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徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司

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  • 2024

    11-29

    直播預(yù)告 | 熒光壽命顯微鏡成像原理及應(yīng)用進(jìn)展

    01講課內(nèi)容時(shí)間:12月17日14:30熒光壽命顯微鏡FLIM廣泛用于細(xì)胞內(nèi)微環(huán)境變化、分子互作、生物大分子結(jié)構(gòu)、動(dòng)力學(xué)信息等高分辨率高精度測(cè)量,以及細(xì)胞器功能、神經(jīng)科學(xué)、癌癥早期診斷和疾病實(shí)時(shí)監(jiān)控與治療效果評(píng)估等領(lǐng)域。徠卡STELLARISWLLFALCON(FAstLifetimeCONtrast,快速壽命對(duì)比)是一項(xiàng)功能研究的工具。系統(tǒng)基于徠卡脈沖白激光和具有精準(zhǔn)光子計(jì)數(shù)模式的高靈敏HyD檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)幾乎全光譜范圍的壽命檢測(cè),搭配完整的FLIM數(shù)據(jù)分析功能。對(duì)比傳統(tǒng)FLIM,F(xiàn)ALCON可實(shí)
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    11-29

    技術(shù)清潔度:高效可靠的分析流程解析

    本文概述了影響汽車和電子制造業(yè)的高效清潔度分析過(guò)程的關(guān)鍵因素。在汽車和電子行業(yè),零部件上細(xì)小的污染顆粒物也可能影響產(chǎn)品的性能,導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)故障,或使用壽命縮短。對(duì)于汽車來(lái)說(shuō),過(guò)濾系統(tǒng)很容易受到影響。對(duì)于電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō),印刷電路板(PCB)或連接器上的污染可能會(huì)導(dǎo)致短路。因此,清潔度在現(xiàn)代制造業(yè)的質(zhì)量控制中占有核心地位,特別是使用由不同供應(yīng)商生產(chǎn)的部件時(shí),更要重點(diǎn)關(guān)注清潔情況。車輛或設(shè)備的關(guān)鍵部件如果受到污染,整個(gè)系統(tǒng)就可能發(fā)生故障。因此,高效清潔度分析過(guò)程必須始于供應(yīng)商這一環(huán)。本文將討論以下幾點(diǎn):
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    11-22

    顯微課堂 | 高質(zhì)量EBSD樣品制備

    使用寬離子束研磨技術(shù)為電子背散射衍射(EBSD)分析制備微電子和復(fù)合材料的高質(zhì)量樣品本文介紹了一種使用寬離子束研磨技術(shù)為“混合”晶體材料制備可靠且有效的EBSD(電子背散射衍射)樣品的方法。該方法產(chǎn)生的橫截面具有高質(zhì)量表面,這對(duì)于EBSD分析至關(guān)重要。電子背散射衍射(EBSD)材料分析是通過(guò)掃描電子顯微鏡(SEM)進(jìn)行的。制備混合材料(CPU或鋁(Al)、金剛石和石墨(C)的復(fù)合材料)的橫截面,使其具有適合EBSD分析的高質(zhì)量表面,可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。EBSD分析是什么?電子背散射衍射(EBSD)是
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    11-15

    徠卡倒置顯微鏡的可以提供哪些優(yōu)勢(shì)?

    倒置光學(xué)顯微鏡徠卡顯微系統(tǒng)公司的倒置顯微鏡旨在滿足生命科學(xué)、材料科學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的嚴(yán)格要求。用于生命科學(xué)的倒置顯微鏡先進(jìn)的生命科學(xué)研究需要適用于活細(xì)胞或組織培養(yǎng)等各種應(yīng)用的先進(jìn)成像解決方案。徠卡倒置顯微鏡提供高性能,幫助您推進(jìn)研究。倒置顯微鏡提供易于使用的軟件、高分辨率的數(shù)碼相機(jī)和優(yōu)秀的LED照明,能夠靈活滿足您的實(shí)驗(yàn)室需求。倒置顯微鏡的可以提供那些優(yōu)勢(shì)?與正置相比,自由度更高。由于樣本位于物鏡上方,因此,工作距離更大,可對(duì)大型和重型樣本進(jìn)行成像。倒置顯微鏡更容易觀察細(xì)胞和組織培養(yǎng)物,因?yàn)榧?xì)胞下沉
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    11-15

