徕卡高分辨即时成像奖Antop奖进入大众评审

夏神的脚步轻快而活泼,万物也随着蓬勃发展。在这火红的夏日里,2021年ANTOP奖再次启航。由徕卡显微系统(上海)贸易有限公司申报的“高分辨即时成像奖”Antop奖已经进入大众评审阶段。 奖项主体:徕卡 STELLARIS 8 FALCON 共聚焦显微平台 奖项名称:高分辨即时成像奖徕卡 STELLARIS 8 FALCON 共聚焦显微平台 申报理由 STELLARIS 8 FALCON(FAst Lifetime CONtrast,快速寿命对比)是功能成像的未来发展方向。 利用荧光寿命成像的强大性能来研究细胞生理学并探索活细胞动力学。 STELLARIS 8 FALCON 是一款完全整合的荧光寿命成像 (FLIM) 解决方案,以视频速率进行荧光寿命成像来研究活细胞的快速动力学。 关于ANTOP奖项 申报即刻开放,我们希望寻找并记录下这样的你: 您可以是单位、也可以是个人,只要在分析测试行业取得的各类可证明的突......阅读全文

徕卡高分辨即时成像奖Antop奖进入大众评审

  夏神的脚步轻快而活泼,万物也随着蓬勃发展。在这火红的夏日里,2021年ANTOP奖再次启航。由徕卡显微系统(上海)贸易有限公司申报的“高分辨即时成像奖”Antop奖已经进入大众评审阶段。  奖项主体:徕卡 STELLARIS 8 FALCON 共聚焦显微平台  奖项名称:高分辨即时成像奖徕卡 S

徕卡超多标组织成像奖Antop奖进入大众评审

    夏神的脚步轻快而活泼,万物也随着蓬勃发展。在这火红的夏日里,2021年ANTOP奖再次启航。由徕卡显微系统(上海)贸易有限公司申报的“超多标组织成像奖”Antop奖已经进入大众评审阶段。  奖项主体:超多标组织成像分析整体解决方案 CELL DIVE  奖项名称:超多标组织成像奖徕卡超多标组

诺奖之花结硕果-超分辨成像显神威

  —— 记北京大学席鹏教授与艾锐科技的国产替代创新之路  2014 年,超分辨荧光显微技术摘得诺贝尔化学奖,三位科学家的开创性贡献,突破了光学显微镜的衍射极限,将观测精度推向纳米尺度,为人类窥探微观生命世界打开了全新窗口,成为生命科学、生物医药等领域研究的核心利器。时隔 10 年后,让人惊叹的是,

徕卡显微镜成像系统

徕卡生物显微镜物镜是zui重要的成像透镜,常被认为是电镜的心脏。物镜的像差也是各级成像透镜中影响zui大考.所以对物镜的要求是尽量减小像差,尤其是球差、色差、衍射差和像散。因为它们决定了电镜的分辨宰。研究表明,球差系数e和色差系数q近似等于透镜的焦距/*因此为提高分辨率,应该减小物镜的焦距;为了实现

徕卡生物显微镜——成像系统

徕卡生物显微镜成像系统依次由物镜、中间镜和投影镜等组成,zui接近样品的是物镜,zui接近荧光屏的是投影镜。中间镜的数目可以有二个或三个不等。电镜的总放大倍数由各级成保透镜的放大倍数之积决定。 徕卡生物显微镜—物镜单元 徕卡生物显微镜物镜是zui重要的成像透镜,常被认为是电镜的心脏。物镜的像差也是各

超高分辨成像

超高分辨成像常规共聚焦的XY分辨率只有200nm左右,奥林巴斯ZLFV-OSR超高分辨技术可达到120nm,适用于大部分样品,无需特殊荧光染料,常规荧光染料、荧光蛋白均可进行成像,最多可实现4色同步超高分辨率成像。 

徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史

  2024年是徕卡显微成立第175周年。  这175年,既是徕卡品牌的发展历程,也是世界光学显微技术的发展史。  让我们共同回顾  徕卡品牌走过的百年风雨历程  感受人类在光学显微技术领域的不断开拓创新  1849  -2004年品牌早期历程  1849年  德国数学家卡尔·凯尔纳 (Carl K

徕卡“AI赋能奖”Antop奖进入大众评审

  夏神的脚步轻快而活泼,万物也随着蓬勃发展。在这火红的夏日里,2021年ANTOP奖再次启航。由徕卡显微系统(上海)贸易有限公司申报的“AI赋能奖”Antop奖已经进入大众评审阶段。  奖项主体:人工智能图像分析软件 Aivia  奖项名称:AI赋能奖徕卡人工智能图像分析软件 Aivia  申报理

