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m205-fca ( 半) 自動(dòng)熒光體視顯微鏡

參考價(jià)150000-300000
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

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徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國(guó)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(ài)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(guó)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(ài)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(tái)工業(yè)用顯微鏡
1872年  發(fā)明并生產(chǎn)出第一臺(tái)偏光顯微鏡
1876年  生產(chǎn)出第一臺(tái)熒光顯微鏡
1881年  生產(chǎn)出第一臺(tái)商用掃描電鏡
1887年  生產(chǎn)出第10,000臺(tái)
1907年  生產(chǎn)出第100,000臺(tái)
1911年  135照相機(jī)
1921年  第一臺(tái)光學(xué)經(jīng)緯儀
1996年  第一臺(tái)立體熒光組合
2003年 美國(guó)宇航局將徠卡的全自動(dòng)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(guó)商業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)):

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(guó)海德堡的歐洲分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室 (EMBL) 高級(jí)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(jiǎng)。
徠卡顯微系統(tǒng)公司憑借 FusionOptics 融合光學(xué)技術(shù)贏得 PRODEX 獎(jiǎng)項(xiàng),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(jiǎng):

徠卡顯微系統(tǒng)公司在年度互聯(lián)世界大會(huì)上獲得 M2M 價(jià)值鏈金獎(jiǎng),Axeda Corporation 被譽(yù)為徠卡獲得此獎(jiǎng)項(xiàng)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(jiǎng):

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(jiǎng)。

2011年

學(xué)習(xí)、分享、貢獻(xiàn)。 科學(xué)實(shí)驗(yàn)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(jiǎng):

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(jiǎng)。

2012年

徠卡顯微系統(tǒng)公司總部榮獲2012年度制造獎(jiǎng):

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

徠卡 GSD 超分辨率顯微鏡獲得三項(xiàng)大獎(jiǎng):

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

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎(jiǎng)

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(chǎng)地位:

收購(gòu)合作超過(guò)25年的經(jīng)銷商 Aotec,推動(dòng)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(jiǎng):

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(jiǎng)。 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(jiǎng)項(xiàng):

《科學(xué)家》雜志創(chuàng)新獎(jiǎng)和《R&D》雜志百大科技研發(fā)獎(jiǎng)均將超分辨率顯微鏡評(píng)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(guó)際空間站進(jìn)行了活細(xì)胞實(shí)驗(yàn)。

2015年

結(jié)合光刺激的高壓冷凍儀是一項(xiàng)非常精確的技術(shù)

徠卡顯微系統(tǒng)公司收購(gòu)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(shí)獲得了倫敦帝國(guó)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(huì) (Worlddidac) 大獎(jiǎng):

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(lái)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(wàn)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(shí)進(jìn)行多色成像, 由此開啟寬視場(chǎng)成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 從以前不可見(jiàn)或不可探測(cè)的精細(xì)結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié)中提取有價(jià)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(duì)比)系統(tǒng)的壽命對(duì)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(yàn)室的日常工作實(shí)現(xiàn)數(shù)字化PAULA(個(gè)人自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)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(chǎng)成像THUNDER 成像系統(tǒng)使用戶能夠?qū)崟r(shí)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(gè)經(jīng)重新設(shè)計(jì)的共聚焦顯微鏡平臺(tái),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(dòng)圖像分析推動(dòng)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(dòng)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(tái),適用于癌癥研究。

Emspira 3數(shù)碼顯微鏡——啟發(fā)靈感的簡(jiǎn)單檢查方法

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


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(duì)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(dòng)

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(guó)設(shè)有維修網(wǎng)絡(luò),具有多年維修經(jīng)驗(yàn)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(guó)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 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,能源,綜合
應(yīng)用方向 鏡下樣品整體形貌觀察

( 半) 自動(dòng)熒光體視顯微鏡的 2 合 1 篩選和成像解決方案

在此之前,您可能不得不在兩個(gè)系統(tǒng)之間來(lái)回切換:一個(gè)可手動(dòng)縮放,篩選快速,操作直觀,另一個(gè)是可觀察和采集圖像中微弱信號(hào)的解決方案。

