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徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史

2024年是徕卡显微成立第175周年。

这175年,既是徕卡品牌的发展历程,也是世界光学显微技术的发展史。

这175年,徕卡始终满怀热忱,以创新将可视化、分析能力推向更高更远。徕卡的愿景是瞰见未知,赋能客户,同创世界健康与美好。

让我们共同回顾

徕卡品牌走过的百年风雨历程

感受人类在光学显微技术领域的不断开拓创新

1849 - 2004年

品牌早期历程

1849年

德国数学家卡尔·凯尔纳 (Carl Kellner) 博士在德国韦茨拉尔成立 Optical Institute 光学公司,开始镜头与显微镜的研究。

早期的徕卡显微镜工厂

1853年

Optical Institute在美国成立 Bausch & Lomb 仪器部门。

1865年

恩斯特·徕兹一世 (Ernst Leitz I) ,加入了公司并成为公司的合伙人。

恩斯特·徕兹一世 (Ernst Leitz I)

1869年

Ernst Leitz 接管“Optical Institute”并将公司改名为“Ernst Leitz”。

早期的Leitz徕兹显微镜

1872年

Rudolf Jung在德国的海德堡成立精密工程公司。一个世纪以后,海德堡将诞生一家培养了十多位诺贝尔奖得主的全球著名研究所——欧洲分子生物学实验室EMBL(European Molecular Biology Laboratory)。

鲁道夫·荣格 (Rudolf Jung)

1876年

 C. Reichert在奥地利的维也纳成立光学公司。

卡尔·赖希特 (Carl Reichert)

上述两家公司后来合并为Reichert-Jung。

1881年

霍勒斯·达尔文 (Horace Darwin) 创立剑桥仪器光学公司 (Cambridge Instruments),该公司也是徕卡集团的前身之一。而霍勒斯·达尔文的父亲,正是《物种起源》的作者,进化论的奠基人,英国生物学家查尔斯·达尔文 (Charles Darwin)。

霍勒斯·达尔文 (Horace Darwin) 

查尔斯·达尔文 (Charles Darwin),进化论之父

1907年

徕卡将第10万台量产显微镜赠予诺贝尔奖获得者罗伯特·科赫 (Robert Koch)。罗伯特·科赫是德国科学家,因发现结核杆菌及细菌学相关研究而获得诺贝尔医学奖,被誉为“细菌学之父”。

罗伯特·科赫

 (Robert Koch)

徕卡赠送给罗伯特·科赫的显微镜

罗伯特·科赫

在使用徕卡显微镜


1913年

徕卡推出首台双目筒显微镜。

首台双目筒显微镜

1914年

奥斯卡·巴纳克 (Oskar Barnack) 发明 Leitz 35 mm 小画幅相机。由此开启了相机界的顶流——Leica徕卡相机的历史。

第一台徕卡相机UR-LEICA

1921年

Wild Heerbrugg在瑞士创建光学公司。

海因里希·怀尔德 (Heinrich Wild)

1925年

徕卡推出首台偏光显微镜。

1929年

徕卡发布光子显微镜。

1932年

徕卡推出入射光荧光显微镜。

1950年代的徕卡显微镜工厂

1967年

 徕卡发布图像分析产品 (定量分析显微镜) 。

1972年

Leitz Wetzlar 和 Wild Heerbrugg 开始合作。

1976年

公司拓展金属材料研究业务,并收购了达尔文创立的Cambridge Instruments(首家扫描电子显微镜制造商)。

1981年

Wild Leitz 集团开始规划成立。

1984年

ELSAM 超声显微镜荣获德国商业创新奖。

1986年

Ernst Leitz 和 Wild Heerbrugg 合并成立 Wild Leitz 集团。

1990年

Wild Leitz、Cambridge Instruments、Reichert & Jung 和 Bausch & Lomb 合并成立徕卡集团。

1993年

徕卡集团在中国设立第一家样本制备合资公司。

1998年

徕卡集团的徕卡相机、徕卡显微系统和徕卡测量系统三大业务单元成为三家独立公司。

徕卡相机

徕卡显微系统

徕卡测量系统

2003年

徕卡 DUV 物镜获得德国商业创新奖。

2004年

第一台超分辨率共聚焦 (4Pi) 显微镜。

2005 - 2014年

加入丹纳赫

继续引领世界光学显微技术发展

2005年

徕卡显微系统正式加入美国丹纳赫(Danaher)集团,成为丹纳赫生命科学平台的一个重要分支。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者,徕卡与之携手,加速科技对今日生活之影响,改善人类健康。