STED超高分辨成像

 STED超高分辨成像采用受激发损耗(STED)技术,实现XY最小分辨率≤50nm,Z轴最小分辨率≤130nm。固态长寿命损耗激光器:592nm,660nm,775nm,实现不同染料的超高分辨成像,可见光全光谱覆盖。STED WHITE 油浸物镜 (HC PL APO 100x/1.40 OIL),

技术进步:高信噪比和高分辨率的活体生物成像

    荧光成像由于具有非侵入性、高灵敏度、高时空分辨率等优点,被广泛用于生命科学和临床医学等领域。相对于可见光窗口(400-650 nm)和近红外第一窗口(650-900 nm)而言,生物组织在近红外第二窗口(1000-1700 nm)对于激发光和发射光的吸收与散射作用较小。因此,近红外第二窗口区

荧光成像与高光成像区别

荧光成像与高光成像区别如下:1、原理:荧光成像是利用荧光标记的分子在激发后发出特定波长的光来成像,而高光成像是基于样本的反射或透射光强度的差异来成像。2、样本处理:荧光成像需要在样本中引入荧光标记物,通常是通过染色或基因工程技术来实现,而高光成像则不需要对样本进行特殊处理,直接观察样本的自然反射或透

徕卡体视倒置显微镜分辨率

徕卡体视倒置显微镜的分辨率:能观察100埃左右的细节。景深长、视场大,图象特别富有立体感,看上去很真实。放大倍数的范围宽并能很方便地调节。图像在高倍数下也很清晰。样品制备简单,一般导电的固体样品可以直接观察,对非导电的如生物样品,也只要把它表面在真空中蒸涂一层导电金属膜,或经过脱水处理后即可观察。徕

徕卡:探索显微科技极限-提供生命研究新工具

  分析测试百科网讯 中国细胞生物学学会2021年全国学术大会在重庆召开。来自细胞生物学相关领域的2000余位专家、学者齐聚一堂,交流学科发展,更有众多企业,带来了领域前沿的创新技术。分析测试百科网采访了徕卡生命科学应用经理方策博士,他为我们介绍了徕卡在宽场、共聚焦、纳米显微镜、光电联用等多款创新产

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(1)

从16世纪末开始,科学家们就一直使用光学显微镜探索复杂的微观生物世界。然而,传统的光学显微由于光学衍射极限的限制,横向分辨率止步于 200 nm左右,轴向分辨率止步于500 nm,无法对更小的生物分子和结构进行观察。突破光学衍射极限,一直是科学家们梦想和追求的目标。虽然随着扫描电镜、扫描隧道显微镜及

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(2)

上一期我们为大家介绍了几种主要的单分子定位超分辨显微成像技术,还留下了一些问题,比如它的分辨率是由什么决定的?获得的大量图像数据如何进行重构?本期我们就来为大家解答这些问题。单分子定位超分辨显微成像的分辨率单分子定位超分辨显微成像的分辨率主要由两个因素决定:定位精度和分子密度。定位精度是目标分子在横

基于紫外成像的半导体关键尺寸检测

  摘要  本文基于徕卡显微系统(Leica Microsystems)紫外成像能力,面向晶圆与掩膜版的关键尺寸(CD)测量与缺陷分析,以行业白皮书体例给出应用背景、方法流程、产品组合与案例。文中对比光学与CD-SEM在250–350 nm成熟工艺区间的适配性,并说明徕卡光学检测显微镜在紫外成像模式

2015年激光共焦超高分辨显微学学术研讨会在京召开

  【导语】2014年诺贝尔化学奖颁给了超高分辨率领域的三位学者。仿佛是“忽如一夜春风来”,超高分辨率技术在2014年迎来了历史性的进展。此次“2015年激光共焦超高分辨显微学学术研讨会”为

高光谱成像原理

高光谱成像是一种遥感技术,它可以通过获取地物的高光谱图像来实现物质识别、分类和定量分析等目标。高光谱成像技术的原理是基于地物物质吸收、反射和辐射特性的不同而实现的。高光谱成像技术的原理主要包括以下几个方面:一、光谱分辨率高光谱成像技术采用的是光谱分辨率比较高的成像仪器,它能够获取较高的空间分辨率和光

