荧光显微镜
荧光显微镜
荧光显微镜
荧光是生物和分析显微镜中最常用的物理现象之一,主要是因为它具有高灵敏度和高特异性。荧光是发光的一种形式。荧光显微镜甚至允许用户确定单个分子种类的分布、数量及其在细胞内的位置。可以进行共定位和相互作用研究,并观察离子浓度以及细胞内和细胞间过程,如胞吞和胞吐。在超分辨率荧光显微镜的帮助下,甚至可以成像次分辨率结构。
我们的荧光应用解决方案专家很乐意为您提供建议。
荧光显微镜
通常,在研究应用中使用的荧光显微镜是基于一组光学滤光片:
- 一个激发滤,
- 一个二色分束器,
- 一个发射滤光片.
激发滤波器选择波长来激发样品内的特定染料,发射滤波器作为一种质量控制,只让感兴趣的波长由荧光团发射通过。二向色镜的目的是反射光在激发带和透射光在发射带,使经典的epifluorescence入射光照明。
荧光立体显微镜
万博体育徕卡微系统公司的荧光立体显微镜使用TripleBeam技术,在没有二向色镜的情况下,用于样品荧光照明的单独(第三)光束路径。
因此,需要一个用于照明光束路径的激发滤波器和两个用于每个观测光束路径的发射滤波器。
荧光显微照相机
要获得高质量的荧光图像,就必须使用合适的CCD或sCMOS荧光相机。
万博体育徕卡微系统为不同的应用提供专用的荧光相机。
关于荧光显微镜
荧光显微镜已经成为现代生物学和医学中最重要的物理现象。
经过缓慢的启动,特异性荧光染色的可能性在20世纪30年代早期促进了这一应用。1950年左右,随着免疫荧光染色的发明,第二阶段被点燃。
功能成像,最突出的Ca2+探针,交付了方法从约束坚持形态和结构成像。用靶向可表达荧光蛋白创造活体材料的可能性,使荧光显微镜技术在一个意想不到的、广泛的第三阶段发生了革命性的变化。
目前,使用特定荧光蛋白特征的新方法每周都会出现。最后但并非最不重要的是,所有的超分辨率成像模式都是基于荧光的。
荧光显微镜及成像产品
雷电成像仪模型生物
迅雷成像仪模型生物允许快速和容易的三维探索整个生物发育或分子生物学研究。
雷霆成像仪EM低温CLEM
THUNDER Imager EM Cryo CLEM可以通过相关的工作流程精确识别细胞结构,并平滑、安全地传输坐标、图像和样本。
迅雷成像仪活细胞和3D细胞培养和3D实验
THUNDER成像仪为您提供先进的3D细胞培养分析的解决方案,无论您是想研究干细胞,球体还是类器官。
THUNDER成像仪组织
THUNDER成像仪组织允许实时荧光成像3D组织切片,通常用于神经科学和组织学研究。
徕卡DFC9000
4.2 MP冷却单色荧光scmos相机用于高级应用,如高速活细胞成像,FRAP和比率测量
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徕卡M205 FCA和徕卡M205 FA
半自动荧光立体显微镜
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DMi8 S平台
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冷却280万像素数码显微镜相机
徕卡DM4 B和DM6 B
使用徕卡DM4 B和DM6 B立式数字研究显微镜提高工作效率。
徕卡DM1000
独特的人体工程学系统显微镜
徕卡DM1000 LED
独特的人体工程学显微镜系统,LED照明
徕卡DM2500和DM2500 LED
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徕卡DM3000和DM3000 LED
具有智能自动化的独特人体工程学系统显微镜
徕卡LED3000 BLI
简单LED透射照明
徕卡LMT260 XY扫描台
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徕卡EM UC7
在室温和低温下,超微切片可获得一致的高质量切片
徕卡DM IL LED
带有LED照明的倒置实验室显微镜
徕卡DM6 FS
用于电生理学和体内成像的固定级显微镜
徕卡TL4000 BFDF
用于明场和暗场应用的透射光基吸收冲击和振动,以实现高质量成像
徕卡M165 FC
荧光立体显微镜
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模块化的立体显微镜
徕卡flucombi III
荧光立体显微镜附件
徕卡LED3000 MCI
用于常规立体显微镜的LED多对比度照明
徕卡LED3000 SLI
带鹅颈的LED聚光灯照明器
LAS X广域系统
用于高级成像和分析的荧光显微镜系统
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