2005年大事记

推出创新激光显微切割系统

TCS SP5共聚焦显微镜面世,具备当时单台共聚焦显微镜有史以来最高的成像速度和分辨率

AF6000 LX集成系统适用于高级宽场荧光成像和分析,使研究人员能够在几天内通过快速细胞动力学成像或 4D 实验来研究生命过程。

徕卡 LMD6000 可处理较厚的样本和较硬的材料

2006年大事记

徕卡推出组织病理学网络解决方案

徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖)

2007年大事记

徕卡与超高分辨率技术之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) ,推出超越当时显微分辨率极限的TCS STED 光学显微镜。这是世界首款商用STED显微镜,光学分辨率小于90纳米。

Max Planck Innovation 签署 RESOLFT 技术的许可证协议;哈佛大学科技发展办公室向徕卡授予其 CARS 显微镜技术许可证。

徕卡显微系统公司新成立生物系统部门,后来发展为丹纳赫集团诊断平台旗下运营公司。

徕卡推出M165 C和M205 C高端体视显微镜,采用 FusionOptics 融合光学技术,树立了体视显微镜领域的新标杆。

2008年大事记

徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。而德国海德堡正是徕卡公司的前身之一——1872年鲁道夫·荣格 (Rudolf Jung)的精密工程公司——成立的地方。

徕卡推出 M720 OH5 是小巧的神经外科显微镜,配有水平光学系统,采用移动设计理念,具有出色的头顶操作性。

徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。

徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。

2009年大事记

Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。

徕卡 SCN400 玻片扫描仪为病理学、研究和教学中的组织学样本检查显微镜提供了替代产品。

徕卡推出Cleanliness Expert 多合一清洁度分析系统,用于在汽车制造业生产过程中测量微机械和发动机组件的清洗液中的杂质含量。

2010年大事记

徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。

徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司Frost & Sullivan颁发的北美组织诊断产品战略奖。

Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。

2011年大事记

徕卡生物系统公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖。

学习、分享、贡献。科学实验室 (Science Lab) 正式上线,为用户提供文章、访谈、教程和网络研讨会,截至2023年已累计上线500多篇内容。

2012年大事记

徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。

德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。

徕卡推出TCS SP8共聚焦显微镜集高性能光学器件、快速的真共焦扫描仪和最灵敏的检测系统于一身,协助研究人员探索生命的奥秘。

2013年大事记

徕卡SR GSD 3D超分辨率显微镜被评选为2013年实验室和研究领域十大创新之一。该仪器基于GSDIM/dSTORM3,使科学家能够看到并研究分子层面的细胞结构和过程。

徕卡推出集成 TrueVision 3D 技术的手术显微镜,使整个手术团队无需单独的设备推车就可以看到外科医生所看到的情况,从而节省手术室空间。

2014年大事记

超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖。

徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。

徕卡推出M530 OH6手术显微镜,所采用的技术能帮助外科医生更清晰地观察深而窄的空腔。

徕卡推出平台化的DMi8倒置显微镜。研究人员从此能够完全以模块化方式构建自己的显微系统。该平台可随时根据需求进行调整,这一点与从前的仪器截然不同。

日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。

2015-2024年

加速创新,不断树立市场标杆

2015年大事记

徕卡电镜制样团队推出EM ICE高压冷冻仪。从推出首台到2021年推出EM ICE,徕卡在电子显微镜样品制备领域已累积了超过145年的经验。

划时代的Leica EM ICE高压冷冻仪

第一台超薄切片机

徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen,徕卡光学相干断层扫描系统通过易于使用的高质量成像技术为眼科医生、眼外科医生和研究人员提供支持。

徕卡推出内置无线摄像头的徕卡EZ4 W教学用体视显微镜和徕卡ICC50 W数码摄像头可将高清图像直接传送到学生的移动设备。

2016年大事记

徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证;还独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。