    探索微生物世界:三維食品基質(zhì)中的空間相互作用

    與Micalis研究所科學(xué)家的訪談,探討食品基質(zhì)和生物膜中微生物群落的空間組織Micalis研究所是與INRAE、AgroParisTech和巴黎薩克雷大學(xué)合作的聯(lián)合研究單位。其使命是開發(fā)食品微生物學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新研究,以促進(jìn)健康。在這一系列視頻中,Micalis研究所的研究人員解釋了如何在各種顯微鏡實(shí)驗(yàn)中使用Mica來(lái)研究食品、食源性微生物和宿主之間的相互作用。使用Mica可以快速、高分辨率地對(duì)食品基質(zhì)和微生物相互作用進(jìn)行三維成像,從而更好地理解這些空間組織群落的涌現(xiàn)特性。安裝在Micalis研究
  • 2024

    11-15

    顯微課堂 | 偏光顯微鏡原理

    偏光對(duì)比顯微成像入門偏光顯微鏡通常應(yīng)用于材料科學(xué)和地質(zhì)學(xué)領(lǐng)域,根據(jù)礦物的折射特性和顏色來(lái)識(shí)別礦物。在生物學(xué)中,偏光顯微鏡通常用于晶體等雙折射結(jié)構(gòu)的識(shí)別或成像,或用于植物細(xì)胞壁中纖維素和淀粉粒的成像。雙折射是偏光顯微鏡的關(guān)鍵雙折射物體具有通過(guò)折射將單束光分成兩束不同光的特性。雙折射材料包括具有高度有序分子結(jié)構(gòu)的材料,如方解石或氮化硼晶體。生物標(biāo)本(如纖維素或淀粉)也具有雙折射性。雙折射與線性偏振光相結(jié)合,可用于顯微鏡觀察,實(shí)現(xiàn)兩束不同光線的干涉,從而產(chǎn)生色彩效果,如光環(huán)和結(jié)構(gòu)發(fā)光。偏光顯微鏡的對(duì)準(zhǔn)
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    11-15

    顯微應(yīng)用 | 癌癥免疫學(xué)中的3D超多標(biāo)成像(下)

    推薦閱讀顯微應(yīng)用|癌癥免疫學(xué)中的3D超多標(biāo)成像(上)癌癥免疫學(xué)中的3D多標(biāo)記成像可更好地表征組織變化和細(xì)胞相互作用。本文介紹了一種在STELLARIS共聚焦平臺(tái)上進(jìn)行3D成像的單次、超多標(biāo)工作流程,用于小鼠腫瘤組織成像。通過(guò)優(yōu)化成像設(shè)置和先進(jìn)的拆分技術(shù),我們準(zhǔn)確地拆分了來(lái)自15種標(biāo)記物的信號(hào),實(shí)現(xiàn)了細(xì)胞類型和功能狀態(tài)的精確識(shí)別。這種方法為癌癥研究提供了全面的工具,有助于深入理解腫瘤微環(huán)境。在成像時(shí)保持染料的光譜重疊盡可能低至關(guān)重要,但在如此高密度的多標(biāo)記樣本中,串色無(wú)法wanquan避免。在這種
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    11-08

    案例研究 | Vincent Darrouzet教授的少兒綜合癥外科手術(shù)

    使用M530OHX顯微鏡的耳鼻喉外科手術(shù)少兒病,也稱為上半規(guī)管脫落(SSCD)或少兒綜合癥,是一種影響聽力和平衡的罕見內(nèi)耳疾病。該疾病的特征是覆蓋在面向中顱窩硬膜的上半規(guī)管上的骨骼缺失。半規(guī)管的外科修復(fù)可以幫助控制該疾病的癥狀。外科技術(shù)之一是經(jīng)乳突堵塞,這被認(rèn)為是傳統(tǒng)中顱窩方法的安全有效替代方案[1]。關(guān)于VincentDarrouzet教授「information」VincentDarrouzet教授是法國(guó)波爾多大學(xué)醫(yī)院耳鼻喉科的主任。該科專注于耳科學(xué)、耳神經(jīng)學(xué)、聽力學(xué)、鼻科學(xué)、腫瘤學(xué)和頸部外
  • 2024

