生命科学显微镜

徕卡显微系统精心打造的生命科学显微镜系列,涵盖了从常规的宽场生物显微镜到先进的激光共聚焦显微镜,以及尖端的高性能显微成像系统。我们致力于为生命科学领域的研究人员提供全方位的支持,帮助您深化研究,解锁微观生物世界的奥秘。

徕卡显微系统官方客服收到您的信息后,将委派徕卡销售工程师或徕卡官方渠道授权经销商为您提供产品准确报价。

生物显微镜

徕卡常规宽场生物显微镜包括正置生物显微镜、倒置生物显微镜、体视生物显微镜:

正置生物显微镜具备恒定颜色,自然光照明,高端光学器件以及可配置的选项,为您提供高对比,清晰明亮的图像,助力您尖端生物学研究。

倒置生物显微镜提供易于使用的软件、高分辨率的数码相机和优秀的 LED 照明,能够灵活满足您的实验室需求,适用于活细胞或组织培养等各种应用的先进成像解决方案。

体视生物显微镜涵盖教学、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。

高端显微成像系统

MICA全场景显微成像分析平台

MICA作为徕卡的一台新型多模态智能显微成像分析平台它利用机器学习软件、自动化工具和独特的荧光拆分成像技术,为研究人员提供自动化成像工作流程,无论他们有无显微镜使用经验,都能轻松上手操作。

THUNDER显微成像系统

显微成像系统的时代已经到来,此类系统能帮助您轻松处理生物相关的 3D 模型,它就是:THUNDER Imager。

为了解答重要的科研问题,这些系统甚至能深入原始样品中实时呈现清晰的细节,不会产生任何离焦模糊。现如今,为 3D 样品进行清晰成像就像使用您最喜爱的显微镜摄像头荧光显微镜一样简单。采用 Computational Clearing 的显微成像系统THUNDER 定义了一类全新的仪器,可对厚三维样品进行高速、高品质荧光显微成像。

Cell DIVE超多标组织成像分析系统

徕卡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技术,用于研究肿瘤微环境中的空间细胞生物学和功能。

LMD激光显微切割系统

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)。


激光共聚焦显微镜

徕卡显微系统的激光共聚焦显微镜广泛应用于生物医学研究和材料科学应用中的表面分析,为研究者提供高精度三维成像数据,以及准确的亚细胞结构和动态成像。

激光共聚焦扫描显微镜(CLSM)是利用光学手段从显微样品中产生切片的一种方法。样品保持完好,切片可以多次重复。真共聚焦扫描(TCS)是一种一次只照射和观察一个衍射极限光斑的技术。共聚焦成像的好处是通过去除非焦平面杂信号显著提高对比度。光学切片的Z序列(3D图像堆栈)后续可以渲染为浮雕效果、深度编码地图或3D动画。TCS还可以与多色荧光成像、延时成像、FLIM、FRAP和FCS测量相结合。