徕卡EZ4 W教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖。

徕卡推出CaptiView 技术,可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。

2017年大事记

全球首个可调光谱深度成像解决方案诞生---徕卡 SP8 DIVE。

徕卡推出DMI8 S,以前所未有的方式查找、观察活细胞并与其互动,为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像,由此开启宽视场成像的新篇章。

2018年大事记

徕卡推出LIGHTNING技术,重新定义共聚焦成像的检测极限 — 从精细结构中提取有价值的图像信息。

徕卡推出SP8 FALCON快速荧光寿命对比系统,寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。这一寿命信息使研究人员能够监控活细胞中蛋白质之间的相互作用。

徕卡推出ARveo 数字化增强现实神经外科显微镜可为外科医生提供广泛的视觉信息,帮助他们在手术中做出决定。

ARTOS 3D 标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。ARTOS 3D 自动制作非常一致的超薄切片带(纳米级厚度),用于对样本进行阵列断层扫描 3D 图像重建。

随着 PROvido 多科室显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。PROvido 配备徕卡显微系统公司独有的 FusionOptics 融合光学技术,该技术以前仅用于高端显微镜解决方案。

2019年大事记

实现 3D 生物学相关样本宽视场成像,THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。实现3D生物学相关样本宽视场成像。

2020年大事记

推出新一代共聚焦STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。

术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus诞生,它能提供更多的实时信息,有利于在眼外科手术中更深入地了解表面下的组织对手术操作的反应。

2021年大事记

徕卡推出Cell DIVE 超多标组织成像分析整体解决方案,Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。多标或者超多标成像是清晰地观察、识别和量化重要生物标志物的技术。

徕卡推出新品数码显微镜Emspira 3系统,该产品荣获2022年红点产品设计大奖,不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。

徕卡将领先的显微图像分析工具Aivia纳入旗下。Aivia采用先进的算法和软件架构,能够在显示大型图像和分析复杂生物现象等关键任务上提供出色的性能。

2022年大事记

徕卡创新推出Mica多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境。

徕卡发布具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案。Coral工作流程解决方案包括一台配备冷冻台和传送梭的STELLARIS 5 Cryo共聚焦显微镜,使研究人员能够提高冷冻电子断层扫描实验的成功率。

2023年大事记

徕卡Mateo TL 数字化倒置显微镜上市,检查培养细胞轻松搞定。

2024年大事记

全新一代超薄切片机UC Enuity上市,进一步提升的控制精度结合自动化模块,使您能够轻松获得高效优质的超薄切片。

超高分辨率显微镜更新TauSTED Xtend技术,在令人瞩目的纳米尺度上扩展多色实时成像能力。

5月,徕卡显微系统宣布正式将先进的光片显微技术公司Viventis纳入旗下。其最新产品Viventis LS2 Live结合了多视野和多位置光片成像技术,将帮助客户同时观察多个活体样本。

