近红外二区活体正置显微影像系统

近红外二区活体显微影像系统将近红外二区荧光成像技术与传统的荧光显微技术相结合,是一款宽场激发、面阵探测的新颖近红外二区荧光正置显微成像系统,可以实现对近红外二区荧光探针的光学表征以及活体生物样品、厚生物组织等的大深度、高空间分辨成像。该系统具有相对可见光和近红外一区更大的成像深度(可达1.2mm)和更高的活体成像分辨率(可达2um ) ,并可根据需求提供外扩展功能。 产品特点: ◆成像深度大 ◆成像时间短 ◆成像灵敏度高 ◆成像空间分辨率高 应用领域:临床医学、材料学、基础医学和药物医学......阅读全文

近红外二区活体正置显微影像系统

  近红外二区活体显微影像系统将近红外二区荧光成像技术与传统的荧光显微技术相结合,是一款宽场激发、面阵探测的新颖近红外二区荧光正置显微成像系统,可以实现对近红外二区荧光探针的光学表征以及活体生物样品、厚生物组织等的大深度、高空间分辨成像。该系统具有相对可见光和近红外一区更大的成像深度(可达1.2mm

近红外二区荧光活体共聚焦扫描显微术

近日,浙江大学光电科学与工程学院钱骏教授课题组报道了一种以AIE纳米粒子为探针的近红外二区荧光活体共聚焦显微术,成功实现了800 μm深度的高空间分辨的活体鼠脑三维成像以及活体鼠脑近红外二区荧光寿命成像。浙江大学光电学院硕士研究生虞文斌和新加坡国立大学的郭兵博士为该论文的共同第一作者。相关研究作为封

MARS-近红外二区小动物活体成像系统

  品牌/产地:恒光智影/中国。  型号:MARS。  MARS近红外二区小动物活体成像系统采用顶级科研Teledyne Princeton Instruments牌InGaAs相机,其出色的量子效率与先进的噪声抑制技术为高品质成像提供保证。  产品概述:  MARS近红外二区小动物活体成像系统突破

荧光成像技术的广泛应用

  当今生物医学的发展已由传统基于症状的治疗模式,向以信息为依据的精准诊疗模式转变,医学影像技术的发展反映并引领着临床医学的进步。荧光成像技术具有检测灵敏度高、无辐射危害等优点,在生物医学领域具有广泛的应用。   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员王强斌课题组接受《美国化学学会—纳

正置显微镜

正置显微镜  1、对光镜筒升至距载物台1~2厘米处,低倍镜对准通光孔.调节光圈和反光镜,光线强时用平面镜,光线弱时用凹面镜,反光镜要用双手转动.若使用的为带有光源的显微镜,可省去次步骤,但需要调节光亮度的旋钮.  2、安放右手握住镜臂,左手托住镜座,使镜体保持直立.桌面要清洁、平稳,要选择临窗或光线

OLYMPUS正置显微镜

正置显微镜光源在下方,样品在中间,镜头在上方的显微镜。反之为倒置显微镜,常用在生物学细胞培养中。一般只说倒置显微镜,不说正置显微镜,因为太常见了,绝大部分都是正置显微镜。正置显微镜被广泛的运用在各个行业当中。其中生物行业常使用生物显微镜来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察

正置金相显微镜

正置金相显微镜:此仪器是用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定;原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析,观察金属、硅片等反射标本的表面结构和芯片检查,也可观察具有一定反射率的透明标本的表面结构。可选购件有: 长工作距离物镜25X/0.4 40X/0

点亮生命医学的明灯

  2008年7月,在美国留学多年的一个小伙子应邀来到了中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称苏州纳米所)。  面对崭新的研究所办公大楼、“一穷二白”的实验室,哪怕是在无机半导体量子点研究领域具有丰富经验,王强斌也蒙了。  不过很快他便回过神来,一边积极筹建实验室,一边思考该做什么样的研究——

王强斌:点亮生命医学的明灯

  王强斌(左二)和助手一起讨论成像仪器研发情况。中科院苏州纳米所供图■李春炎 2008年7月,在美国留学多年的一个小伙子应邀来到了中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称苏州纳米所)。 面对崭新的研究所办公大楼、“一穷二白”的实验室,哪怕是在无机半导体量子点研究领域具有丰富经

