生命科学和临床应用智能自动化

徕卡DM4 B & 徕卡DM6 B  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。

徕卡DM4 B & 徕卡DM6 B  正置双目生物显微镜优点

1、通过自动化功能和便捷的软件简化工作流程

2、利用 19-mm sCMOS 摄像头成像端口轻松摄取画质媲美出版物的图像

3、LAS X Navigator - 显微成像的导航系统:  快速生成样品全景图,瞬间识别目标所在点!

4、灵活选择功能多样的附件,如卤素或 LED 照明

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。

花更少时间看到更多内容

图像摄取时间缩短,意味着您有更多的时间放在核心内容上。

徕卡DM4 B & 徕卡DM6 B  正置显微镜产品功能:

  • 充分利用 sCMOS 摄像头的优势,如Leica K8 19 mm 视场摄像头端口良好匹配通用 sCMOS 传感器的尺寸。
  • 快速地以高分辨率查看载玻片。
  • 选择适合您应用目的的物镜 – 有 300 多种卓越的光学器件可供选择,如可选用独特的 1.25 倍概览物镜,实现出色的概览效果。
Leica DM4 B & DM6 B宽场显微镜视场更大

显微镜操作智能自动化,节省更多精力投入到试验中!

让您专注于想要实现的结果,不再为实现的过程大伤脑筋。智能自动化的作用就在于此:只需按下一个按钮就能完成多个步骤,显著简化您的工作流程,节省您宝贵的时间,将更多精力投入到试验中,而不是显微镜上。

  • 按下一个按钮即可更改对比度 – 一切所需轻松搞定
  • 任意选择卤素或 LED 照明,轻松摄取画质达到出版要求的图像
  • 使用照明(光强)和对比度管理功能简化您的工作 – 例如,用于荧光图像的荧光光强管理系统 (FIM) 和荧光激发管理系统 (ExMan),或用于Koehler 图像的 Koehler 照明管理。
  • 徕卡DM6B正置显微镜自带内置大尺寸触摸显示屏,便于更换或查看显微镜工作状态,DM4B为内置大尺寸显示屏,仅可查看以下参数:可更换及显示当前物镜倍数、物镜类型(干镜、湿镜);可对光强、光源类型【透射光(明场、偏光、DIC)、反射光(荧光)、混合(荧光-DIC)】、视场光阑及孔径光阑大小、荧光光阑类型(圆形矩形)进行调节。
  • 徕卡DM6B正置显微镜可选配平场全复消色差物镜,支持明场、相差、偏光、暗场、荧光、DIC功能(HC PL FL 1.25x/0.04; HC PL FLUOTAR 10x/0.32;HC PL APO 20x/0.80/WD: 0.4mm;Obj. HC PL APO 40x/0.95 CORR/WD: 0.17mm;HC PL APO 100x/1.40-0.70 Oil/WD: 0.09mm)
  • 六种圆型荧光视场光栏:防止荧光淬灭;6种矩型视场光栏:根据不同物镜放大倍数,旋转至不同视场光阑,以适应CMOS靶面积大小,从而提高CMOS图像信噪比。
  • 6-7位物镜转换器(DM4 B为编码,DM6 B为电动),不同倍数物镜可分别定义光强,切换时自动匹配亮度。同时,切换不同倍数镜头时,自动计算标尺。

精确匹配您的需求

您可根据自己的需求和预算配置 Leica DM4 B 和 Leica DM6 B 正置双目生物显微镜:使用不同的相衬方法、自动化功能或照明装置优化您的系统,精确匹配您的应用需求。

内置透射光科勒照明器,可选高亮度卤素照明或高亮度LED长寿命光照明

  • 卤素照明并不能实现 LED 所能提供的恒定色温,但通过 Leica DM6 B 正置双目生物显微镜独特的恒定色彩强度控制 (CCIC) 功能可实现 3,200 K 恒定色温
  • LED 照明能够以恒定的色温均匀地照亮样品,同时做到节能环保,使用寿命更是长达 25,000 小时,不用更换灯泡
  • 全自动荧光滤块转换:只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发。
  • 自动DIC:全自动微分干涉(DIC)附件,不同数值孔径的物镜自动匹配对应的DIC棱镜
  • 与棱镜一体的起偏镜,方便拆装,不需要工具定位,确保微分干涉图像与荧光图像叠加无漂移
  • DM6B 的DIC检偏镜可自动移出光路(DM4B的DIC检偏镜为手动移出),避免荧光观察时对图像产生影响


Leica DM4 B & DM6 B 正置双目生物显微镜

将您的显微镜变为成像系统

徕卡显微系统提供强大的摄像头以及基于工作流程的软件,以构建集成成像系统。

Leica X (LAS X) 是一种简单易用的基于工作流程的软件,帮您摄取图像,快速指导您操作。

徕卡显微镜摄像头应用范围广泛,涵盖从明场到荧光等各种应用 – 甚至可将一种摄像头用于两种应用,例如Leica DFC7000 T多功能摄像头。


Leica DM6 B正置双目生物显微镜,包含 DFC7000 T 摄像头和 LAS X 软件

适合电生物学和神经生物学的 Leica DM6 FS

如果您正在寻求一种支持神经科学、进化生物学研究或体内成像的显微镜系统,Leica DM6 FS 固定载物台宽场显微镜是您的首选。当您希望在光遗传学中刺激样品,或者在电生理学试验 (如膜片钳) 中测量样品时,这台宽场显微镜显示出明显的优势。