6月,德国韦茨拉尔:徕卡显微系统,作为显微镜和科学仪器领域的前沿制造商,宣布推出Aivia 14,即公司的第14版旗舰级人工智能图像分析软件。

2024年下半年,

徕卡显微系统还将发布

多款新品和革命性技术,尽请期待。

展望下一个175年

作为丹纳赫集团的一员,徕卡显微系统将继续以“生命不息,创新不止”为使命,推出更多帮助客户开拓“新视界”的光学显微产品和解决方案。

作为全球光学显微技术的领先者,徕卡显微系统将继续坚持“From Eye to Insight”,以“洞幽察微,赋能客户,让世界更加健康美好”为愿景。

我们将着眼未来,以全新的数字化和人工智能技术赋能显微技术创新,继续助力生命科学研究、医疗健康、半导体微电子、新能源、材料分析等众多领域的发展。

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Viventis LS2 Live光片荧光显微镜结合了多视野和多位置光片成像技术,可照亮整个生命。 开始您的研究旅程,探索长时程深度成像,揭示生物系统的复杂细节和动态。
与传统激光显微切割系统不同,徕卡激光显微切割系统无需移动样品,而是通过移动激光、重力收集,大限度地避免样品污染,为您提供可即时分析的理想切割组织样品。 激光显微切割 (LMD,亦被称为激光捕获显微切割或LCM) 便于用户分离特定的单个细胞或整个组织区域。徕卡激光显微切割系统采用独特的激光设计和易用的动态软件,从整个组织区域到单个细胞,用户可以轻松分离目标区域(ROI)。 激光显微切割通常用于基因组学(DNA)、转录物组学(mRNA、miRNA)、蛋白质组学、代谢物组学,甚至下一代测序(NGS)。神经学、癌症研究、植物分析、法医学或气候研究人员均借助这种显微切割技术进行学科研究。此外,激光显微切割也是活细胞培养 (LCC) 的一款理想工具,可用于克隆、再培养、操作或下游分析。
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新版 EM TIC 3X 恪守我们的格言:与用户合作,使用户受益”,以注重实用性的方式将性能和灵活性理想融合。 最新的 EM TIC 3X 切割速度翻倍,根据您的应用需求提供五种不同的载物台供您选择,实用性得到进一步提升。
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徕卡全自动宏观显微成像系统(THUNDER Imager Model Organism)可在发育或分子生物学研究中对整个生物机体进行THUNDER Imager Model Organism 可在发育或分子生物学研究中对整个生物机体进行 3D 探索。得益于 Computational Clearing,您的图像可揭示最为细微的结构。不再有离焦模糊的困扰,并保有徕卡体视显微镜典型的易用性。 THUNDER Imager Model Organism 是研究果蝇、线虫、斑马鱼、植物和小鼠等生物的理想仪器。样品筛选、定位和成像,一台设备足矣。简化您的工作流程,对模式生物进行从总体概览到最细微结构的研究。 3D 探索。得益于 Computational Clearing,您的图像可揭示最为细微的结构。不再有离焦模糊的困扰,并保有徕卡体视显微镜典型的易用性。
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徕卡 DM8000 M 提供了全新的光学设计,如理想的 宏观检查模式 或者倾斜紫外光 (OUV, 随检UV 选择) 不但提高了分辨能力,同时也增加了观察 8’’/200 毫米直径大样品 时的产量。
共聚焦显微镜平台 STELLARIS 要发表前沿的研究成果,您需要看到更多细节,尝试新的应用,能够收集到可靠的数据。 我们的使命是成为您在显微镜领域的合作伙伴,助您在科学研究中不断进步。 我们重新打造了共聚焦显微镜,推出了STELLARIS共聚焦平台,让您臻于真像。
STELLARIS FALCON(FAst Lifetime CONtrast,快速寿命对比)荧光寿命成像共聚焦显微镜是功能成像的未来发展方向。 利用荧光寿命成像的强大性能来研究细胞生理学并探索活细胞动力学。 STELLARIS FALCON 是一款完全整合的荧光寿命成像 (FLIM) 解决方案,以视频速率进行荧光寿命成像来研究活细胞的快速动力学。 STELLARIS FALCON 为您的成像增加了一个新的对比维度,实现生物传感以及跟踪蛋白质之间的相互作用。 现在,荧光寿命成像信息可用于STELLARIS 系统的所有模块 您现在可以: 通过 FLIM-FRET(荧光共振能量转移)跟踪分子间的快速相互作用。 使用生物传感器检测代谢状态和微环境的变化 通过寿命对比区分多个荧光团 经过简单的培训即可获得荧光寿命成像数据
多光子共聚焦显微镜 STELLARIS DIVE STELLARIS DIVE(Deep In Vivo Explorer)是一款检测光谱可调的的多光子共聚焦显微镜。 STELLARIS DIVE让您可自由调节检测光谱: STELLARIS 8 DIVE配备可调光谱非退扫描探测系统4Tune,为您提供无限的灵活性,并使您能够开展新的多色体内深度成像实验。 STELLARIS DIVE多光子共聚焦显微镜优化成像的穿透深度和对比度: 新型可变扩束镜可进行调节,将穿透深度增加1毫米以上,并同步提高分辨率。 使多色体内深度成像达到更高对比度和深度。 STELLARIS 8 DIVE为您带来理想实验结果!