    11-08

    電鏡制樣 | 用EM TIC 3X解剖手機(jī)觸摸屏玻璃

    用徠卡EMTIC3X三離子束研磨儀解剖手機(jī)觸摸屏玻璃,看到截面多層膜結(jié)構(gòu)。樣品:手機(jī)觸摸屏玻璃實(shí)驗(yàn)步驟:預(yù)處理:玻璃刀切割掰斷EMTIC3X三離子束研磨儀參數(shù):加速電壓:7.5kV離子束流:2.8mA研磨時(shí)間:3h切割深度:50μm左右樣品制備人員:徠卡納米技術(shù)團(tuán)隊(duì)手機(jī)觸摸屏玻璃截面:放大倍率6,000手機(jī)觸摸屏玻璃截面:放大倍率50,000手機(jī)觸摸屏玻璃截面:放大倍率60,000手機(jī)觸摸屏玻璃截面:放大倍率80,000總結(jié)summarize對(duì)這類玻璃基底多層膜樣品,機(jī)械切割磨拋方式很難保證切割
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    11-08

    直播回顧 | 共聚焦超多標(biāo)成像流程專題講座

    感謝參與2024年11月5日舉辦的共聚焦超多標(biāo)成像流程專題講座,講座主要和各位一起探索超多標(biāo)成像與數(shù)據(jù)分析的奧秘。如果您錯(cuò)過(guò)了此次直播,可通過(guò)“徠卡學(xué)院–課程回顧”查看錄屏。講課內(nèi)容:如何利用新一代共聚焦超多標(biāo)成像技術(shù)揭示細(xì)胞環(huán)境的復(fù)雜性。超多標(biāo)染料組合推薦及成像參數(shù)設(shè)置的推薦設(shè)置拆分矩陣,確保成像結(jié)果的準(zhǔn)確性15標(biāo)三維成像一次性完成AI圖像分析軟件完成數(shù)據(jù)處理與分析相關(guān)產(chǎn)品SpectraPlexAI圖像分析軟件Aivia關(guān)于徠卡顯微系統(tǒng)徠卡顯微系統(tǒng)的歷史最早可追溯到19世紀(jì),作為德國(guó)著名的光學(xué)
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    11-06

    離子研磨機(jī)的工作原理和優(yōu)勢(shì)

    離子研磨機(jī)是一種先進(jìn)的材料表面處理設(shè)備,廣泛應(yīng)用于科研和工業(yè)領(lǐng)域。其工作原理基于離子束的物理作用,通過(guò)高能離子束對(duì)樣品表面進(jìn)行刻蝕、平整化和清潔,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)材料的精細(xì)加工和表面改性。一、工作原理1.離子源產(chǎn)生離子束:離子研磨機(jī)的核心部分是離子源,通常使用氬離子(Ar+)或氮離子(N+)。離子源通過(guò)電子轟擊或化學(xué)反應(yīng)的方式產(chǎn)生高能離子束。2.加速系統(tǒng)加速離子束:產(chǎn)生的離子束進(jìn)入加速系統(tǒng),通過(guò)電場(chǎng)加速,使其具有較高的能量。這一過(guò)程使得離子束能夠更有效地與樣品表面發(fā)生相互作用。3.聚焦系統(tǒng)聚焦離子束:
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    11-04

    顯微課堂 | 使用空間多重化探測(cè)人類阿爾茨海默病皮層切片

    通過(guò)結(jié)合多重成像和人工智能引導(dǎo)的圖像分析,增強(qiáng)我們對(duì)人類阿爾茨海默病皮層切片空間異質(zhì)性的理解阿爾茨海默?。ˋD)是最常見的神經(jīng)退行性疾病,其特征是認(rèn)知功能的逐漸下降。對(duì)AD大腦的空間分析可能揭示細(xì)胞關(guān)系,從而促進(jìn)對(duì)疾病病因的更好理解。本研究捕捉了AD皮層組織成分的全球概述,并強(qiáng)調(diào)了CellDIVE成像的簡(jiǎn)化工作流程,從數(shù)據(jù)采集到使用Aivia軟件的基于人工智能的分析,最終實(shí)現(xiàn)更快的洞察。關(guān)鍵學(xué)習(xí):?研究與阿爾茨海默病相關(guān)的標(biāo)記物(例如,Tau蛋白和β-淀粉樣斑塊的聚集模式)在大腦皮層組織中的空間
  • 2024

    11-04

    空間生物學(xué)指南(下篇)

