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德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS DLS 数字光片显微镜
顶级会员第7年
生产厂家徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年 成立光学研究所
1849年 生产出第一台工业用显微镜
1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年 生产出第一台荧光显微镜
1881年 生产出第一台商用扫描电镜
1887年 生产出第10,000台
1907年 生产出第100,000台
1911年 135照相机
1921年 第一台光学经纬仪
1996年 第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年 推出创新的激光显微切割系统:宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
专业的服务
* 在中国设有维修网络,具有多年维修经验的资深工程师提供快速的反应和优良的售后服务
* 徕卡品牌优秀,仪器质量好,稳定性高,公司的一些老产品如MM6超大型金相显微镜,MEF系列倒置金相显微镜现在仍然是很多中国用户最得力的工作助手
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员: 丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放前沿科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。 |
德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS DLS 数字光片片显微镜
重新定义光片显微镜
德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS DLS 数字光片片显微镜 集于一身——这是一种组合,旨在使您的研究更加多样化。 DLS 垂直设计采用徕卡显微系统公司专有的 TwinFlect 反射镜,让您可以将共聚焦和光片成像结合在同一个系统中,并因而能够根据实验需求轻松调整显微成像方法。
DLS 还能对不同类型的样本成像,如模式生物、类器官或透明化组织,并能利用完整的激发光谱,为您的研究带来极大灵活性。 这种灵活性来自于 STELLARIS 白激光,以及能够在使用标准玻璃底培养皿的同时进行多位置光片实验。 所有这些都有助于增加新的、更好的方法来探索您的研究课题。
体验快速而温和的三维成像的强大力量。
获取更多生理相关数据。
DLS 和 STELLARIS 可以实现更温和的成像,让您能够进行快速温和的光片三维成像,并通过提高细胞活性来改善活细胞成像应用,这得益于:
单平面照明
使用灵敏的 sCMOS 相机快速成像
显著提高光谱可能性,并能够使用近红外光谱中的激发波长进行更温和的成像
能够使用共振扫描头生成光片,这使像素停留时间更短,从而减少光毒性效应。
将LIGHTNING 技术结合 DLS 方法,获得对比度和信噪比更佳的光片结果。
使用 DLS 进行类器官或类球体光片实验可以达到大于 100 微米的成像深度。 活乳腺上皮细胞类球体:绿色-细胞核,(MCF10A H2B-GFP);红色-微管蛋白细胞骨架(SiR- 微管蛋白);使用 LIGTHNING 处理的 DLS 数据。 由德国海德堡 BioQuant/德国癌症研究中心(DKFZ)的 B. Eismann 和 C. Conrad 提供。
光片与共聚焦技术结合的优势
由于无缝集成 DLS,您的光片成像可以受益于 STELLARIS 系统的技术创新。
始终使用合适的激光
STELLARIS 共聚焦显微镜的所有可见激光均可用于光片成像。 使用可选的二极管激光和 STELLARIS 新一代白激光,可以非常灵活地为您的光片实验选择合适的染料。 您现在甚至可以实现近红外染料的成像。
始终使用合适的扫描头
在配备双扫描头的 STELLARIS 系统中,您可以在共振快速扫描头或高分辨扫描头(1400Hz)之间进行选择,以便生成扫描的光片。 使用共振扫描头生成光片时像素停留时间更短,有利于更温和地成像。
STELLARIS 8 和 STELLARIS 5 激光器配置
使用符合您需求的系统来提高您的研究潜力
体验对不同类型样本成像的灵活性。
在同一系统中对活体样本和透明化样本成像,如类器官、组织或
发育的生物体,无需麻烦地更换硬件
轻松更换越来越多的检测物镜和 TwinFlect 反射镜,根据您的需求形成光片
DLS 物镜涵盖了水基和有机透明化试剂
使用先进的组织透明化方法可以亚细胞水平观察单个器官的完整组织。 该图像显示了使用 16 倍多介质物镜采集的透明化小鼠肾样本。 使用 730 纳米照明。 由德国曼海姆大学 Gretz 教授提供。
使用共聚焦技术操控样本
我们的光片模块不仅仅是共聚焦显微镜的一个附加功能模块。 STELLARIS 与 DLS 相辅相成,为您的研究扩大了选择范围。 例如,您可以使用共聚焦技术操控样本,然后使用 DLS 成像。
只需在 LAS X 软件中切换共聚焦模式和光片模式,即可轻松实现这一点。 这样,光转换或愈伤实验以及后续的长时间温和观察都将变得容易和方便。
简单的样本操控
轻松操作样本以进行药物处理
能够通过共聚焦技术操控样本进行光转换和愈伤实验,然后进行温和、快速的 DLS 成像
本例说明了共聚焦与 DLS 相结合的优势。 转基因斑马鱼胚胎被标记,以呈现免疫反应中的巨噬细胞。 为了研究它们受伤时的行为,使用共聚焦激光制造一个伤口(箭头位置),然后录制了延时视频。 该视频显示了伤口触发愈合过程后,被激活细胞正在向伤口迁移的动态反应。 在这种情况下,切换到DLS可以对斑马鱼进行温和的活细胞成像。
提高光片实验的工作效率
保持您的工作流程和样本处理方法不变。
采用 DLS 的 Twinflect 设计,可将您的样本轻松结合到光片实验工作流程中。
在共聚焦和光片实验之间转换,无需额外繁琐的实验设置。
保持您熟悉的样品制备方法不变
通过多位置实验对多个样本进行包埋和成像。
使用 DLS 以及共聚焦系统平台自动化功能,对非常大的样本进行区块扫描。
在荧光和宽场成像之间轻松切换,方便样本导航。
使用宽场模式采集,提供适合荧光光学切片的细胞和生物环境。
大型全样本的高分辨率成像: 区块扫描选项能够以高分辨率对大型样本进行完整成像,如此处所示的整个斑马鱼胚胎。 由法国伊利基希-格拉芬斯塔登 IGBMC 成像中心 Elvire Guiot 和英国伦敦帝国学院 Julien Vermot 提供。
以工作流程为导向的软件设计
LAS X软件可逐步指导用户完成数据记录和评估。 以工作流程为导向的设计可帮助您更高效地使用仪器。 便捷的校准程序可精确设置光片。
设计中采用双侧照亮样本方法:两块 TwinFlect 反光镜相对放置,均可被扫描器瞄准,从而消除阴暗区域。 要在较大视场中获得清晰图像,可以使用 LAS X 软件中 LightSheet Wizard 的在线或离线融合选项合并这两张图像。
您可根据自己的需求通过 LAS X 定制该软件。 LAS X 3D Visualization 模块以直观裁剪、快速渲染和立体显示等新方法交互处理三维数据。 区块扫描实验可使您观察大面积区域。 “标记和查找”实验可使您在多位置的设置中观察多个感兴趣的区域。
以工作流程为导向的 LAS X 显微镜软件设计