Leica M205 FCA 熒光體視顯微鏡將兩個(gè)系統(tǒng)合二為一,組成具有成像能力、超級(jí)快速的手動(dòng)篩選顯微鏡。


               




( 半) 自動(dòng)熒光體視顯微鏡帶 mCherry 標(biāo)記的秀麗隱桿線蟲咽腔的視頻。來(lái)源:Martin Gamerdinger 博士,科學(xué)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人,分子微生物學(xué)系,康斯坦茨大學(xué),德國(guó)


現(xiàn)在,一切功能盡在掌控:


  • 所有參數(shù)始終自動(dòng)保存,獲取的結(jié)果極其可靠,可即時(shí)發(fā)布。



  • 四位編碼的濾片轉(zhuǎn)換器,保持工作流程持續(xù)不中斷。



  • 新增了腳踏開關(guān),可輕松切換濾片,調(diào)焦和照明,釋放您的雙手,讓您專注于篩選


探索自動(dòng)化研究的世界

Leica M205 FA 全自動(dòng)熒光體視顯微鏡

Leica M205 FA 開啟了熒光顯微學(xué)研究的新世界,例如,可讓您在無(wú)菌操作柜中工作


  • 輕松處理復(fù)雜的多通道熒光成像過(guò)程



  • 使用自動(dòng)縮放、濾片轉(zhuǎn)換器、熒光強(qiáng)度管理系統(tǒng) (FIM) 和可變光闌執(zhí)行嚴(yán)苛實(shí)驗(yàn)



  • 獲取載物臺(tái)級(jí)高分辨率:Leica LMT 260 掃描載物臺(tái)可以亞微米級(jí)精度放置您的樣品,固定生命細(xì)胞培養(yǎng)裝置


               

明亮的熒光信號(hào) – 始終如一

要檢測(cè)微弱的樣品信號(hào),您需要大能量熒光激發(fā)光來(lái)發(fā)出明亮的熒光染料信號(hào)。但熒光激發(fā)光可能引起反射,導(dǎo)致黑色背景模糊,妨礙熒光信號(hào)的檢測(cè)。

徠卡的三光路技術(shù) 三光路技術(shù)引入了第三個(gè)光學(xué)變倍,可*消除這種背景“噪聲”。它將熒光激發(fā)光與兩個(gè)觀察通道隔離開來(lái),無(wú)需使用分色鏡。由此,便可以在無(wú)噪聲的黑色背景上得到清晰強(qiáng)烈的熒光信號(hào)。

閱讀 Leica Science Lab 三光路技術(shù)的更多信息。

               
               

精細(xì)的三維細(xì)節(jié)

您是否認(rèn)為在顯微學(xué)中,高分辨率和高景深是不可調(diào)和的一對(duì)矛盾?我們用事實(shí)證明并非如此!Leica Microsystem 的 FusionOptics 融合光學(xué)技術(shù) 將兩條光路用于不同任務(wù),克服了光學(xué)限制:


  • 右側(cè)通道以盡可能大的數(shù)值孔徑提供高清晰度圖像

  • 左側(cè)通道以高景深呈現(xiàn)圖像


結(jié)果:您將看到細(xì)節(jié)非常豐富,同時(shí)又有極大景深的圖像

閱讀 Leica Science Lab 的 FusionOptics 融合光學(xué)的更多信息

體視顯微鏡的分辨率

辨認(rèn)細(xì)微結(jié)構(gòu)在研究中至關(guān)重要,特別是處理小生物體時(shí)。根據(jù)數(shù)字分辨率標(biāo)準(zhǔn) ISO18221,Leica M205 FA 和 M205 FCA 可實(shí)現(xiàn)高達(dá) 1279 lp/mm 或 0.78 um (0dB 截止頻率) 的分辨率。

2.0x PlanApo 物鏡是一件光學(xué)杰作。它的最大孔徑高達(dá) 0.35 – 這是迄今為止體視顯微鏡所能實(shí)現(xiàn)的較大數(shù)值孔徑 (NA)。它比人類紅血球直徑的十分之一還要小。

                   
Neuronal cell culture stained with DAPI, beta III Tubulin–Cy2,  Nestin-Cy3 (LMS Bioanalytik GmbH,  Magdeburg, Germany). Blue indicates the nuclei of the cells, green neurons expressing beta III Tubulin, and red stem cells expressing Nestin. Image was acquired with a M205 FCA stereo microscope, LMT260 x/y stage,  DFC3000 G microscope camera and Fluocombi III at 400x.