深圳先进院成功开发近红外二区响应药物控释系统

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料界面研究中心研究员喻学锋团队在红外二区响应的药物控制释放领域取得新进展。相关工作“InSe Nanosheets for Efficient NIR-II-Responsive Drug Release”(《InSe纳米片用于NIR-II响应药物释放》)发表

应用案例|活体近红外二区聚甲川荧光染料多色融合成像

 图1:红外二区活体成像:多色荧光融合技术 荧光成像技术使得人类对细胞和微生物的研究能力得到革命性提升,高分辨率多路复用技术是细胞成像的主要手段,然而将该技术应用于哺乳动物身上却有很大挑战性,这是因为传统的荧光成像激发光位于可见光区域(VIS,350-700nm),而哺乳动物组织在可见光区域以及近红

正置显微镜的标准操作

  1、正置显微镜  意义:正置显微镜是物镜的镜头向下的,物镜的镜头下是显微镜载物台,被观察物放置在载物台上并且处于物镜下端,这种结构决定了被观察物的厚度不能过厚, 一般在2CM以内,超过2CM的话被观察物可能无法放置到载物台同物镜之间,或是超出焦距范围,无法聚焦成像,此种情况下就可采用倒置显微镜,

正置金相显微镜反光显微镜

 主要用途和特点   DMM-200系列反光显微镜、正置金相显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校常用的专业实验仪器,适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合医药、农林、学校、科研

正置金相显微镜反光显微镜

主要用途和特点   DMM-200系列反光显微镜、正置金相显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校最常用的专业实验仪器,适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合医药、农林、学校、科研

我国成果研制近红外二区成像设备

  从中国科学院自动化研究所获悉,设在该所的中科院分子影像重点实验室历经近3年的医-工交叉深入探索,成功研发出新型近红外二区荧光成像系统及手术导航技术,并在国际上首次开展临床应用转化研究。  当前肿瘤治疗的主要手段依然是手术切除,精准、有效的肿瘤切除成为提高患者生存率的关键,而新兴的光学分子影像技术

近红外二区磷光成像新进展

  当前,近红外二区(NIR-II,1000-1700nm)荧光成像在生物医学基础研究和肿瘤术中精准切除等临床转化方面展现出应用前景。相较于近红外一区(NIR-I,700-1000 nm),近红外二区荧光成像具备的在生物体内散射低、组织穿透深且成像分辨率高的优势,使其被视为颇具发展潜力的影像技术。 

正置透射偏光显微镜分析系统的参数是怎样的?

   正置透射偏光显微镜分析系统主要用于鉴别具有双折射特性的物质,是药理学、地质学和机械、冶金等部门用来研究结晶、矿物、岩石和金相组织的重要工具。    产品配置无应力平场消色差物镜与大视野目镜,高精度偏光载物台,优良的偏振观察附件等。    可在透射偏光、反射偏光与透/反射偏光状态下获得良好的

倒置与正置显微镜的区别

倒置与正置显微镜的区别 基于对被观察物的不同性质,我们在选择显微镜的时候也是有很大区别,不是一层不变的。对于生物的研究,我们用得zui多的就是普通的正置生物显微镜和倒置生物显微镜,那么他们之间的区别到底在哪里呢。正置生物显微镜是我们在实验室和教室中zui常见的生物显微镜,它的物镜转换盘朝向是向下的,

正置荧光显微镜共享应用

仪器名称:正置荧光显微镜仪器编号:A23000007产地:日本生产厂家:Olympus型号:BX53出厂日期:20230216购置日期:20230216所属单位:化学系>分析中心>光学显微成像放置地点:清华大学生命科学馆141固定电话:010-62771139固定手机:13121649595固定em

徕卡正置显微镜有什么优势

 正置显微镜结构简单,操作更方便,容易找到关心区域,而且光路较短,成像会更好。上海谨通提供的徕卡正置显微镜适用于临床实验室和生物医学研究,其优势有以下几个方面:  1、具有自动化功能和易用的软件简化工作流程;  2、利用 19-mm sCMOS 摄像头成像端口轻松摄取画质媲美出版物的图像;  3、使

