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徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿易有限公司

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德國徠卡 3D活細胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng) THUNDER Imager 3D Live Cell

參考價1000000-1200000/條
具體成交價以合同協(xié)議為準

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徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業(yè)。具有175年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產品統(tǒng)一改為“Leica”商標。徠卡公司是集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業(yè)。


徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業(yè)。具有160年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產品統(tǒng)一改為“Leica”商標。徠卡公司是目前同業(yè)中的集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業(yè)。

公歷史及榮譽產品

1847年  成立光學研究所
1849年  生產出第一臺工業(yè)用顯微鏡
1872年  發(fā)明并生產出第一臺偏光顯微鏡
1876年  生產出第一臺熒光顯微鏡
1881年  生產出第一臺商用掃描電鏡
1887年  生產出第10,000臺
1907年  生產出第100,000臺
1911年  135照相機
1921年  第一臺光學經緯儀
1996年  第一臺立體熒光組合
2003年 美國宇航局將徠卡的全自動顯微鏡隨衛(wèi)星送入太空,實現(xiàn)地面遙控


2005年 推出創(chuàng)新的激光顯微切割系統(tǒng):寬帶共聚焦系統(tǒng)。內置活細胞工作站:

2006年組織病理學網絡解決方案:徠卡顯微系統(tǒng)公司第三次獲得“Innovationspreis”(德國商業(yè)創(chuàng)新獎):

2007年

徠卡 TCS STED 光學顯微鏡的超分辨率顯微技術超越了極限。 徠卡顯微系統(tǒng)公司新成立生物系統(tǒng)部門:推出電子顯微鏡樣本制備的三種新產品

2008年

徠卡顯微系統(tǒng)公司成為總部設于德國海德堡的歐洲分子生物學實驗室 (EMBL) 高級培訓中心的創(chuàng)始合作伙伴。
徠卡 TCS SP5 X 超連續(xù)譜共聚焦顯微鏡榮獲2008年度《科學家》雜志創(chuàng)新獎。
徠卡顯微系統(tǒng)公司憑借 FusionOptics 融合光學技術贏得 PRODEX 獎項,該技術能夠形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的圖像。

推出讓神經外科醫(yī)生看得更清楚、更詳細的徠卡 M720 OH5 小巧的神經外科顯微鏡,

2009年

新一代光學顯微鏡取得許可證:

Max Planck Innovation 為徠卡顯微系統(tǒng)的全新 GSDIM(緊隨基態(tài)淬滅顯微技術的單分子返回)超分辨率技術頒發(fā)許可證。

2010年

遠程醫(yī)療服務概念獎:

徠卡顯微系統(tǒng)公司在年度互聯(lián)世界大會上獲得 M2M 價值鏈金獎,Axeda Corporation 被譽為徠卡獲得此獎項的一大助力。

Kavo Dental 和徠卡顯微系統(tǒng)在牙科顯微鏡領域開展合作。

Frost & Sullivan 公司頒發(fā)組織診斷獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得研究和咨詢公司 Frost & Sullivan 頒發(fā)的北美組織診斷產品戰(zhàn)略獎。

2011年

學習、分享、貢獻。 科學實驗室 (Science Lab) 正式上線:

徠卡生物系統(tǒng)(努斯洛赫)公司榮獲2011年度制造 (MX) 獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得2011年度“客戶導向”類別的制造獎。

2012年

徠卡顯微系統(tǒng)公司總部榮獲2012年度制造獎:

位于德國韋茨拉爾的徠卡顯微系統(tǒng)運營部門由于采用看板管理體系而榮獲“物流和運營管理”制造獎。

徠卡 GSD 超分辨率顯微鏡獲得三項大獎:

《R&D》雜志為技術創(chuàng)新頒發(fā)的百大科技研發(fā)獎、相關的三項“編輯選擇獎”之一、美國雜志《今日顯微鏡》(Microscopy Today) 頒發(fā)的2012度創(chuàng)新獎。

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎

徠卡生物系統(tǒng)公司和徠卡顯微系統(tǒng)公司鞏固在巴西的市場地位:

收購合作超過25年的經銷商 Aotec,推動公司在拉丁美洲的發(fā)展。

2014年

超分辨率顯微鏡之父斯特凡·黑爾 (Stefan Hell) 榮獲諾貝爾獎:

斯特凡·黑爾因研制出超分辨率熒光顯微鏡而榮獲諾貝爾化學獎。 他與徠卡顯微系統(tǒng)公司合作,將該原理轉化為第一款商用 STED 顯微鏡。

徠卡 TCS SP8 STED 3X 榮獲兩大獎項:

《科學家》雜志創(chuàng)新獎和《R&D》雜志百大科技研發(fā)獎均將超分辨率顯微鏡評定為改變生命科學家工作方式的創(chuàng)新成果之一。

日本宇宙航空研究開發(fā)機構的宇航員若田光一 (Koichi Wakata) 使用徠卡 DMI6000 B 研究用倒置顯微鏡在國際空間站進行了活細胞實驗。

2015年

結合光刺激的高壓冷凍儀是一項非常精確的技術

徠卡顯微系統(tǒng)公司收購光學相干斷層掃描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徠卡顯微系統(tǒng)公司獲得了哥倫比亞大學 SCAPE 生命科學應用顯微技術許可證,同時獲得了倫敦帝國理工學院 (Imperial College) 的斜面顯微鏡 (OPM) 許可證。

徠卡 EZ4 W 教育用體視顯微鏡獲得世界教具聯(lián)合會 (Worlddidac) 大獎:

新的圖像注入技術可引導外科醫(yī)生進行手術:CaptiView 技術可將來自圖像導航手術 (IGS) 軟件的圖像注入顯微鏡目鏡。

2017年

全新 SP8 DIVE 系統(tǒng)的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司提供了世界上可調光譜解決方案,可實現(xiàn)多色、多光子深層組織成像。

徠卡的 DMi8 S 成像解決方案將速度提高了5倍,并將可視區(qū)域擴大了1萬倍。為獲得超分辨率和納米顯微成像而添加的 Infinity TIRF 模塊能夠以單分子分辨率同時進行多色成像, 由此開啟寬視場成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 從以前不可見或不可探測的精細結構和細節(jié)中提取有價值的圖像信息,將傳統(tǒng)共焦范圍以內和衍射極限以外的成像能力擴展到120納米。

SP8 FALCON(快速壽命對比)系統(tǒng)的壽命對比記錄速度比以前的解決方案快10倍。

細胞培養(yǎng)實驗室的日常工作實現(xiàn)數(shù)字化PAULA(個人自動化實驗室助手)有助于加快執(zhí)行日常細胞培養(yǎng)工作并將結果標準化

快速獲取陣列斷層掃描的高質量連續(xù)切片ARTOS 3D ,標志著超薄切片機切片質量和速度的新水平。

隨著 PROvido 多學科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司在廣泛的外科應用中增強了術中成像能力。

2019年

實現(xiàn) 3D 生物學相關樣本寬視場成像THUNDER 成像系統(tǒng)使用戶能夠實時清晰地看到生物學相關模型(例如模式生物、組織切片和 3D 細胞培養(yǎng)物)厚樣本內部深處的微小細節(jié)。

2020年

STELLARIS是一個經重新設計的共聚焦顯微鏡平臺,可與所有徠卡模塊(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)結合使用。

術中光學相干斷層掃描(OCT)成像系統(tǒng)EnFocus

2021年

Aivia以顯微鏡中的自動圖像分析推動研究工作,強大的人工智能(AI)引導式圖像分析與可視化解決方案相結合,助力數(shù)據(jù)驅動的科學探索。

Cell DIVE超多標組織成像分析整體解決方案是基于抗體標記的超多標平臺,適用于癌癥研究。

Emspira 3數(shù)碼顯微鏡——啟發(fā)靈感的簡單檢查方法

該系統(tǒng)榮獲2022年紅點產品設計大獎, 不僅采用創(chuàng)新的模塊化設計,而且提供廣泛的配件和照明選項。


2022年

Mica——徠卡創(chuàng)新推出的多模態(tài)顯微成像分析中樞,讓所有生命科學研究人員都能理解空間環(huán)境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三維目標定位,沿著x軸和y軸對切片進行多層掃描(z-stack)。這些標記可在所有相關窗口中交互式移動

具有高精度共聚焦三維目標定位功能的Coral Cryo工作流程解決方案



專業(yè)的服務

* 在中國設有維修網絡,具有多年維修經驗的資深工程師提供快速的反應和優(yōu)良的售后服務

* 徠卡品牌優(yōu)秀,儀器質量好,穩(wěn)定性高,公司的一些老產品如MM6超大型金相顯微鏡,MEF系列倒置金相顯微鏡現(xiàn)在仍然是很多中國用戶最得力的工作助手





徠卡很自豪能成為丹納赫的一員:

丹納赫是全球科學與技術的創(chuàng)新者,我們與丹納赫在生物技術、診斷和生命科學領域的其他業(yè)務共同釋放前沿科學和技術的變革潛力,每天改善數(shù)十億人的生活。


















熒光顯微鏡,共聚焦顯微鏡,手術顯微鏡,金相顯微鏡,視頻顯微鏡

產地類別 進口 應用領域 生物產業(yè),綜合
應用方向 快速熒光成像

使用德國徠卡 3D活細胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng)  THUNDER Imager 3D Live Cell

您可以滿懷信心地開始每一次實驗。它們?yōu)槟峁┫冗M的3D細胞培養(yǎng)實驗解決方案,無論您是要研究干細胞、球狀體還是類器官。

德國徠卡 3D活細胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng)  THUNDER Imager 3D Live Cell采用創(chuàng)新的徠卡清除技術Computational Clearing。它可以高效地實時消除離焦模糊現(xiàn)象,有助于使用基于攝像頭的熒光顯微鏡有效地研究3D樣本。該系統(tǒng)的高靈敏度可確保極低的光毒性和光漂白,在最佳條件下達到更高通量。

*依據(jù)ISO/IEC 2382:2015


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德國徠卡 3D活細胞培養(yǎng)顯微成像系統(tǒng)  THUNDER Imager 3D Live Cell采用創(chuàng)新的徠卡清晰技術計算清除。它可以高效地實時消除離焦模糊現(xiàn)象,有助于使用基于攝像頭的熒光顯微鏡有效地研究3D樣本。該系統(tǒng)的高不一定可以確保極低的光毒性和光暈,在最佳條件下達到更高的通量。


通過我們的交互式圖像圖探索 THUNDER Imager Live Cell 和 3D 檢測的功能

單擊 + 按鈕體驗支持您的熒光顯微鏡應用的技術亮點,包括高分辨率成像和活細胞培養(yǎng)的最佳生理條件。

達到高通量,獲得更好的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和工作流程效率

為您的 3D 細胞培養(yǎng)試驗實現(xiàn)自動化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您對肺器官等大體積樣品進行高速成像。此外,自動化還能在繁瑣的實驗中將用戶的操作步驟減至較低。

您將:

在更短的時間內獲得精確可靠的數(shù)據(jù)

獲得更高的通量

獲得更好的統(tǒng)計和結果

培養(yǎng)的皮層神經元 (寬場原始數(shù)據(jù))

培養(yǎng)的皮層神經元 (寬場原始數(shù)據(jù))使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 攝取

使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 攝取

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找到適合您的 THUNDER 成像系統(tǒng)

無論您是尋找特別適合某個特定應用的專用成像系統(tǒng),還是尋找用不同樣本進行各類實驗的多樣化實驗室解決方案,我們都可為您提供合適的產品。

下面是一些展示 THUNDER 優(yōu)勢的精選應用示例:

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小鼠視網膜大腦類器官外植體延時成像

用 THUNDER技術得到可靠量化的整個小鼠視網膜數(shù)據(jù)

視網膜成像的定量分析方法通常注重于提供視網膜形態(tài)和功能的綜合描述。視網膜異常以及轉化臨床應用都需要可靠的工作流程來重現(xiàn)轉基因靶點篩選。因此,形態(tài)學的重復成像需要能夠持續(xù)重現(xiàn)準確結果的系統(tǒng)解決方案。使用 THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地觀察形態(tài)以及可靠地計算細胞內部細節(jié),例如視網膜中的單個細胞核分布。

THUNDER Imager 3D Assay可為您提供以下優(yōu)勢

立即去除模糊,幫助您觀察到更多細胞內部細節(jié)

通過寬場方法獲得更大的可利用深度

可靠量化

可立即用于特定的工作流程分析

THUNDER Imager 3D Assay配置

小鼠視網膜

對照組瑞士成年小鼠全組織視網膜,顯示 Iba1 + 小膠質細胞(Alexa Fluor® 488 綠色熒光染色)和 Brn3a + 視網膜神經節(jié)細胞(Alexa Fluor® 594 紅色熒光染色)。圖片由西班牙 Murcia 大學的實驗眼科學小組提供。

在觀察活細胞培養(yǎng)時保持合適的環(huán)境

THUNDER Imager Live Cell擁有您所需要的一切,能使細胞保持在接近自然的狀態(tài)。該培養(yǎng)裝置可確保最佳的活細胞培養(yǎng)生理條件,如系統(tǒng)穩(wěn)定性、濕度、溫度和二氧化碳水平(pH值)。

