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德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS 8 CRS 相干拉曼散射顯微鏡

具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
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徠卡顯微鏡leica顯微鏡

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徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學(xué)制造企業(yè)。具有160年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產(chǎn)顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機(jī)深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產(chǎn)品統(tǒng)一改為“Leica”商標(biāo)。徠卡公司是目前同業(yè)中*的集顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)。


徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學(xué)制造企業(yè)。具有160年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產(chǎn)顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機(jī)深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產(chǎn)品統(tǒng)一改為“Leica”商標(biāo)。徠卡公司是目前同業(yè)中的集顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)。

公歷史及榮譽(yù)產(chǎn)品

1847年  成立光學(xué)研究所
1849年  生產(chǎn)出第一臺工業(yè)用顯微鏡
1872年  發(fā)明并生產(chǎn)出第一臺偏光顯微鏡
1876年  生產(chǎn)出第一臺熒光顯微鏡
1881年  生產(chǎn)出第一臺商用掃描電鏡
1887年  生產(chǎn)出第10,000臺
1907年  生產(chǎn)出第100,000臺
1911年  135照相機(jī)
1921年  第一臺光學(xué)經(jīng)緯儀
1996年  第一臺立體熒光組合
2003年 美國宇航局將徠卡的全自動顯微鏡隨衛(wèi)星送入太空,實(shí)現(xiàn)地面遙控


2005年 推出創(chuàng)新的激光顯微切割系統(tǒng):寬帶共聚焦系統(tǒng)。內(nèi)置活細(xì)胞工作站:

2006年組織病理學(xué)網(wǎng)絡(luò)解決方案:徠卡顯微系統(tǒng)公司第三次獲得“Innovationspreis”(德國商業(yè)創(chuàng)新獎):

2007年

徠卡 TCS STED 光學(xué)顯微鏡的超分辨率顯微技術(shù)超越了極限。 徠卡顯微系統(tǒng)公司新成立生物系統(tǒng)部門:推出電子顯微鏡樣本制備的三種新產(chǎn)品

2008年

徠卡顯微系統(tǒng)公司成為總部設(shè)于德國海德堡的歐洲分子生物學(xué)實(shí)驗室 (EMBL) 高級培訓(xùn)中心的創(chuàng)始合作伙伴。
徠卡 TCS SP5 X 超連續(xù)譜共聚焦顯微鏡榮獲2008年度《科學(xué)家》雜志創(chuàng)新獎。
徠卡顯微系統(tǒng)公司憑借 FusionOptics 融合光學(xué)技術(shù)贏得 PRODEX 獎項,該技術(shù)能夠形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的圖像。

推出讓神經(jīng)外科醫(yī)生看得更清楚、更詳細(xì)的徠卡 M720 OH5 小巧的神經(jīng)外科顯微鏡,

2009年

新一代光學(xué)顯微鏡取得許可證:

Max Planck Innovation 為徠卡顯微系統(tǒng)的全新 GSDIM(緊隨基態(tài)淬滅顯微技術(shù)的單分子返回)超分辨率技術(shù)頒發(fā)許可證。

2010年

遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)概念獎:

徠卡顯微系統(tǒng)公司在年度互聯(lián)世界大會上獲得 M2M 價值鏈金獎,Axeda Corporation 被譽(yù)為徠卡獲得此獎項的一大助力。

Kavo Dental 和徠卡顯微系統(tǒng)在牙科顯微鏡領(lǐng)域開展合作。

Frost & Sullivan 公司頒發(fā)組織診斷獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得研究和咨詢公司 Frost & Sullivan 頒發(fā)的北美組織診斷產(chǎn)品戰(zhàn)略獎。

2011年

學(xué)習(xí)、分享、貢獻(xiàn)。 科學(xué)實(shí)驗室 (Science Lab) 正式上線:

徠卡生物系統(tǒng)(努斯洛赫)公司榮獲2011年度制造 (MX) 獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得2011年度“客戶導(dǎo)向”類別的制造獎。

2012年

徠卡顯微系統(tǒng)公司總部榮獲2012年度制造獎:

位于德國韋茨拉爾的徠卡顯微系統(tǒng)運(yùn)營部門由于采用看板管理體系而榮獲“物流和運(yùn)營管理”制造獎。

徠卡 GSD 超分辨率顯微鏡獲得三項大獎:

