Leica/徕卡显微镜系统研究显微镜
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... Imager Tissue 可对通常用于神经系统科学和组织学研究中的3D组织切片进行实时荧光成像。为厚组织摄取丰富详尽且无离焦模糊的清晰图像。 得益于徕卡的创新技术 Computational Clearing,即使是组织深处的细微结构也能解析。对脑切片中的神经元轴突和树突等详细形态结构进行成像。即使是厚组织切片,也能实现高画质,并同时具备宽场显微镜声名远扬的速度、荧光效率和易用性。 使用 ...
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Leica DM4 B 或 Leica DM6 B正置双目生物显微镜都是生物医学研究和临床实验应用的理想之选,能显著提升工作效率,令您的工作变得更加轻松。 通过自动化功能和便捷的软件简化工作流程 利用 19-mm sCMOS 摄像头成像端口轻松摄取画质媲美出版物的图像 LAS X Navigator - 显微成像的导航系统: 快速生成样品全景图,瞬间识别目标所在点! 灵活选择功能多样的附件,如卤素或 ...
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... 的电子设计可以保证您实验的稳定: 不需要接触硬件就可以方便的操作整个系统 所有的马达和液流控制组件可以在不使用的时候关闭 紧凑的设计不但让其机械结构运行稳定,而且可以为显微镜搭配其他附件提供空间。 无震动操作 可以使用远程控制来流畅地操作显微镜。电动物镜转盘在进行物镜转换时不会扰动到您的样本 倍率变换无需接触显微镜 可以远程操作物镜转换和浸入溶液中 广泛的选择 ...
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... 提供了近似于日光的明亮照明和恒定色温,且产热量低。 而且,LED还避免了更换灯泡的需求,节省了时间与成本。由于它耗电量低,因此节省了能源。Leica DM1000 LED适用于各种用户应用,为每个用户带来了好处。 这款产品同样适用于病理实验室,尤其是细胞研究、血液研究和病理研究。DM1000还可以应用于体外诊断工作来满足特殊的诊断需求。 使用寿命长达10万小时 LED灯的使用寿命大约长达10万小时;按照每天使用6小时计算,灯泡的寿命长达50年 ...
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Leica DM2000 显微镜具有高端的模块设计和高性能的荧光,因此可理想地用于病理学、细胞学,以及其它复杂工作领域。 为了满足不同使用领域的要求,Leica DM2000 可以配备各种光学和对比度技术。 理想的对比度控制 作为一种实用显微镜系统,Leica DM2000可以配置大量的人体工程学装置和模块,以满足特别的使用需要,例如角度可调的镜筒等。它特有的高度可调式对焦钮设计,可以根据用户手型大小和姿势进行调节。 内置调节钮 由于采用了五档位置的荧光轴,以及Leica ...
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Leica DM2500 和 DM2500 LED 显微镜是生命科学常规和研究应用中应对艰巨任务的终极工具。凭借强大的透射光照明、高品质的光学性能以及技术先进的附件,Leica DM2500 和 DM2500 LED 特别适合要求微分干涉相衬或高性能荧光等颇具挑战性的生命科学研究任务。 Leica DM2500 LED 提供超亮 LED 照明,而 Leica ...
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作为智能型细胞生长成像监测设备,PAULA 能够帮助您优化日常细胞培养工作并将成像结果标准化,改善下游实验流程。体积玲巧的 PAULA 可以放置在任何实验台上甚至直接放置于培养箱中,安全无误地监视细胞的生长及变化。当细胞需要做下一步操作时,PAULA会及时通知您。PAULA快速、智能,只要您需要,即可让您时刻了解细胞的生长情况。 智能细胞培养的优势: 记忆您的个人设置,为您节省时间 取代细胞培养过程中的主观判断 连接网络后可实时观察培养箱内细胞的状态 PAULA ...
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... DMi8 倒置显微镜是 DMi8 S 平台的核心。DMi8 S 平台是适用于日常活细胞研究的完整解决方案。不管是精确跟踪培养皿中单个细胞的发育,筛选多个分析,获取单分子级的清晰度,还是梳理复杂过程的行为,DMi8 S 系统都能让您看得更多、看得更快,让您发现隐藏的信息。 看得更多 – 观察面积增大到 10,000倍 看得更快 – 实验速度加快 5 倍 发现隐藏信息 – 在一个实验中进行光激活、光消融和光漂白 DMi8 ...
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倍率: 8 unit - 80 unit
Leica MZ10 F模块化立体显微镜,放大倍率为8倍至80倍,375Lp/mm的高分辨率,提供了三束技术,其专门针对高对比度和细节荧光成像的荧光照明指定单独的光束路径。 具备了FluoIII快速滤色镜转换器,这使得三束标准或自定义滤色镜套件之间进行快速互换,Leica MZ10 F对于荧光应用是理想的工具,如基因表达研究或发育生物学应用。 TripleBeam ™ 技术 单独的光路专门用于荧光照明,提供了高品质的对比度和细节荧光成像。 快速转换 Fluo ...
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倍率: 150 unit
... 甚至下一代测序(NGS)。神经学、癌症研究、植物分析、法医学或气候研究人员均借助这种显微切割技术进行学科研究。此外,激光显微切割也是活细胞培养 (LCC) 的一款理想工具,可用于克隆、再培养、操作或下游分析。 我们移动的是激光,而不是样品 当你尝试通过移动纸张而不是移动笔在一张纸上写下您的名字时,是否很难做到?是的,显然移动笔比移动纸张更快更容易,而笔就相当于我们的激光。因此,我们在激光捕获显微切割中选择移动激光,而不是移动样品。 目前,只有徕卡显微系统采用高精确度的光学部件并借助棱镜沿着组织上所需的切割线对激光束进行操纵激光束 ...
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