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奧林巴斯激光掃描顯微鏡簡介
奧林巴斯激光掃描顯微鏡簡介

激光掃描顯微鏡用于生物和材料科學研究,以獲得樣品的高分辨率、高對比度圖像。激光顯微鏡可以逐點掃描樣品,從而產生可用于構建準確3D圖像的光學切片。我們的激光掃描顯微鏡設計有多種成像模式,可以應對生命和材料科學領域一些較為困難的挑戰。我們的激光掃描顯微鏡靈敏度高、速度快,可實現活細胞成像、深層組織觀察以及準確的樣品測量和分析。可以從一系列適合各種科學應用的激光掃描系統中進行選擇—包括癌癥研究和發育生物...

2025-08-07
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  • 正置雙目顯微鏡的結構及使用方法

    正置雙目顯微鏡是一種常用的光學儀器,主要用于放大和觀察小樣品。以下是正置雙目顯微鏡的基本結構及使用方法:結構:立柱:支撐整個顯微鏡系統的主體部分。底座:提供穩定支撐,并安裝其他零件。上下照明系統:通常由頂部燈源、準直透視器和反射鏡組成,用于提供樣品照明。目鏡管:連接立柱與眼睛,包括兩個單獨的目鏡以供雙眼觀察。物鏡轉盤:可旋轉并裝載多個物鏡頭(如4X、10X、40X等)以實現不同倍率的放大觀察。臺面:用于放置樣品或載玻片。使用方法:將被觀察的樣品或載玻片放置在臺面上,并通過調節...

    202312-18
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  • 免疫熒光顯微成像系統以高精度和高靈敏度分析樣本

    免疫熒光顯微成像系統是一種尖端的生物技術,它在醫學、生物學和生物工程領域發揮著至關重要的作用。通過這一系統,科學家們能夠以高精度和高靈敏度分析樣本中的特定蛋白質和其他生物分子。免疫熒光顯微成像系統的核心是利用抗原-抗體反應的高度特異性來檢測樣本中的目標分子。這種反應基于抗體與抗原的精確匹配,就像是鑰匙與鎖的匹配一樣。一旦抗體與相應的抗原結合,就會產生可以被顯微鏡檢測到的熒光信號。這一系統的運作過程相當復雜。首先,樣本經過處理,以便將目標分子暴露出來并使其能夠與抗體結合。然后,...

    202312-16
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  • 超分辨顯微鏡的發展對于科學研究有著重要的意義

    超分辨顯微鏡是一種的顯微鏡技術,能夠突破光學顯微鏡的分辨率限制,提供更精細、更深入的觀察能力。這種技術的出現,使得科學家們能夠觀察到更小的物體,或者更深入地了解樣品的細節。超分辨顯微鏡主要利用了物理和化學原理,通過特殊的熒光標記物或者光激活技術,將樣品的細節信息展示出來。這種技術能夠將分辨率提高到傳統顯微鏡無法達到的水平,從而提供更豐富的樣品信息。超分辨顯微鏡在科學研究領域有著廣泛的應用。例如,在生物學領域,科學家們可以使用超分辨顯微鏡來觀察細胞內部的結構和分子互動。在材料科...

    202312-11
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  • 顯微拉曼成像系統配備了高性能的顯微鏡和拉曼光譜儀

    顯微拉曼成像系統是一種的儀器,它結合了拉曼光譜學和顯微鏡的優點,可以在微觀尺度上提供化學和物理信息的圖像。這種系統對于科學研究、工業應用以及醫學診斷具有重要意義。顯微拉曼成像系統的工作原理基于拉曼散射的物理現象。當光照射到物質上時,光與物質的分子相互作用,產生散射。拉曼散射是其中一種散射方式,它與物質的分子結構密切相關。通過測量拉曼散射的強度和波長,可以獲得物質的化學成分和物理狀態的信息。顯微拉曼成像系統配備了高性能的顯微鏡和拉曼光譜儀。顯微鏡部分提供了高分辨率的圖像,使得系...

    202312-6
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  • 奧林巴斯Olympus顯微鏡CKX53的配置

    奧林巴斯OlympusCKX53具有成像質量高、易于操作的特點,對于諸多細胞培養需求,例如活細胞觀測、細胞取樣和處理、圖像捕捉以及熒光觀測來說,奧林巴斯OlympusCKX53可以提供穩定的性能并且提高細胞培養過程的效率。奧林巴斯OlympusCKX53配置熒光照明器,以及汞燈照明,配置內置四孔位的手動物鏡轉盤,配置機械手動載物臺,在使用奧林巴斯CKX53進行熒光觀測時,可以通過改變mirrorunit使用多種不同的熒光染料。隨著熒光反射鏡mirrorunit單元的濾波能力的...

    202312-6
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  • 熒光原位雜交分析系統是一種非常重要的分子生物學技術

    熒光原位雜交分析系統(FISH)是一種分子生物學技術,它可以在細胞或組織的固定位置檢測特定DNA或RNA序列,從而識別和定位染色體畸變、基因表達和癌癥等生物過程。FISH技術的優點包括高特異性、高靈敏度、快速、非破壞性等。它可以在同一細胞中同時檢測多個目標序列,從而提供全面的基因表達和變異信息。此外,FISH技術還可以與免疫熒光技術結合使用,實現免疫熒光-原位雜交雙標記分析,以研究特定蛋白質和DNA或RNA之間的相互作用。FISH技術最初需要使用放射性同位素標記的探針,但隨著...