《R&D》雜志為技術(shù)創(chuàng)新頒發(fā)的百大科技研發(fā)獎、相關(guān)的三項“編輯選擇獎”之一、美國雜志《今日顯微鏡》(Microscopy Today) 頒發(fā)的2012度創(chuàng)新獎。

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎

徠卡生物系統(tǒng)公司和徠卡顯微系統(tǒng)公司鞏固在巴西的市場地位:

收購合作超過25年的經(jīng)銷商 Aotec,推動公司在拉丁美洲的發(fā)展。

2014年

超分辨率顯微鏡之父斯特凡·黑爾 (Stefan Hell) 榮獲諾貝爾獎:

斯特凡·黑爾因研制出超分辨率熒光顯微鏡而榮獲諾貝爾化學(xué)獎。 他與徠卡顯微系統(tǒng)公司合作,將該原理轉(zhuǎn)化為第一款商用 STED 顯微鏡。

徠卡 TCS SP8 STED 3X 榮獲兩大獎項:

《科學(xué)家》雜志創(chuàng)新獎和《R&D》雜志百大科技研發(fā)獎均將超分辨率顯微鏡評定為改變生命科學(xué)家工作方式的創(chuàng)新成果之一。

日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的宇航員若田光一 (Koichi Wakata) 使用徠卡 DMI6000 B 研究用倒置顯微鏡在國際空間站進(jìn)行了活細(xì)胞實(shí)驗。

2015年

結(jié)合光刺激的高壓冷凍儀是一項非常精確的技術(shù)

徠卡顯微系統(tǒng)公司收購光學(xué)相干斷層掃描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徠卡顯微系統(tǒng)公司獲得了哥倫比亞大學(xué) SCAPE 生命科學(xué)應(yīng)用顯微技術(shù)許可證,同時獲得了倫敦帝國理工學(xué)院 (Imperial College) 的斜面顯微鏡 (OPM) 許可證。

徠卡 EZ4 W 教育用體視顯微鏡獲得世界教具聯(lián)合會 (Worlddidac) 大獎:

新的圖像注入技術(shù)可引導(dǎo)外科醫(yī)生進(jìn)行手術(shù):CaptiView 技術(shù)可將來自圖像導(dǎo)航手術(shù) (IGS) 軟件的圖像注入顯微鏡目鏡。

2017年

全新 SP8 DIVE 系統(tǒng)的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司提供了世界上可調(diào)光譜解決方案,可實(shí)現(xiàn)多色、多光子深層組織成像。

徠卡的 DMi8 S 成像解決方案將速度提高了5倍,并將可視區(qū)域擴(kuò)大了1萬倍。為獲得超分辨率和納米顯微成像而添加的 Infinity TIRF 模塊能夠以單分子分辨率同時進(jìn)行多色成像, 由此開啟寬視場成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 從以前不可見或不可探測的精細(xì)結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié)中提取有價值的圖像信息,將傳統(tǒng)共焦范圍以內(nèi)和衍射極限以外的成像能力擴(kuò)展到120納米。

SP8 FALCON(快速壽命對比)系統(tǒng)的壽命對比記錄速度比以前的解決方案快10倍。

細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗室的日常工作實(shí)現(xiàn)數(shù)字化PAULA(個人自動化實(shí)驗室助手)有助于加快執(zhí)行日常細(xì)胞培養(yǎng)工作并將結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)化

快速獲取陣列斷層掃描的高質(zhì)量連續(xù)切片ARTOS 3D ,標(biāo)志著超薄切片機(jī)切片質(zhì)量和速度的新水平。

隨著 PROvido 多學(xué)科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司在廣泛的外科應(yīng)用中增強(qiáng)了術(shù)中成像能力。

2019年

實(shí)現(xiàn) 3D 生物學(xué)相關(guān)樣本寬視場成像THUNDER 成像系統(tǒng)使用戶能夠?qū)崟r清晰地看到生物學(xué)相關(guān)模型(例如模式生物、組織切片和 3D 細(xì)胞培養(yǎng)物)厚樣本內(nèi)部深處的微小細(xì)節(jié)。

2020年

STELLARIS是一個經(jīng)重新設(shè)計的共聚焦顯微鏡平臺,可與所有徠卡模塊(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)結(jié)合使用。

