北京市2017年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会通知

为推动北京市及周边省市激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用,北京理化分析测试技术学会和北京市电镜学会共同决定于2017年3月21日(星期二),北京理工大学国际教育交流大厦二层多功能厅,举办“北京市2017年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会”。会期一天。届时将邀请国内专家学者和青年科技工作者作相关学科的发展前沿学术报告。同时还邀请相关的主要厂商和公司到会宣讲及展示其最新产品、仪器及其最新功能。 具体事项通知如下: (学术报告时间安排表附后) 一、会议及报到时间: 会议时间:2017年3月21日(星期二),08:00-16:30; 报到时间:2017年3月21日(星期二),07:30-08:30 二、会议地点:北京市海淀区北三环西路甲66-1,北京理工大学北门,国际教育交流大厦二层多功能厅。 三、乘车路线:可乘26,运通201,425,699......阅读全文

金相显微镜同焦面性设计相关介绍

  在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次

显微成像小课堂丨告别非焦平面信息干扰

  虽然我们常说的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),决定分辨率高下的决定因素是物镜的数值孔径,但是其实在宽场荧光显微镜中,样本中整个被照亮的区域都会发射出荧光,这些非焦平面上的荧光其实对于焦平面上发射出的荧光,也就是我们真正关注的信息来说就是一种干扰,这也可以理解为在Z方向上,也是有分辨率的

关于金相显微镜的同焦面性设计

  在新型显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦。为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:  ①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:  ②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;  ③所有目镜的焦

怎样正确使用光学显微镜准焦螺旋?

  使用准焦螺旋调节焦距,找到物象可以说是显微镜使用中最重要的一步,也是学生感觉最为困难的一步。学生在操作中极易出现以下错误:一是在高倍镜下直接调焦;二是不管镜筒上升或下降,眼睛始终在目镜中看视野;三是不了解物距的临界值,物距调到2~3厘米时还在往上调,而且转动准焦螺旋的速度很快。前两种错误结果往往

明视野、暗视野、共轭焦显微镜仪器简介

明视野(brightfie1d)一一光学显微镜的标準配备,通常用来观察新鲜或活的标本。光线直接穿透过标本而呈像,但不易看到详细构造,若将标本用不同的染剂染色,可增加对比而使影像更清晰。 暗视野(dark field)一一光线经由某一个角度才穿透过标本,因此只能看到散布的光点。 相位差(phase-c

激光显微共聚焦拉曼光谱仪搭建完成并投入使用

  2016年5月底,深海极端环境模拟研究实验室成功搭建了激光显微共聚焦拉曼光谱仪LabRamanHR Evolution,该设备是完全集成型共焦显微拉曼系统,可实现全自动,配备单级光谱仪以达到最好的光通量,包括一个800mm焦长的Czerny-Turner型光谱仪,是目前市场上性能最高的全自动单级

激光聚焦显微镜的原理

激光聚焦显微镜是一种高分辨率的显微成像技术。普通的荧光光学显微镜在对较厚的标本(例如细胞)进行观察时,来自观察点邻近区域的荧光会对结构的分辨率形成较大的干扰。共聚焦显微技术的关键点在于,每次只对空间上的一个点(焦点)进行成像,再通过计算机控制的一点一点的扫描形成标本的二维或者三维图象。在此过程中,来

光学显微镜技术的新发展以及各自的突出优点

  荧光显微镜,是在光镜水平上对细胞内特异的蛋白质、核酸、糖类、脂质以及某些离子等组分进行定性定位研究的有力工具。  激光扫描共焦显微镜,成像清晰,分辨率高,在研究亚细胞结构与组分的定位及动态变化等方面的应用越来越广泛,荧光共振能量转移技术、荧光漂白恢复技术以及单分子成像技术等都离不开激光扫描共焦显

显微光谱测量系统解析

概述                  显微光谱测量系统,即微区光谱系统或显微分光光度计,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能。能够实现微米级样品的反射光谱、透射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。                                 引言             

贴息贷款仪器推荐丨科研级模块化显微共聚焦拉曼光谱仪

英国爱丁堡仪器科研级模块化显微共聚焦拉曼光谱仪RMS1000✦仪器介绍RMS1000拉曼光谱仪是一台“开放式”研究级别的共焦显微拉曼光谱仪。在仪器系统中可配置多达5个集成的窄带激光器,另,可以连接外部激光器,以及用于荧光寿命测量的脉冲激光器。RMS1000是一个真正的共焦系统,具有可调节的电动狭缝和