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2024年06月05日 16:40
深入探索生命 Viventis Deep 双物镜深度成像光片显微镜通过提高空间-时间分辨率,帮助您在空间.时间维度全面理解样本。
2024年05月23日 15:06
TauSTED Xtend 代表了 TauSTED成像技术的下一步演进。它将基于寿命的信息与额外的空间信息相结合,显著提高了分辨率。尤其是在较低的STED 损耗激光功率下,这一结合在令人瞩目的纳米尺度上使多色实时成像成为可能。
2024年05月21日 14:28
成像 → 分析 → 切割一体化解决方案 从高分辨率成像,到高精准分析,再到高精确切割,赋能您的多组学研究
2024年03月19日 09:47
THUNDER Imager通过计算清除技术消除了三维样本中出现的离焦模糊信号,现在您可以直接在实时预览中通过THUNDER技术挑选感兴趣的区域。它允许您实时清晰地查看完整样本内部的细节,而不会受到离焦模糊信号的干扰。您仍然可以享受到宽场显微镜的成像速度、高灵敏度和易用性。
2024年03月18日 17:51
THUNDER Imager通过计算清除技术消除了三维样本中出现的离焦模糊信号,现在您可以直接在实时预览中通过THUNDER技术挑选感兴趣的区域。它允许您实时清晰地查看完整样本内部的细节,而不会受到离焦模糊信号的干扰。您仍然可以享受到宽场显微镜的成像速度、高灵敏度和易用性。
2024年03月18日 17:05
THUNDER Imagers通过计算清除技术消除了二维与三维样本产生的离焦模糊信号,现在您可以直接在实时预览中通过THUNDER技术挑选感兴趣的区域。它允许您实时清晰地查看完整样本内部的细节,而不会受到离焦模糊信号的干扰。您仍然可以受益于宽场显微镜的灵敏度、易用性和高速成像。
2024年02月26日 17:31
ARTOS 3D(序列断层成像解决方案)自动创建并收集数百张连续切片,为扫描电镜(SEM)序列断层成像做好准备。在生物样品制备和SEM设置环节省时又省力,使您能快速获得所需图像,解答关键的研究问题。
2024年02月26日 10:49
洞察力:观察更多。想象一下,您能够观察到每个样本的更多细节,甚至能够捕获很微弱的信号,在整个光谱中收集更准确可靠的数据。 高潜力:探索更多。想象一下,您能够在实验中增加额外的荧光寿命信息维度,获得新发现。 生产力:完成更多。想象一下,通过更简单的设置和导航提高工作效率,只需点击几下即可获得复杂样本的图像。
2024年02月26日 10:36
超高分辨率 巅峰想象 STED和STELLARIS融为一体,为您提供出色的共聚焦成像以及独特的超分辨率功能,助您推动科学进一步发展。 洞察力 新一代白激光,经过优化的系统光路,快速的Power HyD检测器,再加上3条STED激光谱线,这样的独特组合可以以纳米级分辨率,在全光谱范围内同时研究多个事件和分子间相互作用。
2024年02月26日 10:20
STELLARIS 5和STELLARIS 8光片显微镜(DLS)将共聚焦系统和光片显微镜相结合--这种独特的组合旨在提高您的研究的多样性。徕卡显微系统的TwinFlect反光镜采用了独特的DLS垂直光路设计,可以在同一系统中将共聚焦和光片成像相结合,从而使您能根据实验需要轻松调整显微镜成像方法。
2024年02月26日 10:12
如要了解生命的复杂性,必须尽可能地在每个实验中从多个维度研究生命。 STELLARIS 8 DIVE多光子系统能够灵活地进行光谱检测,并利用基于荧光寿命的信息与超过1mm的深度成像相结合。这些功能为研究尽可能多的目标在其原始环境中的分子间相互作用提供了可能。STELLARIS 8DIVE为扩展研究提供了各种可能性。
2024年02月26日 09:52
利用STELLARIS 8 CRS,您可以在高速和高分辨率下使用不同的模式对各种样本进行成像:受激拉曼散射(SRS)、相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、二次谐波(SHG)、双光子荧光和可见光共聚焦荧光。利用这些模式可以从样本中获得多种维度的信息。
2024年02月23日 11:57
为了更好地显示细胞结构,THUNDER Imager EM Cryo CLEM成像系统将高分辨率的冷冻物镜与徕卡显微系统创新的THUNDER技术相结合。得益于宽场显微镜的高速度和易用性,您能更好地识别和观察细胞结构的微小细节。
2022年09月05日 15:57
深入了解细胞结构生物学 人类面临着各式各样的疾病。为了找到有效的治疗方法,科研人员必须深入调查疾病背后的细胞机理。近期在冷冻电子显微镜工作流程领域取得的进步,让我们能够获取到细胞蛋白质社会学的3D数据,其分辨率更是达到1nm以下。 为了提升此类工作流程的可靠性以获取期望的数据,冷冻光学显微镜成为研究人员不可或缺的工具。通常,这种工具用于检查样品质量并确定冷冻电子显微镜的目标区域,尤其是冷冻电子断层成像。 THUNDER Imager EM Cryo CLEM是一项精心开发的解决方案,可满足这些任务的需求。
2021年01月07日 17:24
高分辨宽场显微镜,THUNDER Imager,高速度,高清晰,低光毒 新一代激光共聚焦平台,STELLARIS新的观察维度 冷冻光电联用THUNDER Imager EM Cryo CLEM,快速,精准锁定目标,光镜,电镜无缝对接
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2023年02月02日 14:31