術(shù)中光學(xué)相干斷層掃描(OCT)成像系統(tǒng)EnFocus

2021年

Aivia以顯微鏡中的自動圖像分析推動研究工作,強(qiáng)大的人工智能(AI)引導(dǎo)式圖像分析與可視化解決方案相結(jié)合,助力數(shù)據(jù)驅(qū)動的科學(xué)探索。

Cell DIVE超多標(biāo)組織成像分析整體解決方案是基于抗體標(biāo)記的超多標(biāo)平臺,適用于癌癥研究。

Emspira 3數(shù)碼顯微鏡——啟發(fā)靈感的簡單檢查方法

該系統(tǒng)榮獲2022年紅點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計大獎, 不僅采用創(chuàng)新的模塊化設(shè)計,而且提供廣泛的配件和照明選項。


2022年

Mica——徠卡創(chuàng)新推出的多模態(tài)顯微成像分析中樞,讓所有生命科學(xué)研究人員都能理解空間環(huán)境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三維目標(biāo)定位,沿著x軸和y軸對切片進(jìn)行多層掃描(z-stack)。這些標(biāo)記可在所有相關(guān)窗口中交互式移動

具有高精度共聚焦三維目標(biāo)定位功能的Coral Cryo工作流程解決方案



專業(yè)的服務(wù)

* 在中國設(shè)有維修網(wǎng)絡(luò),具有多年維修經(jīng)驗的資深工程師提供快速的反應(yīng)和優(yōu)良的售后服務(wù)

* 徠卡品牌優(yōu)秀,儀器質(zhì)量好,穩(wěn)定性高,公司的一些老產(chǎn)品如MM6超大型金相顯微鏡,MEF系列倒置金相顯微鏡現(xiàn)在仍然是很多中國用戶最得力的工作助手





徠卡很自豪能成為丹納赫的一員:

丹納赫是全球科學(xué)與技術(shù)的創(chuàng)新者,我們與丹納赫在生物技術(shù)、診斷和生命科學(xué)領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)共同釋放前沿科學(xué)和技術(shù)的變革潛力,每天改善數(shù)十億人的生活。

















熒光顯微鏡,共聚焦顯微鏡,手術(shù)顯微鏡,金相顯微鏡,視頻顯微鏡

產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價格區(qū)間 面議
儀器種類 連續(xù)光譜多通道激光共聚焦顯微鏡 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合,生命科學(xué)及材料
應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合,生命科學(xué)及材料 應(yīng)用方向 近紅外成像,熒光壽命應(yīng)用

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS 8 CRS 相干拉曼散射顯微鏡

了解無標(biāo)記化學(xué)顯微成像

當(dāng)您需要研究傳統(tǒng)熒光顯微成像方法無法成像的結(jié)構(gòu)時,通過STELLARIS 8 CRS相干拉曼散射顯微鏡,您可以在工作流程中實(shí)現(xiàn)無標(biāo)記化學(xué)成像,應(yīng)對那些具有挑戰(zhàn)性的研究問題。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS 8 CRS 相干拉曼散射顯微鏡中,您可以使用不同模塊對各種樣本進(jìn)行高速高分辨率成像: 受激拉曼散射(SRS)、相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS) 、二次諧波成像(SHG)、雙光子熒光和可見光共聚焦熒光。

使用這些模塊可以最大限度地利用從樣本中獲得的信息。

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獲得用傳統(tǒng)方法無法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)成像能力

盡管傳統(tǒng)的熒光顯微成像方法是非常成功的研究工具,但是可成像的目標(biāo)類型和數(shù)量有限。 STELLARIS 8 CRS可幫助您克服以下限制:

對目標(biāo)事件和結(jié)構(gòu)的化學(xué)鍵直接成像,而傳統(tǒng)方法基本上無法做到這一點(diǎn);

三維圖像信息,即使在復(fù)雜的3D樣本內(nèi)也能觀察到微小細(xì)節(jié);

無論以視頻碼率成像還是長時間觀察敏感樣本,都盡可能使樣本保持接近生理條件,在動力學(xué)研究中將擾亂性刺激降到低限度。

獲得用傳統(tǒng)方法無法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)成像能力

疊加圖像顯示了完好無損的未標(biāo)記斑馬魚眼睛。 綠色: 脂質(zhì)成分的受激拉曼散射 (SRS) 成像(波數(shù)為 2850 cm?1)。 紅色: 蛋白質(zhì)組分的 SRS 圖像(波數(shù)為 2935 cm?1)。 藍(lán)色:二次諧波信號,主要來自鞏膜和角膜。 樣本由Elena Remacha Motta和法國斯堡遺傳與分子細(xì)胞生物學(xué)研究所(IGBMC) Julien Vermot提供。