按光源类型可分为普通光、荧光和激光显微镜

按光源类型可分为普通光、荧光和激光显微镜等1、普通光显微镜采用的就是普通光源,是zui常用的。2、荧光显微镜是以紫外线为光源,通常是照射被检物体(落射式),使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。3、激光共聚焦扫描显微

共聚焦扫描仪的原理

激光扫描共聚焦扫描仪的主要原理是利用激光扫描束通过光栅针孔形成点光源,在荧光标记标本的焦平面上逐点扫描,采集点的光信号通过探测针孔到达光电倍增管(PMT),再经过信号处理,在计算机监视屏上形成图像。对于物镜焦平面的焦点处发出的光在针孔处可以得到很好的会聚,可以全部通过针孔被探测器接收。而在焦平面上下

共聚焦扫描仪的原理

激光扫描共聚焦扫描仪的主要原理是利用激光扫描束通过光栅针孔形成点光源,在荧光标记标本的焦平面上逐点扫描,采集点的光信号通过探测针孔到达光电倍增管(PMT),再经过信号处理,在计算机监视屏上形成图像。对于物镜焦平面的焦点处发出的光在针孔处可以得到很好的会聚,可以全部通过针孔被探测器接收。而在焦平面上下

MS-|-显微光谱

显微光谱系统    选用全球最好的 Semrock 滤光片组,创造性地将激发光、荧光和滤光片集成在一个探头之中。同时,配合闻奕光电的微区探头耦合模块,能将荧光光谱测量的空间分辨率提高至 5μm。显微光谱系统,顾名思义即显微镜系统与光谱仪系统联用,既有显微镜成像的功能,又有光谱分析的功能。该系统可

全功能-高速大面积扫描-共聚焦拉曼成像系统

全功能 高速大面积扫描 共聚焦拉曼成像系统高性价比共焦拉曼成像系统!高分辨率!出色的重复性!使用全息透射光栅,光透过率高!可扩展/ 定制!200µm x 200µm 图像快速扫描 & 2D Mapping! 韩国NANOBASE公司专业生产高性价比共聚焦激光拉曼成像系统,为科学和工业领域提供最高性价

科研中的尖兵利器浅析——共聚焦篇(上)

在科研的战场上,你是否还在苦于寻找更出色的成像技术与手段?你是否还在纠结观察到的实验现象能否真实的反映样品的情况?你是否还在为图像质量差而不能发表高质量的论文而苦恼?“工欲善其事必先利其器”,共聚焦将为你更好的解决这些问题。与传统的宽场成像相比,共聚焦作为一种高端的显微成像术,以其出色的成像质量及三

KSens-拉曼光谱仪

K-Sens 拉曼光谱仪        开放定制,显微拉曼 / 最宽 175~4000cmˉ¹ 波数 / On-chip 制冷 CCD              K-Sens 拉曼光谱仪 采用 On-chip 制冷技术,内含一颗 Back Thinned CCD,灵敏度提升 10X,暗噪

激光共聚焦显微镜的优势是什么

  激光扫描共聚焦显微镜与传统宽场显微镜相比,具有高清晰度、高分辨率、高灵敏度等特点,在生物医学领域应用广泛,成为了该领域重要的成像工具。为什么共聚焦能得到如此多的宠爱,它又有哪些优势呢?本文列举了三方面来论述共聚焦的优势。  只收集焦平面上的信号,使图像由模糊变清晰   图一是花粉颗粒的自发荧光图

奥林巴斯在京召开“OLYMPUS工业显微检测新技术交流会”

  尊敬的老师,您好:   首先感谢您长期以来对OLYMPUS显微镜的厚爱与支持!现诚邀您参加2011年7月26日的OLYMPUS工业显微镜最新技术交流会。   秉承90多年显微镜制造领先技术, 针对日益提高的先进的工业生产和科研要求, OLYMPUS推出最新的"PRIME"系统,致力于提供

超分辨荧光显微镜和普通荧光显微镜的区别

  两者在工作原理及应用方面存在不同。分述如下:  一、荧光显微镜  1、荧光显微镜是以紫外线为光源, 用以照射被检物体, 使之发出荧光, 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光