Zebrafish, mpx:eGFP line: time lapse images of the neutrophils to the tail resection. Courtesy of Dr Carl Tucker, The Queen’s Medical Research Institute, University Edinburgh, United Kingdom. In this in vivo model the inflammatory response in a transgenic zebrafish line that expresses GFP under the neutrophil-specific myeloperoxidase promoter is shown. “Quantitative data can be generated from this model by counting of fluorescent cells or by digital image analysis” (Renshaw et al Blood 2006) DOI 10.1182/blood-2006-05-024075


速度是關(guān)鍵 – 編碼來(lái)助力

圖像編碼提供方便、可復(fù)制的設(shè)置,輕松快速實(shí)現(xiàn)歸檔。

集成編碼可將可變光闌的放大倍率和位置實(shí)時(shí)傳送給軟件??潭葪l以透明方式疊加在實(shí)時(shí)圖像中,在放大倍率發(fā)生變化時(shí)同步更新。當(dāng)保存圖像時(shí),所有設(shè)置隨圖像一起保存,您可隨時(shí)調(diào)用。


  • 編碼組件提供簡(jiǎn)單易用、可靠的結(jié)果,即使未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的操作者也能輕松掌握

  • 顯微鏡系統(tǒng)智能鏈接到軟件,無(wú)需手動(dòng)調(diào)節(jié)校準(zhǔn),輕松更改設(shè)置

  • TL5000 Ergo 透射光底座可根據(jù)放大倍數(shù)自動(dòng)適配孔徑,提供理想對(duì)比度


2x CORR 物鏡 – 清晰度

使用 Leica PLAN APO 2.0x CORR 物鏡,輕松調(diào)節(jié)折射率 – 即使樣品和物鏡之間有 5 mm 的水柱,也能得到銳利圖像。物鏡讓水如同無(wú)物,方便用戶觀察和歸檔樣品。

當(dāng)觀察浸沒(méi)在水溶液中的樣品時(shí),結(jié)構(gòu)容易變得模糊,特別是在高放大倍率下。這是因?yàn)榭諝?(折射率 = 1) 與水 (折射率 = 1.3) 的折射率不匹配。由于常規(guī)物鏡通常只用于被空氣包圍的樣品,而在水溶液中可能發(fā)生球面像差,潛在的關(guān)注結(jié)構(gòu)或重要結(jié)構(gòu)容易被誤讀。



Fluorescence video imaging of a zebrafish larva expressing green fluorescent protein (GFP) immersed in an aqueous solution. The images were captured with a Leica M165 FC stereo microscope where a Leica 2x Plan Apo objective with (right image) and without (left image) correction collar was used. The heart of the zebrafish larva is seen beating in both videos. The larva appears blurrier in the non-corrected image on the right. Courtesy of M. J. Hamm and W. Herzog, Angiogenesis Laboratory, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine and Westf?lische Wilhelms University in Münster, Germany.


                   
Solea senegalensis larvae nervous system, max projection of a tile scan of 6 fields x 33 planes. Parallax correction and tiling performed in LAS X after deconvolution with Huygens professional. Courtesy of Dr. Marco A. Campinho, CCMAR - Centre for Marine Sciences, Universidade do Algarve, Portugal.


探索 LAS X 軟件在生命科學(xué)中的應(yīng)用

LAS X 是所有徠卡顯微鏡解決方案的軟件平臺(tái)。讓運(yùn)行復(fù)雜熒光實(shí)驗(yàn)變得簡(jiǎn)單。LAS X (注意:新 LSR 用 LAS X 的網(wǎng)頁(yè)鏈接) 將指導(dǎo)您逐步完成整個(gè)分析工作流程。


  • 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)模式:設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)?zāi)J?,控制?shí)驗(yàn)環(huán)境

  • 景深擴(kuò)展 (ED(O)F)

  • 將反卷積的 Z 軸堆疊與 XY 組合在一起,創(chuàng)建大概覽圖像





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