對結(jié)構(gòu)和事件進(jìn)行成像,無需熒光染料

使用STELLARIS 8 CRS顯微鏡,用戶可以利用結(jié)構(gòu)和事件的化學(xué)特性對其進(jìn)行成像和區(qū)分。 通過這種方式,可以獲得傳統(tǒng)方法無法獲取的大量生化、代謝和藥代動力學(xué)信息。

樣本內(nèi)不同分子內(nèi)在振動狀態(tài)不同,CRS利用這種振動差異形成圖像中的對比度。 因此不需要對樣本染色,從而消除了基于染料的成像方法的缺點(diǎn),例如光漂白和染色導(dǎo)致的假象。

對結(jié)構(gòu)和事件進(jìn)行成像,無需熒光染料

多色SRS成像展示了拉曼標(biāo)記藥理學(xué)化合物(黃色,SRS成像,波數(shù)為2230 cm?1)在無標(biāo)記細(xì)胞樣本內(nèi)的內(nèi)源性脂質(zhì)和蛋白質(zhì)環(huán)境中的亞細(xì)胞分布。 樣本由Dewpoint Therapeutics GmbH的Matth?us Mittasch博士提供。

內(nèi)置的3D樣本三維成像功能

STELLARIS 8 CRS非常適合直接利用3D樣本(例如組織、類器官或較小的整個模式生物)的化學(xué)特性進(jìn)行亞細(xì)胞分辨率成像。 CRS的3D成像天然無需后期處理,這是因為這種方法結(jié)合了以下兩個特點(diǎn):

CRS信號通過僅在激發(fā)激光的焦點(diǎn)體積內(nèi)發(fā)生的非線性光學(xué)效應(yīng)生成,提供真正的三維圖像信息。

用于激發(fā)CRS的近紅外激光束以極小的擾動在整個樣本中傳播,因此在完整的3D樣本內(nèi)也能高效成像。

腦組織的三維成像: 200微米厚的小鼠腦切片的Z軸層掃圖像,SRS成像同時顯示有髓軸突(橙色)和來自Thy1-YFP標(biāo)記神經(jīng)元(青色)的雙光子熒光。 樣本由德國慕尼黑工業(yè)大學(xué)神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)研究所Monika Leischner-Brill博士提供。

在盡可能接近生理條件的情況下對活體樣本成像

CRS高效激發(fā)的分子鍵可以速度實(shí)現(xiàn)化學(xué)特異性圖像反差。 它能夠以視頻碼率對活體樣本成像。

STELLARIS 8 CRS搭載徠卡高速共振掃描頭,可以對許多樣本形態(tài)進(jìn)行常規(guī)和高速成像。

除了速度外,溫和成像對于在長時間觀察中保護(hù)活體樣本同樣至關(guān)重要。 非染色方法與近紅外激光相結(jié)合,可將光毒性和光損傷保持在低水平。

活體小腸類器官亞細(xì)胞動力學(xué)的無標(biāo)記研究。 SRS信號的延時視頻(波數(shù)為2940 cm?1)顯示了內(nèi)源性蛋白質(zhì)和脂質(zhì),有助于深入了解此模型系統(tǒng)中的上皮細(xì)胞組織和脂滴動力學(xué)。 樣本由荷蘭根特大學(xué)Ruslan Dmitriev博士提供。

探索形態(tài)化學(xué)和功能信息在成像實(shí)驗中的潛力

為了解決生命科學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究中具挑戰(zhàn)性的問題,通常必須最大限度地利用從樣本中獲得的信息。 這通常包括需要對非傳統(tǒng)目標(biāo)成像,例如脂質(zhì)代謝的變化。

STELLARIS 8 CRS為您提供了一個集成的系統(tǒng), 讓您除了共聚焦熒光強(qiáng)度和壽命信息以外,還可以獲取和關(guān)聯(lián)各種生化與生理對比,從而充分利用實(shí)驗樣品。