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Mateo FL是一款数字型倒置显微镜,具有多模态荧光和透射光功能、自动化分析工具和安全的数据跟踪功能,可帮助您推进高阶细胞培养研究工作。 采用集成的模态和双相机,最大限度减少实验中样本转移需求,降低停机和污染风险。
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。
对于高年级的生物学系学生或2-4年的大学生命科学课程,Leica DM300复式显微镜结构紧凑,免于维护,使用方便,每天均能提供无故障运行。 配备了机械台以及贴上标签的阿贝聚光镜,DM300可配置旋转式单镜筒或双镜筒,共享观看,便于储存。
Mateo TL让所有实验室成员都能够舒适地检查和记录细胞生长状态,适合需要获得一致实验结果的研究人员。 统一测量汇合度,从而增强对下游实验取得成功的信心。
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2024年10月17日 10:42
活细胞无时不在与外界进行着物质和能量的交换,其代谢水平应是其生命体征的主要表现。在健康和疾病中,代谢程序和它们所支持的特定生理功能之间有着密切的联系。这些核心代谢功能的失调与许多现代疾病有关,包括癌症和慢性炎症性代谢疾病,如糖尿病、肥胖、动脉粥样硬化和类风湿关节炎。然而,由于疾病的复杂性和所涉及的细胞表型甚多,对于发生在致病环境中的代谢重塑的详细了解还很缺乏。营养水平的改变、供能系统的变化以及信号因子的存在以及与邻近细胞的相互干扰,都会诱导代谢变化,使细胞在其特定的组织微环境中发挥作用。由于每个细胞都生活在一个独特的环境中,我们体内没有一个细胞在新陈代谢、表型和功能上完全相同。在单细胞分辨率下,解决代谢的时空异质性和阐明这一复杂性将推动代谢领域向前发展,允许转换到临床应用和理解体内系统代谢组学变化的基础。
2024年09月24日 14:51
免费下载《徕卡Coral Cryo冷冻共聚焦光电联用系统——原位冷冻电镜技术3D定位解决方案》
2024年09月20日 17:29
使用克尔显微镜快速可视化钢中的磁畴 磁性材料中磁域与偏振光相互作用后光的旋转,称为克尔效应,使得使用克尔显微镜对磁化样品进行研究成为可能。它可以快速可视化材料表面的磁域。对于用于电气和电子设备的磁性材料(例如钢合金)的高效研发和质量控制,克尔显微镜可以发挥重要作用。本文详细描述了如何使用克尔显微镜对钢合金品粒中的磁域进行成像。
2024年09月14日 10:51
用户手册可以从我们的网站下载和打印用户手册及更新:wwwleica-microsystems.com。请将其放在安全且便于取用的地方。 本用户手册描述了徕卡体视显微镜(系列)的特殊功能,并包含有关其操作安全,维护和附件的重要说明。 “安全须知”手册包含了有关体视显微镜、附件与电气附件的维修工作、要求与操作的附加安全信息,以及常规的安全说明。 可以将各个系统的部件与外部供应商提供的相关部件结合起来使用(例如冷光源等)请阅读本用户手册和供应商提供的安全要求。 在安装、操作或使用仪器之前,请先阅读上述用户手册。尤其是要仔细阅读所有安全说明。 为了使仪器保持其原始状态,并确保操作安全,用户必须遵守上述用户手册中的说明和警告。
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顶尖的生命科学研究需要先进的成像解决方案,以各种基本的具有挑战性的应用程序。徕卡显微微系统的倒置显微镜为您研究的提升和文献发布质量提供灵活性和能力。结合易于使用的软件,高分辨率相机和明亮的LED照明,这些倒置研究系统灵活地满足您实验室的需要。 用徕卡显微系统的模块化倒置显微镜快速并有效地进行工业及材料的检验和测量。高性能光学,直观的控制和易于使用的软件,为您的日常工作最大限度地减少了大量培训从而节省了时间。
使用徕卡显微镜,在生命科学研究领域,你能得到可供文章发表级别的清晰成像和个性化定制的正置显微镜解决方案。这些强大的成像系统拥有恒定颜色,自然光照明,高端光学器件以及可配置的选项,为您提供高对比,清晰明亮的图像,助力您尖端生物学研究。 从徕卡显微系统的工业及材料正置显微镜中获取最细微的细节,并有效地检查和记录结果。每一个解决方案可以与明亮恒温的LED照明,人体工学配件,先进的数码相机和直观的软件进行搭配以满足广泛的应用范围。
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。
徕卡显微系统的共聚焦显微镜广泛应用于生物医学研究和材料科学应用中的表面分析,为研究者提供高精度三维成像数据,以及准确的亚细胞结构和动态成像。 模块化共聚焦显微镜 徕卡激光共聚焦显微镜基于模块化理念而设计,支持灵活的升级方案,可集成多种创新功能,包括STED超高分辨率成像、DIVE可调谐光谱式深组织成像等。
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网络课堂
2024年02月28日 15:04

依托基于人工智能分析软件的稀有事件检测技术,发挥自主共聚焦显微镜的功能。

徕卡显微系统宣布推出由Aivia 提供支持的自主显微镜,让科学家能够从实验中自动提取最为相关的数据,从而获得更多科学发现。

徕卡显微系统携手仪器信息网于2023年10月26日组织召开《AI引领自动化显微时代》网络会议,徕卡显微系统高级应用专员殷艺璇在大会期间分享报告《AI引领自动化显微时代——leica 自主共聚焦显微系统介绍》。


2023年08月18日 16:41

本次课程来源于网络研讨会《植物单细胞组学中的研究进展》,简介如下:

