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徕卡显微系统(Leica Microsystems)高压冷冻应用技术白皮书:基于 Leica EM ICE 的含水样本玻璃化制备与应用
徕卡显微系统(Leica Microsystems)高压冷冻应用技术白皮书:基于 Leica EM ICE 的含水样本玻璃化制备与应用
基于紫外成像的半导体关键尺寸检测
基于紫外成像的半导体关键尺寸检测
2026年03月02日 11:25
类型技术前沿

基于紫外成像的半导体关键尺寸检测

徕卡显微系统(Leica Microsystems)电镜制样流程在新能源电池失效分析中的应用与方案推荐
徕卡显微系统(Leica Microsystems)电镜制样流程在新能源电池失效分析中的应用与方案推荐
基于徕卡THUNDER高对比度成像技术的转基因斑马鱼胚胎筛选应用流程
基于徕卡THUNDER高对比度成像技术的转基因斑马鱼胚胎筛选应用流程
2026年02月14日 11:52
类型技术前沿

基于徕卡THUNDER高对比度成像技术的转基因斑马鱼胚胎筛选应用流程

本应用报告介绍了如何利用徕卡显微系统的DM6 B显微镜平台及其集成的THUNDER高对比度成像技术,建立一套高效率、高对比度、适用于低表达蛋白检测的斑马鱼胚胎筛选流程。
洞察无形:利用红外光学显微镜检测芯片键合与封装内部缺陷
洞察无形:利用红外光学显微镜检测芯片键合与封装内部缺陷
2025年09月15日 10:12
类型技术前沿

洞察无形:利用红外光学显微镜检测芯片键合与封装内部缺陷

在半导体行业飞速发展的今天,MEMS(微机电系统)芯片和先进封装IC(集成电路)的复杂性日益提升。键合(Bonding)和封装(Packaging)作为确保芯片性能与可靠性的关键工艺,其内部任何微小的缺陷,如界面空洞、裂纹、对齐偏差等,都可能导致最终产品的失效。然而,这些缺陷深藏于芯片内部,传统的可见光显微镜对此无能为力。 红外光学显微镜成为了解决这一行业痛点的关键技术。其工作原理基于硅材料对特定波长的红外光具有透性。当可见光被硅材料完全阻挡时,红外光却能穿透硅晶圆,使工程师能够在不破坏样品的情况下,直接观察其内部结构,实现真正的无损检测。
显微镜的应用 | 徕卡显微系统助力锂电池检测
显微镜的应用 | 徕卡显微系统助力锂电池检测
2025年07月04日 16:09
类型技术前沿

显微镜的应用 | 徕卡显微系统助力锂电池检测

移动电源3C认证新规实施,徕卡显微系统助力电池检测。针对锂电池检测痛点,徕卡推出样品制备和显微检测路线,并已在多家头部电池厂投入使用,为电镜和光镜分析提供无应力切割样品和显微观察。
显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统
显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统
2024年11月07日 14:22
类型技术前沿

显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统

随着分析需求的增多,光学显微镜通常会搭载一套摄像系统,达到在电脑上成像、拍照、测量以及分析的目的。那么摄像系统看什么参数、对于成像质量有多大的影响、或者显示器成像倍数和目镜成像倍数是什么关系,这些问题随着显微成像的数码化,可能一直困扰着你,那么本篇文章会深入浅出的解析摄像系统,让你真正了解显微镜的另一双眼镜——摄像头。
使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究
使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究
2024年11月07日 11:21
类型技术前沿

使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究

脑类器官使得人类大脑发育的机制研究成为可能,并提供了在不受限制的发育系统中探索自我组织形成的机会,类器官的成像观察是理解其微观结构和功能的重要手段(文献1)。由于人脑类器官的尺寸较大,组织致密,发育缓慢,且在几周到几个月的发育过程中需要无菌成像条件,使得对人脑类器官的活体成像特别是长时间,面临巨大挑战。 在本例中,作者建立了长期的活体光片显微镜技术,应用于由荧光标记的人类诱导多能干细胞生成的无指导脑类器官,这使得我们能够在类器官发育的数周内跟踪组织形态、细胞行为和亚细胞特征,为研究人类大脑形态动力学提供了新的途径,并支持基质相关的机械感知动态在大脑区域化过程中发挥核心作用的观点。
徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像
徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像
2024年11月07日 10:49
类型技术前沿

徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像

在脑科学研究的广阔领域中,对神经网络的精细结构与动态功能的深入理解是解开大脑奥秘的关键。然而,传统的成像技术往往面临分辨率不足的挑战,尤其是在密集神经追踪和分子亚细胞结构的精确定位上。这些限制极大地阻碍了我们对神经元连接、突触可塑性、以及细胞内蛋白互作等核心问题的深入探索。 为了克服这些障碍,我们推出了脑科学跨尺度成像解决方案,集成了共聚焦STELLARIS系统、高分辨模块Lightning、纳米超高分辨TauSTED Xtend,以及功能成像荧光寿命模块FALCON,为脑科学研究提供了优越的成像精度和功能分析能力。
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用
2024年11月07日 10:21
类型技术前沿

阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD),俗称“老年痴呆症”,是一种严重的神经退行性疾病,患者通常会出现以记忆力衰退、学习能力减弱为主的症状,并伴有情绪调节障碍以及运动能力丧失,极大地影响个人、家庭乃至社会的发展。目前,全球约有5000万人罹患AD。随着人类平均寿命增长、老龄化社会加剧,AD患病率也将不断上升,预计到2050年AD患者将增加至1.5亿以上。已有研究表明AD发病与代谢性改变相关,且AD具有很强的遗传性。目前仍缺乏预防或治疗AD的有效方法。组织及细胞相关的各类光学成像技术的应用有助于AD病理学特征检查、揭示病因机制,从而探索开发新的治疗策略。
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