生物显微镜

徕卡显微镜系统百年光学沉淀,是传统光学技术的奠基者之一,如:无限远技术和落射荧光;也是先进成像技术的引领者,如:超越宽场荧光拍摄厚度和速度的Thunder。以175年历程让徕卡有足够的时间来理解的客户实际所需,并以此为中心设计出了适用于各种应用场景的产品。


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生物显微镜类型和用途

体视生物显微镜

  • 活体取材的辅助操作和观察
  • 肉眼看见物体的观察和记录
  • 低分辨率拍摄

正置生物显微镜

  • 组织切片和细胞涂片制备过程的观察和判读
  • 满足各种辨率拍摄需求
  • 切片扫描的需求

倒置生物显微镜

  • 细胞培养和生理过程的观察,以及显微操作
  • 活细胞情况下标记物和形态的观察
  • 灵活光路满足多种拍摄需求

性价比之选--样本制备、普通使用显微镜 —DM500/750
半/全自动研究级显微镜--适用于扫描 —DM4/6B
人体工学显微镜--适合长时间阅片,其中DM3000为电动物镜自动透射光管理—DM1000-3000

正置生物显微镜

在徕卡正置生物显微镜产品线,专门为教育和日常使用的DM500和750设计了坚固耐用的铜质调节组件来应对学生新手。此外,考虑到使用者之间的分享使用,设计了专利银离子涂层。为了专业人士长时间的使用判读切片,DM1000-3000专门做了人体工程的设计,三档调焦让操作更加精准,其中DM3000的电动物镜和透射光自动光强让专业人士,如:病理医生,在高低倍的切换更便捷。DM4/6B科学研究级半/全自动显微镜可以把使用者从繁复的日常工作中解脱出来进行既定程序的切片扫描。

倒置生物显微镜

倒置生物显微镜产品线,DMi1最好的兼顾了日常细胞培养的性能和价格需求;DMiL为最为经典的倒置生物显微镜首创了集成相衬技术可以用于显微操作,且支持荧光拍摄,其记录见证了生命科学和医学研究的无数重要时刻,如:Hans Clevers拍摄的第一张类器官活细胞图片。DMi8是集徕卡光学领域的各项独有顶级技术之大成者,其配有从手动到电动的各种组件,可完全自由配置,让您创建满足研究和预算需求的理想成像系统,特有U型光路有两个无限远接口扩展无极限;对于高速成像,可使用外部荧光转换功能或自动荧光照明强度管理系统 (FIM),实现快速、准确地荧光成像。为了让日常细胞培养和拍摄更简单,且不占用太多实验室(特别是细胞房)的宝贵空间,Mateo系列数字显微镜的高度集成软硬件设计一键开机后就可以马上实验,无需调整目镜和其他外设就可以观察和拍摄细胞,所见即所得,而且内建分析功能提升您的实验效率。

日常细胞培养性价比之选 —DMi1
细胞培养和成像经典之作 —DMiL
研究级全功能 倒置成像平台 —DMi8
透射光数字显微镜 让细胞培养和分析简便—Mateo TL
荧光版数字倒置显微镜 细胞培养和分析Plus —Mateo FL


体视生物显微镜

体视生物显微镜是徕卡最有特点的产品,特有融合光学打破了景深和分辨率不可兼得的传统光学理论且在Greenogh和CMO两套光路系统都可以实现,TriBeam三光路让荧光成像更纯净,FluoCombiIII宏观镜切换功能提升体视镜拍摄效果。产品变倍从4X到20.5X,涵盖教学、日常使用、专业高倍率观察和拍摄各种应用。配件丰富满足各种照明要求。

DVM6 数码宏观镜可帮助您在研究样本时获得深入的认识,由于操作方便,您可以专注于自己的工作,还能通过可重现的成像条件提高结果的可靠性。其使用16:1变焦范围和3个PlanApo齐焦物镜,获得样本概览视图并迅速观察小至0.4微米的细节。如果样本对于标准DVM6而言太大或太笨重,模块化DVM6 M为您提供更多的灵活性,适用于广泛的应用领域。DVM6的倾斜功能可以从-60°到+60°的不同视角观察样本,从而观察到难以发现的细节。还可以以各种方式组合照明和对比选项,揭示更多细节。

体视生物显微镜和宏观镜家族

1、日常教学好帮手的Greenough体视生物显微镜—EZ 4

2、中/高变倍、独有融合光学的Greenough体视生物显微镜—A60Ivesta 3 

3、16:1变焦和3个Apo齐焦物镜,至0.4微米的细节—DVM6

4、中等变倍宽视场无限远光路CMO体视生物显微镜—M50/60/80

5、特有三光路TripleBeam™和宏观镜切换FluoCombi III的荧光体视镜—MZ10F,M165FA & 205FA/FCA

6、大变倍宽视场无限远光路CMO编码体视镜,其中M205C支持独有融合光学—M125/205C

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空间生物学主要是基于组织学的研究,徕卡显微系统精准空间生物学解决方案从组织学成像的角度,深挖细胞的空间定位信息。
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2023年08月18日 14:46

Mateo TL使用界面友好,专为中国市场优化,让使用者可以轻松搞定细胞日常培养。

徕卡Mateo TL数字倒置透射光显微镜特有的编码辅助功能和AI分析功能可以让非专业人员快速上手,简便且正确地完成日常细胞培养中的观察、分析和拍摄工作。


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