激光显微切割(LMD)是一个从各种各样的组织样本中分离出特定的单细胞或的整个区域的组织的非接触式和无污染的方法。切割部分可用于进一步的基因组、转录组、蛋白质组学和其他下游的技术分析。

单细胞组学在生物医学中已经得到广泛的应用,由于植物细胞壁的特性,植物单细胞组学面临的首个技术难点在于如何分离单个细胞并保留空间位置信息。

徕卡以LMD为主结合Thunder和Aivia的组合方案,是优化植物单细胞组学工作流的高效工具,因为LMD能定义高细胞通量的纯原料并精确保留了细胞的空间信息。


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。


2022年08月17日 10:09

多模式智能显微成像技术作为袜卡2022年全新发布的成像技术,解放双手,带领大家进入智能化的成像时代,其智能化的设置,帮助新手小白,无需成为显微成像大师,即可获得大师级别的显微成像数据。多种成像模式,可实现从固定样品,到活细胞;从玻片,到多孔板;从朋场,到荧光;从常规宽场,到超高分辨共聚焦技术都可实现。先进的FluoSync技术进行多色同时成像,在降低光毒性的同时,实时捕捉同时发生的荧光动态数据。本次网络课堂将向大家详细介绍智能显微成像技术和FluoSync同时成像技术在细胞生物学研究中的前景和应用。

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08日 09:40

发育生物学是一门研究生物体从精子、卵子发生, 形成受精卵, 然后生长发育直至衰老、死亡的过程及机理的一门学科。虽然共聚焦显微镜具有非常高的分辨率, 可以提供分析所需的空间信息, 但由于传统共聚焦显微镜单点扫描的特性, 采集速度太低,无法满足发育生物学对成像速度的要求。

人工智能的出现改变这了一切 - 使用人工智能增加图像信噪比及进行图像分割, 可以提高分析效率及数据准确性。本期网络课堂将介绍崭新的共聚焦成像和AI图像分析技术如何应用在发育生物学。

2022年06月23日 17:10

FluoSync是一种使用单次曝光同时进行多通道荧光成像的精简方法。

传统的荧光成像方法通常按顺序对每个通道成像,以减少荧光团之间的串扰,或采用多光谱成像以及后续的线性拆分或基于相量的光谱拆分方法。这些方法都需要进行繁琐的手动调整或深入理解底层技术,或两者都需要。徕卡显微系统通过FluoSync引入了一种综合方法,在消除复杂性的同时保留了快速温和成像的优点。FluoSync会捕捉整个可见光光谱中的光子,与窄带宽滤光片相比,丢弃的信息更少;然后采用基于相量的混合拆分方法分离每个信号,实现可靠的通道分离。

强大的FluoSync,在捕捉显微图像信息上具有天生的优势:

1.可使用不同的荧光团组合更加自由地进行多通道成像:您不再受限于使用与显微镜的固定滤光镜组匹配的染料组合。

2.提升数据生成效率:能同时采集所有事件而无需管理多组滤光镜,从而加快了图像采集过程,提高了对多孔板等大型样本成像的效率,并且能够捕捉活体样本中的快速事件。

3.增强信心:使用混合光谱拆分方法意味着您无需再担心串扰。



2022年06月23日 17:05

FluoSync是一种使用单次曝光同时进行多通道荧光成像的精简方法。

传统的荧光成像方法通常按顺序对每个通道成像,以减少荧光团之间的串扰,或采用多光谱成像以及后续的线性拆分或基于相量的光谱拆分方法。这些方法都需要进行繁琐的手动调整或深入理解底层技术,或两者都需要。徕卡显微系统通过FluoSync引入了一种综合方法,在消除复杂性的同时保留了快速温和成像的优点。FluoSync会捕捉整个可见光光谱中的光子,与窄带宽滤光片相比,丢弃的信息更少;然后采用基于相量的混合拆分方法分离每个信号,实现可靠的通道分离。

强大的FluoSync,在捕捉显微图像信息上具有天生的优势:

1.可使用不同的荧光团组合更加自由地进行多通道成像:您不再受限于使用与显微镜的固定滤光镜组匹配的染料组合。

2.提升数据生成效率:能同时采集所有事件而无需管理多组滤光镜,从而加快了图像采集过程,提高了对多孔板等大型样本成像的效率,并且能够捕捉活体样本中的快速事件。

3.增强信心:使用混合光谱拆分方法意味着您无需再担心串扰。

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