徠卡顯微系統(上海)貿易有限公司

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徠卡直播|電子行業變局,誰將把握住時代機遇?

摘要:微電子觀察變局下見證黑科技!徠卡研討會,不見不散時代召喚黑科技隨著技術的發展和需求更迭升級,目前電子試樣逐漸變得小巧、多樣且復雜,傳統的雙目顯微鏡不斷面臨挑戰。數碼顯微鏡不使用目鏡,而是用戶可直

2021/12/16
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    2021ˉ12

    免費報名|Keyhole 手術切除椎管內腫瘤與加速康復

    徠卡顯微系統邀請到全國脊柱領域專家相聚丁香園,就顯微脊柱外科技術進行學術交流和討論,為骨科醫生們提供四場學術盛宴。會議第一場將由徐杰教授帶來「Keyhole手術切除椎管內腫瘤與加速康復」的經驗和分享。
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    2021ˉ11

    直播預告 | 自動識別快速高通量獲取組織蛋白

    自動識別快速高通量獲取組織蛋白基因組學方興未艾,激光顯微切割可以獲得單個細胞,通過測序技術研究基因組學。蛋白質是生命活動的物質基礎,是構成細胞的基本有機物,是生命活動的主要承擔者。蛋白質組學研究是探索
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    2021ˉ11

    會議回顧:2021年徠卡顯微成像用戶會深圳站

    2021年11月5日,徠卡顯微成像用戶會在美麗的鵬城——深圳與大家如約而至,這也是我們第一次為一個城市的用戶舉辦成像技術交流會,當天,80余位專家、青年學者、研究人員參加了本次
  • 18

    2021ˉ11

    直播預告:激光顯微切割技術與組織微區組學研究

    細胞分子生物學的關鍵是制備用于生物大分子和生化學分析的細胞。在進行復雜的分子雜交等分子生物學研究中,由于非目的細胞的污染而嚴重影響了實驗結果。從新鮮組織獲得的細胞進行培養,雖可減少污染,但由于培養環境

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2022ˉ1

徠卡Leica DVM6 超景深數碼顯微鏡,帶你進入顯微新時代

無需苦苦尋覓,結果近在眼前隨著技術的發展和需求更迭升級,目前各種樣品逐漸變得小巧、多樣且復雜,傳統的雙目顯微鏡不斷面臨挑戰。數碼顯微鏡不使用目鏡,而是用戶可直接通過顯示器進行觀察的特點,讓以微電子為首的一系列注重常規缺陷檢查的工作效率有了很大的提高,越來越受到

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2022ˉ1

徠卡共聚焦課堂第八講:無限遠光學系統

從無限遠光學到無限遠接口“無限遠光學”這一概念是指在顯微鏡的物鏡和鏡筒透鏡之間具有平行光線的光束路徑。平面光學元件可以進入到這個“無限遠空間”中,而不影響成像,這對于利用DIC或熒光等對比度方法至關重要。現代顯微

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2022ˉ1

徠卡共聚焦課堂第七講:活細胞成像技術知識點

可視化生命分子動力學理解復雜和/或快速的細胞動力學是探索生物過程的重要一步。因此,當今的生命科學研究越來越關注實時動態過程,如細胞遷移,細胞、器官或整個動物的形態變化以及活體標本的實時生理(例如細胞內離子組分的變化)事件。解決這些挑戰性需求的一種方式是采用被統

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2021ˉ12

徠卡共聚焦課堂第六講:光譜成像

分色方法多通道熒光成像的目的是將各種熒光染料發射的光子收集到獨立的檢測通道中。為此,有必要對全發射光譜的組分進行空間分離,即將這些組分定位到不同的方向。傳統上,這種分離是通過“次級二向色鏡”(將照明與發射分離的主要分光器,稱“主分光器”)進行的。出乎意料的是,

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2021ˉ12

徠卡共聚焦課堂第五講:熒光和量子點的基本原理和發展歷史

在您的科研生涯的某個時候,都有可能會用到熒光顯微鏡。這種無處不在的技術改變了顯微鏡學家對研究對象進行成像、標記和追蹤的方式,不論是整個生物體,還是單個蛋白質等等。通過本文,我們將探討什么是“熒光”,包括其定義背后的歷史和基礎物理原理,綠色熒光蛋白(GFP)的發

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2021ˉ12

熒光顯微鏡是對熒光細胞進行定性和定量研究的工具之一

熒光顯微鏡是免疫熒光細胞化學的基本工具。是由光源、濾板系統和光學系統等主要部件組成。熒光顯微鏡利用一定波長的光激發標本發射熒光,通過物鏡和目鏡系統放大以觀察標本的熒光圖像。細胞中有些物質,如葉綠素等,受紫外線照射后可發熒光;另有一些物質本身雖不能發熒光,但如果

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2021ˉ12

徠卡共聚焦課堂第四講:熒光壽命-一個適當的選擇

SP8FALCON-即時產生熒光壽命成像(FLIM)我們經常聽到別人抱怨熒光壽命測量:“壽命分析太復雜了!”但這種情況即將改變!新技術和新概念的發展促進了數據評估,意味著熒光壽命成像(FLIM)的速度提高了10倍,可以媲美標準共聚焦成像,且操作簡單。圖為小鼠胚

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2021ˉ12

徠卡共聚焦課堂第三講:光路篇

共聚焦顯微鏡是指一類可以記錄光學切片的特殊光學顯微鏡。通過照亮和觀察單個衍射極限點,在激光共焦系統中實現光學切片。這需要兩個光束段焦點一致,因此是“共焦的”。與寬場圖像相反,共聚焦圖像沒有散焦模糊情況。這本身就是一個優勢,因為樣品深層的圖像顯示清晰,細節豐富。

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