为我们的客户搭建交流的平台是我们组织用户交流会的初衷,此次以STED为主题,我们将围绕STED新技术、新染料和多领域应用案例,并且为大家带来Leica STED相关新技术的介绍。

2022年10月20日 16:49

对生物样品进行快速可靠的原位成像以揭示复杂的多细胞生物相关的动态过程一直都是光学成像的一大目标。

激光共聚焦显微镜因其优异的光学层切能力广泛应用于追踪复杂的细胞活动。但在大样本及活样品(如斑马鱼、植物等)成像中,我们需要更快速度、更低光毒性、更少漂白的成像技术。2014年《Nature Methods》评选的年度技术——光片技术就很好地满足这一需求,同时还保有优异的空间分辨率。

光片(lightsheet)技术简单来说就是使用一薄层光束从侧面激发荧光样品,随后从样本的上部或下部检测所产生的荧光信号,即检测方向与照射方向相垂直。该技术能够以很高的三维分辨率对不同大小的固定样品或活样品进行三维成像,快速地捕捉细胞或亚细胞水平上的动态变化。其高速、低毒性、低漂白等优势使得光片技术在生命科学领域开始流行起来,特别是在植物及斑马鱼等模式生物的快速动态观察和发育过程追踪、3D细胞球及类器官的观察、透明化样品的高速高质量成像等研究中受到越来越多的关注。

本视频将着重介绍光片成像技术特点和常见应用。


2022年10月20日 16:46

对生物样品进行快速可靠的原位成像以揭示复杂的多细胞生物相关的动态过程一直都是光学成像的一大目标。

激光共聚焦显微镜因其优异的光学层切能力广泛应用于追踪复杂的细胞活动。但在大样本及活样品(如斑马鱼、植物等)成像中,我们需要更快速度、更低光毒性、更少漂白的成像技术。2014年《Nature Methods》评选的年度技术——光片技术就很好地满足这一需求,同时还保有优异的空间分辨率。

光片(lightsheet)技术简单来说就是使用一薄层光束从侧面激发荧光样品,随后从样本的上部或下部检测所产生的荧光信号,即检测方向与照射方向相垂直。该技术能够以很高的三维分辨率对不同大小的固定样品或活样品进行三维成像,快速地捕捉细胞或亚细胞水平上的动态变化。其高速、低毒性、低漂白等优势使得光片技术在生命科学领域开始流行起来,特别是在植物及斑马鱼等模式生物的快速动态观察和发育过程追踪、3D细胞球及类器官的观察、透明化样品的高速高质量成像等研究中受到越来越多的关注。

本视频将着重介绍光片成像技术特点和常见应用。


2022年07月18日 16:20

激光共聚焦成像是一项非常成熟的技术,随着光谱式检测方法成为共聚焦成像的主流,对于多色成像/拆分也愈发成熟,利用不同荧光染料的发射光谱的不同来进行多通道拆分能够满足大多数情况下的需求,但是由于存在一些发射光谱大幅重叠的荧光标记组合和一些自发荧光信号的存在,有时候利用荧光强度还是不能够很好的拆分多荧光标记。此时除了利用智能分析软件来进行基于荧光强度拆分的方法之外,还可以利用荧光寿命来进行成像。荧光寿命是荧光物质的固有属性,与染料浓度、激发光强度等因素无关,取决于染料内在性质以及所处的微环境,因此相比于荧光强度成像,荧光寿命成像会更加稳定,并能同步获取更多维度的数据信息。