得益于水鏡自動加水裝置,即使在做長期實驗時,您也可以在多孔板工作流程中使用水浸式物鏡。水浸式物鏡能夠實現(xiàn)更高的光收集,從而獲得更高對比度和分辨率的細胞圖像。

掌控時延多位置實驗: 跟蹤細胞變化

THUNDER Imager Live Cell提供細胞培養(yǎng)多孔板實驗所需的速度和可靠性。例如,在跟蹤球狀體和類器官的生長和發(fā)育時,它的速度和可靠性使您能夠獲得出色的結果。

使用這臺THUNDER成像系統(tǒng),可以完成準確的時延多位置實驗,跟蹤細胞變化,這是因為:

通過自適應聚焦控制(AFC)功能實現(xiàn)了可靠的偏移修正

軟件自動對焦可補償樣本位置的變化

可重復的Z定位,精度高達20納米(閉環(huán)對焦)

使用新的Quantum載物臺在更短時間內獲得更多數(shù)據(jù)點。它可以快速準確地移動到所有位置(例如每秒10個位置),具有出色的可重復性(< ±0.25微米),因為不存在任何抖動現(xiàn)象。

培養(yǎng)的 VERO 活細胞用 STAR488 Vimentin(綠色)、STAR580 Tom20(黃色)和 DAPI(藍色)染色。樣本由德國哥廷根Abberior GmbH公司提供。

發(fā)育中的斑馬魚胰腺

THUNDER 3D Assay 成像系統(tǒng)能夠清楚地識別發(fā)育中的斑馬魚胰腺內的 α(綠色熒光蛋白)細胞和 β (mCardinal-red)細胞。

這個150層的Z軸層掃圖像分別由藍(Hoechst)、綠(GFP)、紅(mCardinal)通道成像,全部影像在一分鐘內完成。

通過最大限度減少光漂白、提供高性能成像和高通量數(shù)據(jù),可以維持樣本內部的生理條件,從而提高工作流程的執(zhí)行效率。

發(fā)育中的斑馬魚胰腺 - 寬場圖像

發(fā)育中的斑馬魚胰腺 - 寬場圖像經過計算清除后 - THUNDER成像系統(tǒng)3D Assay

經過計算清除后 - THUNDER成像系統(tǒng)3D Assay

常規(guī)、可靠的數(shù)據(jù)采集

THUNDER Imager Live Cell始終保持對活細胞準確對焦,能夠采集可靠的圖像數(shù)據(jù)。

由于細胞的偏移、形態(tài)變化或生長,活細胞成像任務通常很棘手。偏移是由振動、機械蠕變或溫度波動引起的。偏移和細胞變化都會降低所采集圖像數(shù)據(jù)的可靠性,因為對焦變成一個問題。憑借自適應對焦控制(AFC)、閉環(huán)對焦和軟件自動對焦,THUNDER Imager Live Cell能夠可靠地保持多孔板實驗的對焦。

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清晰、快速地進行敏感樣本成像

將 THUNDER 的離焦模糊去除功能與 TIRF 的優(yōu)勢相結合。對于細胞表面的動力學過程,全內反射熒光顯微鏡可提供出色的信號背景分離。

此處兩個視頻顯示用 GFP-GRINCH 表達人胰島素原的 ins-1 細胞。 在細胞培養(yǎng)中加入 KCL 后,產生胰島素的細胞去極化,可以觀察到殘留的胰島素與細胞質膜融合。

THUNDER Imager Live Cell 與 TIRF 相結合,能夠以出色的清晰度、速度和成像參數(shù)控制對敏感的樣本成像。

與活體流動保持一致速度來成像 – 細胞進程

活體代謝過程極快,尤其對于單細胞維度而言。如今大多數(shù)的活細胞成像實驗都是在高速成像系統(tǒng)上完成的。

THUNDER Imager 3D Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能夠一次完成全幀攝取,讓您體驗到高度靈敏、基于 sCMOS 攝像頭的熒光系統(tǒng)的強大實力。

結合其高度靈敏性,THUNDER Imager 3D Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 可實現(xiàn)高達 90 幀/秒的數(shù)據(jù)攝取速度,助您觀察到快速的細胞活動。即使深入較厚的 3D 細胞團,它也能快速攝取清晰的圖像數(shù)據(jù)。得益于可快速切換的外部濾色片轉盤 (< 27 ms),即使在多發(fā)射波長的實驗過程中,您也能始終掌握快速成像過程。






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