正置显微镜的操作方法

  正置显微镜  1、安放  右手握住镜臂,左手托住镜座,使镜体保持直立。桌面要清洁、平稳,要选择临窗或光线充足的地方。单筒的一般放在左侧,距离桌边3~4厘米处。  2、清洁  检查显微镜是否有毛病,是否清洁,镜身机械部分可用干净软布擦拭。透镜要用擦镜纸擦拭,如有胶或粘污,可用少量二甲苯清洁之。  

徕卡正置显微镜有什么优势?

  正置显微镜结构简单,操作更方便,容易找到关心区域,而且光路较短,成像会更好。上海谨通提供的徕卡正置显微镜适用于临床实验室和生物医学研究,其优势有以下几个方面:  1、具有自动化功能和易用的软件简化工作流程;  2、利用 19-mm sCMOS 摄像头成像端口轻松摄取画质媲美出版物的图像;  3、

正置金相显微镜优势应用介绍

正置金相显微镜的镜头在载物台上面,将试块试面朝上放在载物台上,此时镜头在上,试块正置在上,镜头从上向下对试面进行观测。广泛应用于金相、岩相、集成电路、晶体等领域内的检验及科学研究工作。 正置金相显微镜在观察时成像为正像,这对使用者的观察与辨别带来了极大的方便,除了对20-30mm高度的金属试样作分析

倒置与正置显微镜的区别

1.显微镜的成像过程:光源(传统显微镜为自然光源,现多为人工光源)通过反光镜再到光圈投射到被检物上,北京物反射光源后光学穿过物镜,经过折射在镜头内形成物体放大的实像,再通过目镜把通过物镜的像进一步放大zui终进入人眼观察。2.显微镜放大倍率的计算:显微镜实际放大倍数为物镜的放大倍数乘以目镜的放大倍数

我国研究团队研制出近红外二区荧光寿命共聚焦成像系统

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所生物医学光学与分子影像研究室研究员郑炜团队,与南京大学教授吴培亨、张蜡宝团队合作,研制出近红外二区荧光寿命共聚焦成像系统,首次在近红外二区波段实现三维多色荧光寿命成像,相关研究成果以Intravital confocal fluorescence life

科学家开发近红外二区荧光/生物发光式光学成像技术

  在众多影像技术中,活体光学成像技术具有成像速度快、灵敏度高、可以进行多通道成像以及经济快捷等特点,已被广泛应用于干细胞示踪研究。然而,传统的荧光成像的波长大多集中在可见光到近红外一区波段,存在组织穿透深度低和空间分辨率低的缺点,这大大限制了荧光成像方法的应用。日前,中科院苏州纳米所王强斌团队开发

海关总署启动正置荧光显微镜、扫描电镜采购-预算近千万

  近日,海关总署正式启动了2025年度显微镜设备的采购项目,总预算金额接近千万元人民币。本次采购计划分两批执行,第一批采购清单以高性能光学显微镜为主,共计29台正置显微镜;第二批采购清单是扫描电子显微镜。海关总署2025年显微镜(第一批)采购项目(重新招标)  海关总署物资装备采购中心就“海关总署

购买正置式显微镜还是倒置式显微镜

购买正置式显微镜还是倒置式显微镜?在回答这个问题之前,应该清楚正置式显微镜和倒置式显微镜到底有什么区别:金相显微镜又叫材料显微镜,主要用来观察金属组织的结构,可以分为正置金相显微镜跟倒置金相显微镜正置金相显微镜在观察时成像为正像,这对使用者的观察与辨别带来了极大的方便,除了对20~30mm高度的金属

正置显微镜和倒置显微镜的区别

简单说——正置的试样放在下面,倒置的试样放在上面。正置的物镜向下,倒置的物镜向上。优缺点:1、正立显微镜结构简单,操作更方便,容易找到关心区域,而且光路较短,成像会更好,但由于试样观察面要尽量平行与台面,所以制样通常要两面磨平行;(正地面需是是平的)2、倒立优点在于容易制样(只需观察面磨平),载物台