scale, Ce3D, CUBIC等) 水凝胶方案 (CLARITY, SHIELD, PACT等)。倒置成像,多种样本加载方式明准Pano One系统运用了先进的开顶式(open-top)倒置成像设计,相较于传统光片的复杂安装方式,为用户操作提供了更大的空间。多种样本加载固定方式可以满足不同形状、尺寸和硬度的稳定成像需求。 高速采集,低光毒性成像明准Pano One系统为满足胚胎学、发育生物学以及植物学等研究方向长时间的活体观测需求,在不牺牲分辨率的前提下,大幅提高了成像速度,最低程度的降低光毒性对样本的损伤。
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  • TG80超景深三维立体显微系统① 高速自动对焦,省去了频繁手动对焦的过程;② 超景深影像,突破了显微景深浅的观察瓶颈;③ 三维成像测量,解决了立体分析的显微难题。GC80,让您的显微分析更客观、更精确、更高效!3D测量记录物体完整尺寸信息10秒即可创建3D模型,进行任意位置的三维测量,并能实时记录数据,≤50微米Z轴测量精度以及≤5微米重复精度可满足绝大数的显微测量需求。昆虫复眼在同一平面上观察复眼特征弹壳痕迹鉴定在同一平面上观察不同特征点超景深影像实现清晰立体的显微观察实时景深拓展(EDF)功能,1秒获得全幅对焦画面,光机电一体化结构及算法联动技术能够解决第三方软、硬件系统偏差造成的角度旋转及焦面不平坦等问题,从而实现在同一平面进行超景深观察。自动边缘抽取功能可快速完成标准品的测量,一键批量测量,自动完成未知样品的测量与分析。3微米分辨率,测量精度≤5微米,重复精度≤3微米,有效消除人为误差。自动测量提高微小器件测量效率16-160X放大观察全程高速自动对焦采用液体镜头自动对焦技术,鼠标点击处,即刻自动对焦,省去以往需要手动对焦的繁琐过程,让显微操作变得简单、流畅。自动创建报告轻松愉快的结束工作!不仅可以保存图像、视频数据,还能自动创建图文并茂的测试报告,工作流中涉及的测量数据均可导出,操作结束,工作即完成,简单又轻松!产品型号GC80相机参数传感器Sony 1/2"CMOS彩色分辨率200万像素(1920×1080)像元尺寸3.75μm×3.75μm快门模式电子卷帘曝光扫描方式逐行扫描帧率60fps(Normal)30fps(WDR)增益自动/手动曝光时间自动:0.5ms-16.6ms,手动:0-1s白平衡自动/手动图像存储TIFF/JPEG视频格式AVI/MP4(1080P)位宽24bit电子接口高清接口HDMI 2.0存储容量内置32G Emmc开关有LED指示灯开机亮蓝灯网络连接百兆以太网USB3.0Host x2USB2.0Host x2电源12V8A输入鼠标输入USB鼠标键盘输入USB键盘光学参数系统放大倍率16x-160x光学倍率0.25-2.5X光学分辨率3μm工作距离范围:35mm-220mm,zui佳:81±1mm视野大小最小倍:28.8mmx16.2mmx200mmzui大倍:2.88mmx1.62mmx4.5mm对焦方式自动/手动Z轴调整方式手动Z轴调整行程200mm(单圈23mm)光源照明四分区LED环形灯照明寿命40000小时色温6500K左右高级功能(嵌入式)自动对焦连续自动/单次自动倍率识别自动3D降噪支持WDR功能支持实时EDoF支持边缘增强支持灰度系数修正(对比度)支持色彩增强支持平场校正支持e预览模式正常/负片/浮雕/灰度3D显示支持测量功能(嵌入式)2D测量基本元素直线、半径、直径、角度、弧、平行线、垂线2D测量标尺显示有2D自动测量最小倍:测量精度±20um 重复精度±13umzui大倍:测量精度±5um 重复精度±3um3D测量zui大倍:测量精度±50um 重复精度±5um其他工作温度范围5°C到40°C相对湿度低于85%(无冷凝)重量6.5Kg外观尺寸(宽x高x深)276mm x 402mm x 363mmCE认证有RoHs认证有在线升级支持参考标准:GB∕T 1182-2018 ,ISO 25178
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