    空間生物學(xué)簡(jiǎn)介測(cè)序技術(shù)、質(zhì)譜技術(shù)、多組學(xué)方法、成像技術(shù)和人工智能分析技術(shù)的進(jìn)步,大大提高了從生物樣本(尤其是人體組織)中獲取信息的深度。這些相互關(guān)聯(lián)的工具及其提供的不同見解,催生了一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域,即空間生物學(xué)。通過(guò)整合這些先進(jìn)技術(shù)所提供的背景,空間生物學(xué)正在改變生物研究。但什么是空間生物學(xué),研究人員如何利用其工具來(lái)滿足后組學(xué)時(shí)代日益增長(zhǎng)的生物學(xué)問(wèn)題的需求?本文簡(jiǎn)要概述了空間生物學(xué)及其技術(shù),以及這一動(dòng)態(tài)領(lǐng)域的關(guān)鍵研究問(wèn)題??臻g生物學(xué)常見問(wèn)題什么是空間生物學(xué)?空間生物學(xué)將空間位置數(shù)據(jù)與分子信息相
  • 2024

    11-04

    顯微課堂 | 了解顯微鏡的攝像系統(tǒng)

    隨著分析需求的增多,光學(xué)顯微鏡通常會(huì)搭載一套攝像系統(tǒng),達(dá)到在電腦上成像、拍照、測(cè)量以及分析的目的。那么攝像系統(tǒng)看什么參數(shù)、對(duì)于成像質(zhì)量有多大的影響、或者顯示器成像倍數(shù)和目鏡成像倍數(shù)是什么關(guān)系,這些問(wèn)題隨著顯微成像的數(shù)碼化,可能一直困擾著你,那么本篇文章會(huì)深入淺出的解析攝像系統(tǒng),讓你真正了解顯微鏡的另一雙眼鏡——攝像頭。首先,相機(jī)在顯微成像領(lǐng)域的應(yīng)用,可以大致分為非熒光技術(shù)和熒光技術(shù)兩個(gè)方面,非熒光技術(shù)包括明場(chǎng)BF、暗場(chǎng)DF、相差PH、偏光POL、微分干涉DIC等觀察法,熒光技術(shù)包括寬場(chǎng)熒光(wi
  • 2024

    11-04

    下載 | 腫瘤重建手術(shù)中的游離皮瓣流程

    游離皮瓣手術(shù)被認(rèn)為是癌癥患者乳房、頭部和頸部重建的金標(biāo)準(zhǔn)。這些手術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)功能和美學(xué)的康復(fù),但相當(dāng)復(fù)雜。它們需要高水平的精確度,這要求出色的可視化。創(chuàng)新技術(shù),如熒光和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí),也可以支持手術(shù)室內(nèi)更好的決策。我們的游離皮瓣手術(shù)信息手冊(cè)概述了解突破性解決方案如何幫助克服游離皮瓣手術(shù)的挑戰(zhàn)和并發(fā)癥。例如,您知道使用熒光血管造影可以減少皮瓣壞死和皮瓣丟失的發(fā)生率嗎?而且,符合人體工程學(xué)的外科顯微鏡可以減少肌肉骨骼問(wèn)題嗎?您想了解更多關(guān)于克服自由皮瓣手術(shù)挑戰(zhàn)的技術(shù)和解決方案,以實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果嗎?請(qǐng)?jiān)谙旅孑斎?
  • 2024

    11-04

    直播預(yù)告 | 徠卡電鏡制樣:推動(dòng)手機(jī)核心科技創(chuàng)新應(yīng)用

    講課題目:徠卡半導(dǎo)體樣品先進(jìn)制樣方案1、講課內(nèi)容:徠卡電鏡制樣技術(shù)在手機(jī)核心科技領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,尤其在芯片、電路板和屏幕等關(guān)鍵部件的研發(fā)和質(zhì)量控制中發(fā)揮著重要作用。本次直播將詳細(xì)介紹徠卡電鏡制樣產(chǎn)品如何幫助手機(jī)行業(yè)的工程師和研發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)微觀結(jié)構(gòu)分析中的挑戰(zhàn)。通過(guò)高精度的電鏡制樣設(shè)備,能夠精確揭示材料內(nèi)部的微觀特性,為缺陷分析、材料優(yōu)化以及產(chǎn)品性能提升提供可靠的數(shù)據(jù)支持。無(wú)論是在芯片的納米結(jié)構(gòu)解析,還是電路板、屏幕的層次分析中,徠卡電鏡制樣產(chǎn)品都展現(xiàn)出zhuoyue的性能和廣泛的適用性。期待您
  • 2024

    11-01

    顯微應(yīng)用 | 癌癥免疫學(xué)中的3D超多標(biāo)成像(上)