    202311-20
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  • 活細胞激光共聚焦顯微鏡為研究細胞的生理和病理過程提供了重要的信息

    活細胞激光共聚焦顯微鏡是一種在生物醫學領域中廣泛使用的儀器。它利用激光聚焦和共聚焦技術,能夠實時、原位地觀察細胞的結構和功能,提供了一種重要的研究工具。首先,活細胞激光共聚焦顯微鏡具有高分辨率和高清晰度。它采用了激光共聚焦技術,將激光聚焦到細胞內部,通過檢測器收集反射回來的光線,再通過計算機進行圖像處理,從而得到高分辨率和高清晰度的細胞圖像。這種技術可以清晰地顯示出細胞內部的結構和動態變化,為研究細胞的生理和病理過程提供了重要的信息。其次,活細胞激光共聚焦顯微鏡具有實時觀察的...

    202311-16
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  • 超聲電動顯微分析系統可以對激勵后的樣品進行高精度的光學成像

    超聲電動顯微分析系統是一種結合了超聲波技術和電動顯微鏡技術的分析系統。它通過將高頻超聲波與高精度電動顯微鏡相結合,提供了一種全新的、非破壞性的、高分辨率的樣品分析方法。首先,讓我們深入理解其工作原理。超聲電動顯微分析系統利用高頻超聲波的特性,對樣品進行非接觸式的激勵,然后通過電動顯微鏡對激勵后的樣品進行高精度的光學成像。這樣,我們就可以在不損害樣品的情況下,對其進行深入的、高分辨率的觀察和分析。這種系統的優點在于其獨特的分析能力。傳統的顯微鏡技術通常只能提供靜態的、二維的樣品...

    202311-12
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  • 免疫熒光顯微成像系統能夠清晰地觀察細胞結構和熒光信號

    免疫熒光顯微成像系統是一種的生物技術,常用于研究細胞結構和功能,以及檢測細胞中特定分子的表達水平。該系統結合了免疫學、光學和計算機技術,能夠實現對細胞中蛋白質、核酸等分子的定性、定量和定位分析。免疫熒光顯微成像系統的基本原理是利用熒光標記的特異性抗體與目標分子結合,在顯微鏡下觀察熒光信號的強度和分布。熒光抗體具有高特異性和高靈敏度,能夠準確地檢測目標分子的位置和表達水平。同時,通過不同波長的熒光染料,可以實現多通道成像,對不同分子進行同時檢測。免疫熒光顯微成像系統包括以下主要...

    202311-9
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  • 徠卡Leica顯微鏡DM2000的使用組裝方法

    徠卡Leica顯微鏡DM2000的使用組裝方法如下:首先,將顯微鏡的底座放在平穩的工作臺上,并確保底座上的螺絲已經松開。將顯微鏡的主體部分放在底座上,并用手輕輕旋轉,直到主體部分與底座連接。確保主體部分與底座連接緊密后,使用螺絲刀將底座上的螺絲逐一擰緊,以確保顯微鏡的穩定性。將顯微鏡的鏡頭安裝在主體部分的頂部,確保鏡頭與主體部分對齊,并用手輕輕旋轉,直到鏡頭與主體部分連接緊密。確保鏡頭與主體部分連接緊密后,使用螺絲刀將鏡頭上的螺絲逐一擰緊,以確保鏡頭的穩定性。將顯微鏡的眼鏡安...

    202311-8
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  • 徠卡臨床顯微鏡DM2500的應用經銷商

    徠卡臨床顯微鏡DM2500的應用經銷商徠卡顯微鏡DM2500是一臺可滿足病理學、細胞學、血液學乃至基礎研究的常規生物臨床顯微鏡,也是實驗室對生命科學研究的最佳工具。徠卡DM2500可以對從人體取下的樣本進行檢查以便提供有關生理或病理狀態或先天異常的信息,或測定潛在受體的安全性和兼容性,或監控治療方法。圖徠卡Leica顯微鏡DM2500配置了100W的高亮度照明,具有高品質的光學性能,配備了的附件,因此特別適用于需要微分干涉或高性能熒光的具有挑戰性的領域。對照方法可分為透射光呵...

    202311-3
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  • 徠卡Leica顯微鏡DM1000/DM10000LED的結構圖解

    徠卡Leica顯微鏡DM1000/DM10000LED的結構徠卡Leica顯微鏡DM1000是一臺常規的正置生物顯微鏡,可以滿足所有人性化要求的使用和光學清晰度的要求,并且用于臨床實驗室應用方面最為理想。合人體工程學設計的徠卡DM1000具有多種可調功能且易于使用的控制裝置,方便每位用戶提高工作的舒適性和便利性。徠卡Leica顯微鏡DM1000/DM1000LED的結構圖解就是指將顯微鏡各部件進行標注解釋,以圖文結合的方式進行描述,明確各部件在顯微鏡機身上的具體位置,是用戶了...

    202311-3
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