2022年07月13日 14:46

钢是一种在多行业广泛应用的材料。典型的应用领域包括交通(汽车、航空和铁路)、建筑和船舶建造以及能源(油气管道)。在部分高要求应用中,使用创新钢合金以及钢材回收再利用的普及度正在不断上升。钢材的质量主要取决于其成分和微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)。

国际、区域和组织标准的要求越来越严格,因此,金相分析对于依照上述要求评估钢质量十分重要。如果相关人员能获得钢材的微结构、形态和成分数据,便可以在检验、质量控制和失效分析中更加自信、快速地做出决策。使用二合一解决方案,不仅能精确、可靠地分析钢材微结构,还能有效缩减成本和时间。 

钢是当今世界上最重要的金属合金材料之一。因此,钢合金生产是全球工业基础设施中的重要组成部分。目前合金钢的种类已经超过2,500种,它们具备众多不同的属性,而且随着产品和应用的要求逐渐升高,更多新等级的钢产品正在源源不断地开发中。

钢材生产涉及多个步骤:从岩石中提取铁矿石、熔炼铁矿获得原料生铁、使用氧气转炉工艺将富碳生铁转化为钢[1,2]。很多年前,人们便知道钢材微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)对合金属性和质量的影响巨大[1,3-6]。为保持在全球市场的竞争力,钢材生产商必须通过材料分析准确评估钢材质量。对于很多产品和应用(如新合金、车辆、建筑、船舶、管道和回收再利用)而言,了解钢材的质量都非常重要。

通常人们会使用配置精密分析软件的光学显微镜成像对钢材夹杂物进行分类,分类标准包括尺寸、颜色/光泽、形状和结构等一系列标准特性(参见图1)[3,5-6]。除此之外,各种成分(如氧化物、硫化物、硅酸盐和氮化物)的含量也非常重要。而且按全球工业材料规定要求,生产商必须快速提供他们钢合金的属性和规格参数等数据,以便对照相关区域和国际标准进行比较。

2022年07月13日 11:40

来自于德国耶拿大学的Eggeling教授在此次讲座中主要介绍了他们实验室在生物膜分子运动研究中STED-FCS的应用。分子扩散运动一般可用于分子结合力的研究,例如,荧光标记的小分子在和大分子结合后,由于质量变大,运动速率降低;另一个重要的应用在于在纳米尺度上研究细胞膜上的生物活性。

而研究分子扩散运动的经典方法之一就是荧光相关光谱(Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS)。FCS通过测定溶液中微区内发光粒子因布朗运动或化学反应而产生的荧光涨落现象,分析荧光涨落的相关函数而获得单个粒子的浓度、化学动力学等参数信息。细胞膜上的脂筏富含胆固醇和鞘磷脂,是一个高度异质化和活跃的微小区域(<200nm),正是由于这一特点,使得其上的分子运动很难被观察到。

为了研究这一问题,Eggeling教授团队构建了两个荧光标记(Atto647N)的脂类分子,甘油磷脂(PE)和鞘磷脂(SM),利用FCS来观察这两个分子在质膜上的运动方式。PE和SM在膜上聚集、运动方式不同,SM更加密集,以一个整体来运动,运动速率应该较慢;而PE则是以散落的形式,更自由、快速的运动。使用Confocal-FCS来观察这两者的运动差别,由于空间分辨率的不足,无法得出有效FCS数据来支持以上假设。Eggeling教授进而使用了可以提供更高空间分辨率的STED-FCS来进行观察。分析结果表明PE在膜上是自由扩散,而SM会时不时被有胆固醇参与的“陷阱”捕获而停止运动。线扫STED-FCS结果表明,SM被捕获(trapping)的时间大概持续几秒,且这种现象只有在空间分辨率高于80nm时才可观察到。STED-FCS研究分子运动的方法可用于研究在免疫反应中T细胞的激活过程里脂类分子的运动机制和HIV病毒侵染宿主细胞后的Budding过程中的所涉及的脂类分子。