了解額外的形態(tài)化學(xué)和功能信息給成像實(shí)驗帶來的潛力

無標(biāo)記腦組織中的β-淀粉樣蛋白和相關(guān)病理性脂質(zhì)沉積物成像。 光譜分析顯示,與附近的健康大腦結(jié)構(gòu)相比,膜脂質(zhì)富集,這為研究脂質(zhì)代謝與阿爾茨海默病病理之間的關(guān)系提供了新的機(jī)會。 樣本由德國波恩神經(jīng)退行性疾病研究中心Martin Fuhrmann博士和Andrea Baral博士提供。

獲取樣本生化組分 的相關(guān)信息

形態(tài)和生化信息的組合對于了解健康的生物功能以及由疾病引起的任何變化至關(guān)重要。

STELLARIS 8 CRS以空間分辨率提供無標(biāo)記的化學(xué)對比成像。 從亞細(xì)胞器到組織中的細(xì)胞群,以及會改變組織功能的病理結(jié)構(gòu),使用CRS可在許多空間尺度上探測生物功能。

從亞細(xì)胞層面到組織層面,獲得樣本內(nèi)源性生化組分的相關(guān)信息

對未經(jīng)處理的新鮮蘋果片的內(nèi)源性生化組分進(jìn)行成像。 (A)SRS光譜層掃圖像的代表性圖像。 (B) (A)中所示感興趣區(qū)域的SRS光譜。 黃色:最外層的果皮,包含蠟質(zhì)相的長鏈飽和脂肪酸。 綠色、紅色:內(nèi)表皮層由短鏈不飽和脂肪酸構(gòu)成。 藍(lán)色、紫紅色:多酚化合物。 青色:由多糖構(gòu)成的細(xì)胞壁。 橙色:類胡蘿卜色素。 (C) 8色光譜分解結(jié)果,顯示不同的生化結(jié)構(gòu)。

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展示與發(fā)育和疾病相關(guān)的 新維度

對細(xì)胞表型和代謝狀態(tài)直接成像,對于了解健康和疾病狀態(tài)下的生物過程至關(guān)重要。 樣本處理可能會改變這些屬性,因此無標(biāo)記方法可能更加合適。

CRS成像提供了光譜功能,支持您在盡可能接近真實(shí)情況的條件下詳細(xì)研究樣本。

展示與發(fā)育和疾病相關(guān)的代謝過程和細(xì)胞表型的新維度

無標(biāo)記SRS成像顯示了多細(xì)胞皮膚癌球狀體模型的核殼結(jié)構(gòu),展示了出乎意料的富脂細(xì)胞表型(分離的亮黃色細(xì)胞)的外觀。 樣本由德國曼海姆應(yīng)用技術(shù)大學(xué)Julia Klicks博士和Rüdiger Rudolf教授提供。

將共聚焦熒光成像與 化學(xué)成像相結(jié)合

STELLARIS 8 CRS將多種成像方法緊密集成到共聚焦系統(tǒng)中,使您以方式觀察到樣本的多種生物維度。 這些方法可以通過生化、生理和分子對比來實(shí)現(xiàn)多模態(tài)光學(xué)成像。

受激拉曼散射(SRS)

相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)

單光子或多光子熒光

二次諧波成像(SHG)

使用紅外線(IR)、可見光(VIS)和紫外線(UV)激光器以同時或序列模式成像

在同一實(shí)驗中將共聚焦熒光成像與化學(xué)成像相結(jié)合

將可見共聚焦熒光顯微成像與通過SRS進(jìn)行的多色化學(xué)成像相結(jié)合,并通過SHG增加物理對比度,對小鼠顱骨外植體中的成骨進(jìn)行多模態(tài)光學(xué)成像。 在單個樣本中可以看到成骨細(xì)胞的位置、細(xì)胞外膠原纖維的沉積和骨礦物質(zhì)的形成。 此外,可以主要在分散于整個發(fā)育期骨結(jié)構(gòu)中的孤立成骨細(xì)胞內(nèi)觀察到富含脂質(zhì)的結(jié)構(gòu)。 樣本由德國德累斯頓MPI-CBG研究所的Jacqueline Tabler和Sebastian Bundschuh提供。