高光谱图像成像原理

  光源相机(成像光谱仪+ccd)装备有图像采集卡的计算机是高光谱成像技术的硬件组成,其光谱的覆盖范围为200-400nm,400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nm。其中光谱相机的主要组成部分为准直镜,光栅光谱仪,聚焦透镜以及面阵ccd。  其扫描过程是当ccd探测器在光学

超高分辨率显微技术发展

超高分辨率显微技术发展只有十多年时间,已经在细胞生物学、免疫学、神经生物学、微生物学及交叉学科等多个领域获得重要应用,并于2014年获得诺贝尔化学奖。分析测试共享中心购置的徕卡TCS SP8 STED 3X纳米显微平台是超高分辨显微技术中高端产品的杰出代表,在成像分辨率、成像速度、深度及多色光谱式成

长春光机所突破航天高分辨率高光谱成像关键技术

  日前,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所突破了航天高分辨率高光谱成像关键技术。该技术利用离轴三反非球面光学系统、复合棱镜分光、推扫成像和指向镜运动补偿技术,有效解决了航天高光谱遥感中高空间分辨率、高光谱分辨率与图像高信噪比之间的矛盾,突破了视场分离、光谱分光、在轨光谱辐射定标等关键技术瓶颈,

徕卡申报的“创新技术奖”进入专家评审阶段

  分析测试百科网讯 记录分析测试行业前行的每一步,2021年第一期ANTOP奖正式起航。经过2020年新冠疫情的洗礼,我国分析测试行业不仅经受住了考验,同时也得到了长足的发展。在这一片欣欣向荣环境下,由徕卡申报的“创新技术奖”Antop奖已经进入专家评审阶段。  奖项主体:德国徕卡 STELLAR

徕卡FLUOSYNC:多色光谱拆分宽场荧光成像方法

作者Johannes Amon博士Peter Laskey博士,徕卡显微系统公司FluoSync 是一种使用单次曝光同时进行多通道荧光成像的精简方法。传统的荧光成像方法通常按顺序对每个通道成像,以减少荧光团之间的串扰。之前已单独介绍了多光谱成像以及后续的线性拆分或基于相量的光谱拆分方法。每一种方法都

徕卡生物显微镜投射电子像分辨率

徕卡生物显微镜电镑分辨率定义为电镜可分辨样品上两点(或两线)zui小距离。这是表示电镜性能的一个重要指标。 徕卡生物显微镜让我们先来讨论点分辨率。在散射吸收成像机制中,影响点分辨率的主要是电镜各级透镜的像差,它们使物样上的每个几何点都变成了有——定半径的像斑。由*章已知,当物样的尺寸(f)逐级放大时

基于徕卡THUNDER高对比度成像技术的转基因斑马鱼胚胎筛选应用流程

  摘要  本应用报告介绍了如何利用徕卡显微系统的DM6 B显微镜平台及其集成的THUNDER高对比度成像技术,建立一套高效率、高对比度、适用于低表达蛋白检测的斑马鱼胚胎筛选流程。该技术基于徕卡的光学成像系统,可显著降低厚样本的焦外模糊,提升图像对比度。THUNDER与徕卡的SynapseTM高速触

高光谱成像仪的成像技术原理

  高光谱成像仪是新一代传感器。在20世纪80年代初正式开始研制。研制这类仪器的主要目的是想在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。目前成像光谱仪主要应用于高光谱航空遥感。在航天遥感领域高光谱也开始应用。  高光谱成像技术  高光谱成像技术是基

高光谱成像仪的成像技术原理

  高光谱成像仪是新一代传感器。在20世纪80年代初正式开始研制。研制这类仪器的主要目的是想在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。目前成像光谱仪主要应用于高光谱航空遥感。在航天遥感领域高光谱也开始应用。   高光谱成像技术   高光谱成像

高内涵成像分析系统简述

  高内涵成像分析系统是一种用于生物学、基础医学、药学领域的分析仪器,于2017年8月2日启用。  技术指标  固态光源,寿命>20,000小时,光强度可达>100mw/cm2, 开关速度

高分辨透射电镜成像原理

光学透镜是通过光打在物体上,物体漫反射后进入人眼成像的然而可见光的波长最短也是390纳米,可分辨的最小分辨率也是半波长195纳米远远达不到人们的需要,所以既然光可以拿来观测,其他什么波动也能拿来观测呢?电子束以电子束为检测物质的显微镜可以把波长压缩到很小,然后以电子束为“光”可以让我们看到很细微的结