2022年07月13日 11:32

陈老师在讲座中介绍到共聚焦显微镜在呼吸道病毒的研究中应用领域很多,包括病毒与宿主蛋白的相互作用,例如病毒感染细胞会发生线粒体应激,产生线粒体DNA释放,新冠病毒N蛋白与其他蛋白的离体和在体相互关系等。 

陈老师所在课题组制备了EVD68病毒的单克隆抗体A6-1,,为了研究抗体和病毒颗粒的相互作用,利用了FLIM-FRET技术,测定了两个毒株(KM毒株,Fermon毒株)的六个病毒片段和抗体的相互作用。发现VP1-1与A6-1的相互作用FRET效率最高,并且使用其他的研究手段确定了二者的结合位点。 

还研究了流感病毒的单克隆抗体CR9114,这个抗体和高危的流感毒株H1N1及H7N9的亲和力不高。通过改造抗体的轻链和重链,并且测定了和H1N1及H7N9的FRET效率,证实通过改造提高了CR9114和H1N1和H7N9的结合效率。还使用STED超高分辨显微镜观察了纳米颗粒疫苗的超微结构。

最后,陈老师总结道,FLIM-FRET可以用于呼吸道病毒颗粒和其抗体之间结合力的筛选,也可以用于改造后的抗体亲和力鉴定,在呼吸道病毒研究方面有广泛的应用前景。

2022年07月13日 11:14

Confocal re-imagined  重新定义共聚焦

在显微成像领域,我们的使命是助您持续推动科学进步。现推出重新定义的共聚焦显微系统,助您臻于真像。

1.观察更多的洞察力、更亮更多细节、信号检测超灵敏、增强多色灵活性、活细胞温和成像

2.探索更多的高潜力、探索崭新信息维度、提高成像质量、超越光谱的多维度

3.产出更多的生产力、复杂实验亦可简单操作、穿梭时空尺度、重大细节转瞬鉴别

2022年07月13日 10:31

如何设置徕卡LAS X软件常用的参数,以获取高质量的图像?如何快速存储高清图像?如何再次调用已获取的图像?如何高效率地分析图像?如何减小测量时的人工误差?本期网络课堂将为您解答这些问题。

2022年07月12日 16:42

由南方科技大学冷冻电镜中心与徕卡显微系统(上海)贸易有限公司联合举办的徕卡示范实验室揭牌仪式暨2021冷冻电镜样品制备前沿技术演示及研讨会于2021年9月29日在南方科技大学成功举行。

作为深圳市重大基础科研设施平台,南方科技大学冷冻电镜中心支持的技术领域主要有低剂量冷冻高分辨显微成像、单颗粒冷冻电镜、电子断层成像、微晶电子衍射、细胞和组织生物学电镜研究等。并表示通过冷冻光电关联技术方法,发现其通过扭曲内质网扰乱了某些蛋白质的正常合成。最后就就徕卡冷冻电镜制样技术及应用做了总览介绍,并详细介绍了南方科技大学冷冻电镜中心购置的徕卡一系列冷冻光镜电镜联用显微成像系统,并对后续上机操作演示做了分组安排说明。


2022年07月12日 16:26

由南方科技大学冷冻电镜中心与徕卡显微系统(上海)贸易有限公司联合举办的徕卡示范实验室揭牌仪式暨2021冷冻电镜样品制备前沿技术演示及研讨会于2021年9月29日在南方科技大学成功举行。

作为深圳市重大基础科研设施平台,南方科技大学冷冻电镜中心支持的技术领域主要有低剂量冷冻高分辨显微成像、单颗粒冷冻电镜、电子断层成像、微晶电子衍射、细胞和组织生物学电镜研究等。并表示通过冷冻光电关联技术方法,发现其通过扭曲内质网扰乱了某些蛋白质的正常合成。最后就就徕卡冷冻电镜制样技术及应用做了总览介绍,并详细介绍了南方科技大学冷冻电镜中心购置的徕卡一系列冷冻光镜电镜联用显微成像系统,并对后续上机操作演示做了分组安排说明


2022年07月06日 16:29

本视频为你介绍徕卡多功能LAS X软件协助显微镜图像采集与分析


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