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了解振動和壽命成像帶來的新可能性

許多生物樣本會呈現(xiàn)由內(nèi)源性熒光團(tuán)或特異熒光標(biāo)記發(fā)射的熒光。 SRS信號不受熒光影響,但CARS信號可能會發(fā)生一定程度的熒光串?dāng)_。

STELLARIS平臺中的TauSense工具可以幫助解決此問題。 通過使用基于熒光壽命的信息,您可以將瞬時CARS信號與熒光信號分離。

了解振動和壽命成像帶來的新可能性

左上: 腦組織脂質(zhì)的CARS顯微圖像,顯示了富含脂質(zhì)的白質(zhì)和灰質(zhì)區(qū)域。 右上: 平均光子到達(dá)時間的圖像顯示,富含脂質(zhì)的白質(zhì)的光子到達(dá)時間較短,灰質(zhì)的光子到達(dá)時間較長。 該結(jié)果表明,瞬時CARS信號伴有壽命特定的雙光子自發(fā)熒光信號。 下排: 基于壽命的瞬時CARS信號和自發(fā)熒光信號分離,平均到達(dá)時間為1.9納秒。 右: 疊加圖像。

通過固有可 量化數(shù)據(jù)提高工作效率

STELLARIS 8 CRS 提供了STELLARIS平臺具備的所有多樣性和易用性。 這一集成系統(tǒng)讓您可以處理各種具有挑戰(zhàn)性的樣本,并幫助您最大限度地利用CRS成像的優(yōu)勢,包括從比率和光譜成像方法中獲得固有可量化數(shù)據(jù)。

通過可靠的成套儀器提供的固有可量化數(shù)據(jù)提高工作效率

浸入水中的十二烷(一種飽和的碳?xì)浠衔?,青色)與(一種多不飽和脂肪酸,紫紅色)液滴的SRS圖像和光譜。 1660 cm?1至1440 cm?1的強(qiáng)度比率可量化脂質(zhì)不飽和度。

使用整合的系統(tǒng)輕松設(shè)置實(shí)驗

ImageCompass用戶界面提供一種既方便又直觀的CRS顯微成像方法,使專家和新手都可以控制實(shí)驗的每個方面。

此外,ImageCompass集成了CRS激光控制功能,用戶只需點(diǎn)擊幾下鼠標(biāo)便可從單化學(xué)鍵成像轉(zhuǎn)換為光譜成像或多模態(tài)成像。

在直觀的ImageCompass用戶界面中點(diǎn)擊幾下即可獲得CRS圖像。

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在大型復(fù)雜樣本中輕松導(dǎo)航

LAS X Navigator是功能強(qiáng)大的工具,可讓您從逐個圖像的搜索方式快速轉(zhuǎn)變?yōu)椴榭凑麄€樣本概況的模式。 CRS多位置實(shí)驗與Navigator集成,因此您可以對大型樣本執(zhí)行完整的區(qū)塊掃描,獲得選擇感興趣區(qū)域所需的全部信息,以便隨后作更詳細(xì)的研究。

在大型復(fù)雜樣本中輕松導(dǎo)航

大面積樣本的自動成像: 此處顯示了整個小鼠腦切片的高分辨率區(qū)塊掃描。 對高脂肪飲食和常規(guī)飲食中生長的小鼠的對應(yīng)皮質(zhì)組織區(qū)域進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)高脂肪飲食的小鼠出現(xiàn)富含脂質(zhì)的病理性動脈斑塊,而常規(guī)飲食的小鼠則沒有。 樣本由德國萊比錫大學(xué)的Judith Leyh和Ingo Bechmann教授提供。

來自高光譜或比率成像的可量化信息

CRS靈感源自拉曼光譜學(xué)界開發(fā)的各種方法,支持比率和光譜成像,能夠提供樣本的可重現(xiàn)、可量化的化學(xué)組分信息。 這些基本的量化工具集成在LAS X軟件中。

來自高光譜圖像數(shù)據(jù)集或比率成像的可量化信息

sRS光譜成像提供關(guān)于腦結(jié)構(gòu)化學(xué)組分的詳細(xì)信息。 左: SRS圖像顯示了健康、富含脂質(zhì)的白質(zhì)結(jié)構(gòu)(頂部)和β淀粉樣蛋白(左下)周圍的病理性脂質(zhì)沉積物。 右: SRS光譜顯示,與富含白質(zhì)相比,病理性沉積物富含膜脂。





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