优势简述

  • 控制过程中无任何振动,确保样品不受干扰。
  • 不使用时可关闭所有载流元件,防止对样品造成破坏。
  • 空隙更大,轻松接触样品。
  • Leica DM6 FS 沿用了与 Leica DM6 B 相同的支架,是进行复杂精密实验的卓越工具,同时也是 Leica EM Cryo CLEM 系统的重要组成部分。


Leica DM6 FS 宽场显微镜
徕卡激光显微切割系统

通过激光显微切割制备样品

加快样品制备,直接从组织切片中获取用于生物分子分析的纯正、无污染的初始材料!激光显微切割 (LMD) 可将目标细胞与样品其它部分分离,保留其完整形态,帮助您精确观察感兴趣区域。

了解更多关于LMD系统的信息>>

我们的激光显微切割系统有哪些特色?

  • 我们移动的是激光,而不是样品。因此,我们的切割过程十分快速、整洁。
  • 我们借助重力直接将切除下来的组织收集在标准耗材中,省时又省钱。
  • 可切割各类制备材料:新鲜、冷冻、固定或带有免疫标记的样品、活细胞、涂片制备材料、骨骼、植物、木材、牙齿等。

了解更多>>


Leica DM4 B硬件介绍和基本操作

DM4B正置生物显微镜显微镜3D演示模型

  • 3D模型文件较大,加载速度与您当前的网络环境相关,请耐心等待加载完成
  • 因生产批次和模块配置差异,模型和真机可能存在细节差异
  • 如需获得更加逼真的3D体验,可使用微信扫描下方二维码,关注“徕卡显微系统”官方微信,点击底部菜单徕卡学院>线上体验中心,即可进入徕卡虚拟体验中心小程序


RELATED PRODUCTS
相关产品
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。
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。
模块化的 DMi8 倒置显微镜是 DMi8 S 平台的核心。DMi8 S 平台是适用于日常活细胞研究的完整解决方案。不管是精确跟踪培养皿中单个细胞的发育,筛选多个分析,获取单分子级的清晰度,还是梳理复杂过程的行为,DMi8 S 系统都能让您看得更多、看得更快,让您发现隐藏的信息。
RELATED DATA
相关资料
2024年07月17日 16:58
随着半导体上集成电路(IC)的尺寸低于10纳米,在品圆检测中有效检测光刻胶残留等有机污染物和缺陷变得越来越重要。光学显微镜仍然是常见的检测方法,但对于有机污染物,明场和其他类型的照明可能会存在局限性。本文讨论了荧光显微镜如何在半导体行业的OC、故障分析和研发过程中有效检测晶圆上的光刻胶残留和其他有机污染物。
2024年07月17日 16:36
本文介绍了一种配备自动化和可重复的DIC(微分干涉对比)成像的6英寸品圆检测显微镜,无论用户的技能水平如何。制造集成电路(C)芯片和半导体组件需要进行晶圆检测,以验证是否存在影响性能的缺陷。这种检测通常使用光学显微镜进行质量控制、故障分析和研发。为了有效地可视化晶圆上结构之间的细微高度差异,可以使用DIC。
RELATED TECHNOLOGY
相关技术前沿
2024年07月05日 15:55
Aivia 采用先进的基于人工智能的软件架构,构建了一个二维至五维的图像可视化、分析与数据诠释的完整平台,能够在短短几分钟内可靠地处理和重建高度复杂的图像。分析的主观性和不易重复性是生物图像分析中需要克服的关键障碍。标准分割方法会导致不符合标准的结果,因此需要进行大量的人工干预,而这很容易出错。Aivia改变了这一切,Aivia13赋能研究者挖掘空间组学洞见。
2024年07月03日 16:21
Cell DIVE超多标组织成像分析系统是一种经验证的系统,尽可能保证组织完整度的前提下,通过循环染色成像(染色-成像-漂白)的方法,在单细胞层级对单个组织样本的100多种生物标志物进行成像与分析,从而提供蛋白层面定性和定量的结果。该系统包含:370+经验证的抗体资源库、对组织样品尽可能保护的可定制化设计的染色方案,设计精密的成像系统,和简单易用的采集和分析软件。
2024年06月18日 15:27
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。
2024年05月15日 15:55
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。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将推动代谢领域向前发展,并转换到临床应用和理解体内系统代谢组学变化的基础。
RELATED ONLINE WEBINARS
网络课堂
2023年08月18日 17:22

报告一:徕卡显微系统及客户体验中心介绍

报告二:丹纳赫生命科学多组学科研与应用解决方案

报告三:显微成像技术助力多组学研究

报告四:光学/电子显微镜在锂电子电池质量管理中的应用

报告五:徕卡手术显微镜--为高品质人类健康服务


wechat
欢迎扫码关注徕卡官方微信,更多显微技巧,行业资讯尽在掌握
close