荧光显微镜和激光共聚焦显微镜的区别

  两者在工作原理及应用方面存在不同。分述如下:  一、荧光显微镜  1、荧光显微镜是以紫外线为光源, 用以照射被检物体, 使之发出荧光, 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光

双光子共聚焦显微镜

双光子共聚焦显微镜是为了解决生物检测中样品染料标记的光漂白现象而提出的,因为共焦孔径光阑必须足够小以获得高分辨率的图像,而孔径小又会挡掉很大部分从样品发出的荧光,包括从焦平面发出的荧光,这样就要求激发光必须足够强以获得足够的信噪比;而高强度的激光会使荧光染料在连续扫描过程中迅速褪色(即光漂白现象),

全国首例纳焦飞秒激光辅助白内障手术成功完成

8月14日,太原康明眼科医院采用“Z8 Cataract”纳焦飞秒激光手术平台,为40余岁的先天性白内障、超高度远视男性患者的右眼成功实施了飞秒激光辅助白内障+新无极人工晶体植入手术。据了解,该技术应用在全国尚属首例。 飞秒激光辅助白内障手术是白内障手术技术近年来的重大突破之一,整个飞秒激

美国国家点火装置激光束首次达到2兆焦

  据《自然》杂志网站及美国物理学家组织网3月22日(北京时间)消息称,世界最大激光器、被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF)近日所发射出的激光在经过最后一个聚焦透镜后,达到了2.03兆焦,在一举打破纪录的同时,也成为世界上首个2兆焦能量的紫外激光,其最终投向靶室的192束激

激光扫描共聚焦荧光显微镜的辅助设备

  风冷、水冷冷却系统及稳压电源。  激光扫描共聚焦显微镜的基本工作原理是首先由激光器发射的一定波长的激发光,光线经放大后通过扫描器内的照明针孔光栏形成点光源,由物镜聚焦于样品的焦平面上,样品上相应的被照射点受激发而发射出的荧光,通过检测孔光栏后,到达检测器,并成像于计算机监视屏上。这样由焦平面上样

生物芯片的检测原理

  杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要组成部分。以往的研究中已形成许多种探测分子杂交的方法,如荧光显微镜、隐逝波传感器、光散射表面共振、电化传感器、 化学发光、荧光各向异性等等,但并非每种方法都适用于DNA芯片。由于DNA芯片本身的结构及性质,需要确定杂交信号在芯片上的位置,尤其是大规模DNA芯

基因芯片检测原理

杂交信号的检测是DNA芯片技术中的重要组成部分。以往的研究中已形成许多种探测分子杂交的方法,如荧光显微镜、隐逝波传感器、光散射表面共振、电化传感器、化学发光、荧光各向异性等等,但并非每种方法都适用于DNA芯片。由于DNA芯片本身的结构及性质,需要确定杂交信号在芯片上的位置,尤其是大规模DNA芯片由于

匠心力作-天美、爱丁堡携手发布显微拉曼新品RM5

  分析测试百科网讯 2019年7月23日,由天美(中国)科学仪器有限公司和英国爱丁堡仪器公司主办的爱丁堡仪器2019年新品发布会在北京怀柔中建雁栖湖景酒店举行。来自光谱界的近200多位专家、学者参加了此次新品发布会。分析测试百科网作为受邀媒体参与并报道了此次发布会。签到现场发布会现场主持人:天美(

关于共聚焦激光扫描显微的不同类型介绍

  1、共聚焦激光扫描显微镜使用多个镜子(通常沿x轴和y轴线性扫描2或3个)来扫描样品上的激光,并通过固定的针孔和检测器“扫描”图像。  2、旋转盘(Nipkow盘)共焦显微镜在盘上使用一系列移动针孔来扫描光点。由于一系列针孔平行扫描一个区域,因此与激光扫描显微镜相比,允许每个针孔在特定区域上悬停更

2024拉曼光谱仪年度热门仪器盘点

拉曼光谱仪是一种基于散射光谱技术的分析仪器,主要用于分子结构表征和物质识别。通过检测样品对激光的散射信号,拉曼光谱仪能够提供分子振动模式的信息,从而实现非破坏性检测。其核心组件包括激光器、光收集系统、光谱分散元件(如衍射光栅)和 detectors