正置光路显微镜

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。


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Leica DM3000 & DM3000 LED 生物显微镜

采用电动物镜转盘、聚光顶镜、自动光线强度调节装置与可选脚踏开关等配置,适用于病理学、细胞学与血液学研究


Leica DM2500 & DM2500 LED 荧光显微镜

配备强大的透射光照明、高品质的光学性能以及技术先进的附件,采用面向应用的模块化设计,可根据不同应用进行配置,以完成微分干涉相衬或高性能荧光等具有挑战性的生命科学研究任务。


Leica DM2000 & DM2000 LED 生物显微镜

可配置大量的人体工程学装置和模块,如角度可调的镜筒,采用五档位置的荧光轴,7位物镜转换器等,以满足不同使用领域的要求。


Leica DM1000

一款符合人体工程学系统的荧光显微镜,不仅拥有高品质的光学性能,还拥有荧光等先进功能,是细胞学、血液学和病理学临床实验室的理想选择。


Leica DM750

双筒可获取荧光可拍照教育用显微镜用于生命科学学生,配置4孔或5孔无穷远校正光路平场消色差物镜及能够观察荧光


Leica DM500

双筒可获取荧光教育用显微镜用于生命科学学生,配置4孔或5孔无穷远校正光路平场消色差物镜及能够观察荧光


徕卡DM4 B & 徕卡DM6 B 正置显微镜 正置双目生物显微镜

Leica DM4 B 或 Leica DM6 B正置双目生物显微镜都是生物医学研究和临床实验应用的理想之选,能显著提升工作效率,令您的工作变得更加轻松。


激光显微切割 Leica LMD6 & LMD7

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)。


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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。
徕卡 DM500 显微镜具有“即插即用”功能,对于教师和学生,都是学院和大学初级生命科学课程教学的一种方便有趣的理想工具。 适合学生的各种功能,如预聚焦、预居中的聚光器和EZTube™预置屈光度,这些功能可以避免错误调整,为实践操作教学提供更多时间。
徕卡DM750是理想的显微镜,适用于学院和大学高级生命科学课程和医学、兽医及牙科学校专业训练的各种需求。 学生喜爱的各种功能:如 EZStore™,方便搬运、便于提升,而圆边 EZGuide允许单手滑动装载,减少滑动破片,提供安全的课堂环境。
Leica DM1000 LED的独有长寿命LED照明,提供了近似于日光的明亮照明和恒定色温,且产热量低。 而且,LED还避免了更换灯泡的需求,节省了时间与成本。由于它耗电量低,因此节省了能源。Leica DM1000 LED适用于各种用户应用,为每个用户带来了好处。
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2022年02月23日 10:52
显微镜检测专门为您倾心打造! 旨在满足不同用户的常规工作需求 徕卡显微系统致力打造一款完美契合每一位用户体型和工作流程的显微镜。Leica DM1000-3000系列产品的诞生,令用户如虎添翼。此款显微镜不仅实现高效的显微镜操作,而且令人颇具舒适之感。 Leica DM1000-3000显微镜能够实现任意调节。仅需简单调节,显微镜即可轻松适合个人偏好,满足日常工作的需求。在这方面,用户毫不费力,即可实现高性能作业,哪怕早不起眼的细节方面,Leica DM系列显微镜符合人体工程学设计,满足高频率使用客户的需求;检测结果快速、可靠。 这些特点可为不同用户量身打造适宜的显微镜。
2022年02月23日 09:26
徕卡 DM3000 显微镜适用于病理学、细胞学与血液学研究,它具有电动物镜转盘、聚光顶镜、自动光线强度调节装置与可选脚踏开关。这种直观的显微镜改善了细胞学与病理学研究的操作流程。
2022年02月21日 15:12
Leica DM2500 和 DM2500 LED 显微镜是生命科学常规和研究应用中应对艰巨任务的终极工具。凭借强大的透射光照明、高品质的光学性能以及技术先进的附件,Leica DM2500 和 DM2500 LED 特别适合要求微分干涉相衬或高性能荧光等颇具挑战性的生命科学研究任务。 Leica DM2500 LED 提供超亮 LED 照明,而 Leica DM2500 则提供强大的 100 W 功率照明,这对于 DIC 工作尤为有益。Leica DM2500 和 DM2500 LED 采用面向应用的模块化设计,您可根据各种应用场合配置它们,并适应不同用户的实际要求。 对于特殊的诊断要求,显微镜经认证可用于体外诊断 (IVD)。
2022年02月18日 17:08
DM2000 LED 生物显微镜 明视场、暗视场、相差、偏光及荧光观察、正置医疗显微镜 适用于:细胞和组织培养的检验、计数、分类、识别和监测;检查生物学标本、液体和携带有关生理和/或病理状态和先天异常信息的沉淀物质;监测治疗措施。
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2022年05月18日 17:20
本文中所示结果表明,相比明场,使用偏振光可以更清晰地分辨小鼠肺组织中的胶原蛋白纤维化和非纤维化区域。为更好地理解促使瘢痕组织形成的肺纤维化,正常情况下会研究组织中的纤维化区域。分别使用明场和偏振光对小鼠肺组织中的胶原蛋白纤维化病变区域进行成像。成像胶原蛋白时,使用一般的染色法和明场显微镜很难区分纤维化和非纤维化区域。本文中使用偏振光对肺组织进行成像,两个区域呈现出非常明显的颜色差异。
2021年12月07日 15:08
高端仪器之所以受到顶尖科学家们的青睐,不仅因为它们在日常使用中表现出的稳扎稳打,还因为其在捕捉关键性创新实验结果时带来的无限可能。今天,我们通过解读加拿大卡尔加里大学(University of Calgary)的徕卡多光子显微镜用户近期在《Science》杂志上发表的题为“Primordial GATA6 macrophages function as extravascular platelets in sterile injury”的研究论文[1],感受一下徕卡DIVE(Deep In Vivo Explorer)多光子显微镜在体成像的“速度与激情”。
2021年11月26日 15:04
生物标记物可用作特定疾病如癌症的指征标记。这样一来,肿瘤微环境就容易引起人们的警觉。但在肿瘤区域和非肿瘤区域以及肿瘤本身之间存在着明显的分子差异。这些情况只能通过分离这些区域的特定的、微小的部分来破译。
2021年11月24日 10:46
工作中要做到佳,人们必须拥有健康的身体:这样可以在较长的时间内更加专注、更有动力和更高的效率。符合人体工程学设计的工作场所有利于身体健康,符合人体工程学的设计对工作结果有直接的影响,减少了患者住院时间并提高了工作效率。因此,人体工程学配件的支出被可能节省的费用和工作效率的提高所抵消。在决定购买人体工程学配件时,决策者需要的不仅仅是常识——他们更需要统计数据。来自奥地利Röthis的理疗医师John Ludescher提供了有关该主题的信息。
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