    癌癥免疫學(xué)中的3D多標(biāo)記成像可更好地表征組織變化和細(xì)胞相互作用。本文介紹了一種在STELLARIS共聚焦平臺(tái)上進(jìn)行3D成像的單次、超多標(biāo)工作流程,用于小鼠腫瘤組織成像。通過(guò)優(yōu)化成像設(shè)置和先進(jìn)的拆分技術(shù),我們準(zhǔn)確地拆分了來(lái)自15種標(biāo)記物的信號(hào),實(shí)現(xiàn)了細(xì)胞類型和功能狀態(tài)的精確識(shí)別。這種方法為癌癥研究提供了全面的工具,有助于深入理解腫瘤微環(huán)境。在癌癥免疫學(xué)研究中,評(píng)估組織變化和細(xì)胞相互作用對(duì)于識(shí)別特定細(xì)胞類型、評(píng)估免疫細(xì)胞活化狀態(tài)、監(jiān)測(cè)特定蛋白質(zhì)和/或基因標(biāo)記物的表達(dá)以及表征腫瘤微環(huán)境至關(guān)重要。不同樣
  • 2024

    10-29

    熒光顯微鏡的基礎(chǔ)知識(shí)與應(yīng)用領(lǐng)域探討

    在科學(xué)探索的漫長(zhǎng)旅程中,人類對(duì)微觀世界的認(rèn)知經(jīng)歷了從模糊到清晰、從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)的巨大飛躍。其中,熒光顯微鏡作為一把“透視”生物細(xì)胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)與功能變化的鑰匙,扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅讓我們得以窺見生命的奧秘,更推動(dòng)了生物學(xué)、醫(yī)學(xué)乃至整個(gè)自然科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。熒光現(xiàn)象自16世紀(jì)被發(fā)現(xiàn)以來(lái),直到20世紀(jì)初,科學(xué)家們才開始嘗試將其應(yīng)用于顯微觀察。真正的突破出現(xiàn)在上世紀(jì)50年代,隨著激光和高靈敏度攝影技術(shù)的進(jìn)步,第一臺(tái)商用熒光顯微鏡誕生,這標(biāo)志著一個(gè)全新的觀察時(shí)代的開啟。隨后幾十年間,隨著各種新型熒光染料
  • 2024

    10-28

    如何通過(guò)激光顯微切割改善您的 DNA 突變分析工作流程

    癌癥研究:提取未稀釋的癌組織進(jìn)行DNA突變分析DNA突變導(dǎo)致異常蛋白質(zhì)或缺失功能蛋白質(zhì),這可能導(dǎo)致細(xì)胞不受控制地增殖并變得癌變。為了找到并理解特定癌癥類型的潛在突變,提取純腫瘤材料是極其重要的。這尤其具有挑戰(zhàn)性,特別是當(dāng)只有有限數(shù)量的癌性組織可用時(shí)(例如小轉(zhuǎn)移)。激光顯微切割允許提取純粹的癌性組織,而不會(huì)用健康細(xì)胞污染您的樣本。DNA測(cè)序?qū)?dǎo)致有效且可重復(fù)的結(jié)果,幫助輕松識(shí)別致癌的DNA突變,因?yàn)椴粫?huì)被污染的健康細(xì)胞掩蓋。精確到單細(xì)胞的DNA變異分析工作流程徠卡的激光顯微切割系統(tǒng)將通過(guò)精確切割您
  • 2024

    10-28

    顯微課堂 | 您的 3D 類器官成像和分析工作流程效率如何?

    了解如何利用集常規(guī)顯微鏡、高速成像和AI分析于一體的簡(jiǎn)化工作流程對(duì)具有挑戰(zhàn)性的3D樣本進(jìn)行成像和分析類器官模型已經(jīng)改變了生命科學(xué)研究,但優(yōu)化圖像分析協(xié)議仍然是一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)探討了類器官研究的簡(jiǎn)化工作流程,首先是實(shí)時(shí)的三維細(xì)胞培養(yǎng)檢查,接下來(lái)是高速、高分辨率的三維成像,生成清晰的圖像和更純凈的數(shù)據(jù),以便對(duì)生長(zhǎng)速率、細(xì)胞遷移和三維細(xì)胞相互作用等參數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確地人工智能分割和量化,從而實(shí)現(xiàn)更深入的洞察。主要內(nèi)容如何建立一個(gè)工作流程,將類器官培養(yǎng)的實(shí)時(shí)觀察和檢查與詳細(xì)的三維成像相結(jié)合,然后對(duì)
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