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徠卡顯微系統(上海)貿易有限公司

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  • 2025

    08-07

    顯微課堂 | 動脈瘤夾閉:使用 AR 熒光實時評估穿支血管

    本文涵蓋了兩個動脈瘤夾閉案例,基于日本昭和大學醫院神經外科主任水谷徹教授的見解,突顯了GLOW800增強現實熒光在神經外科中的臨床益處。它展示了神經外科醫生如何在動脈瘤夾閉和其他復雜先進的神經外科技術神經外科技術中,以自然色彩和深度感知的方式實時可視化與解剖結構相關的血流。先進的神經外科技術神經外科技術,特別是涉及血管干預的技術,需要技術專長和先進的熒光成像技術。為了提高外科醫生的技能,手術前的成像技術,如3D-CT,以及支持手術中可視化的技術,包括運動誘發電位(MEP)和熒光成像(ICG),對
  • 2025

    08-07

    走進徠卡顯微的光片世界

    01、什么是光片顯微鏡?光片顯微鏡是一種使用薄光片從側面照亮樣本的成像技術。相機或檢測器會捕獲發射出的熒光。它可對三維活體樣本進行快速、高分辨率成像,同時可降低光毒性和光漂白。02、什么情況下應考慮進行光片成像?光片成像非常適合較厚、脆弱或動態樣本,例如發育中的胚胎、細胞球或類器官。其他的熒光成像方法通常會引入更高的光劑量。這會影響樣本的反應,使觀察時長受到限制。光片成像的非侵入性及其采集3D數據的能力使其非常適合用于長時間成像研究。03、光片顯微鏡有哪些用途?光片顯微鏡用于研究活體樣本中的各種
  • 2025

    07-31

    《聚焦微觀,纖毫奇景》

    前言:時光荏苒,三十載同行。復旦大學上海醫學院的黃婭林老師作為徠卡顯微系統最資深的客戶之一,不僅見證了徠卡顯微系統共聚焦的發展與產品的迭代,更以其寶貴的實踐體驗,成為了我們成長路上的見證者與支持者。今天,我們有幸邀請黃老師執筆,將她與徠卡顯微系統共聚焦結緣三十年來的心路歷程娓娓道來。在這段漫長的旅程中,有初識的忐忑,有磨合的思考,更有相伴的信任與共同成長的喜悅。黃老師的故事,不僅是個人的真實體驗,更是無數像她一樣信任我們、伴隨我們一路走來的客戶心聲的縮影。我們衷心感謝黃老師的真誠分享,也無比珍視
  • 2025

    07-31

    顯微課堂 | 用于電池研發的惰性樣品制備和轉移工作流程

    圖1:鋰離子電池(LB)電池的SEM成像,帶有鋰鎳錳鈷氧化物(NMC)陰極(上圖)和石墨銅箔陽極(下圖)。中間可見陶瓷涂層的聚乙烯隔板(PE)。圖片提供:IngSilkeChristiansen教授,INAMeV,德國福希海姆。用于電池研發的惰性樣品制備和轉移工作流程電池橫截面的成像使研究人員能夠觀察和分析電池單元的精細結構。在鋰離子電池(LIB)中,用于陽極和陰極的電池箔用作集流器,并為活性材料提供機械支撐。隔膜確保電池安全高效運行。申池結構直接影響LIBS的性能、效率和安全性、需要在循環過程
  • 2025

    07-31

    人工智能顯微成像能夠高效檢測稀有事件

    基于人工智能的工作流程通過Aivia驅動的自主顯微鏡快速檢測活生物樣本中的稀有事件對稀有事件進行定位和選擇性成像是許多生物樣本研究過程的關鍵。然而,由于時間限制和高度的復雜性,有些實驗無法做到,從而限制了獲得新發現的前景。基于人工智能顯微成像的稀有事件檢測工作流程基于人工智能顯微成像的稀有事件檢測工作流程通過基于人工智能的顯微成像檢測稀有事件,這種工作流程將智能樣本導航、圖像采集工具和人工智能驅動的圖像分析等不同功能融合起來共同協作,能夠克服上述局限性。徠卡顯微系統STELLARIS上Aivia
  • 2025

    07-24

    徠卡體視顯微鏡的設計與制造技術:提升顯微成像質量

    在微觀世界的探索中,徠卡體視顯微鏡宛如一位敏銳的立體洞察者,為眾多領域的研究和實踐提供了支持。徠卡體視顯微鏡,又被稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡和解剖顯微鏡,是一種具有正像立體感的目視儀器。它的工作原理基于一個共用的初級物鏡,對物體成像后的兩個光束被兩組中間物鏡(亦稱變焦鏡)分開,并由各自的目鏡成像。這種設計使得觀察者能夠通過目鏡觀察到具有正像立體感的物像,仿佛置身于微觀世界之中,親身感受物體的真實形態和空間結構。徠卡體視顯微鏡具有諸多顯著的特點和優勢。它擁有較長的工作距離,這意味著在觀察物體時,能
  • 2025

    07-22

    徠卡共聚焦顯微鏡:探索微觀世界的“超級眼睛”

    在微觀世界的探索征程中,徠卡共聚焦顯微鏡宛如一雙“超級眼睛”,為科研人員打開了一扇通往微觀奧秘的新大門。徠卡共聚焦顯微鏡是近代生物醫學圖象儀器的重要發展成果。它在熒光顯微鏡成像的基礎上加裝了激光掃描裝置,利用紫外光或可見光激發熒光探針,再借助計算機進行圖像處理,從而能夠得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖像,還可在亞細胞水平上觀察諸如Ca2?、pH值、膜電位等生理信號及細胞形態的變化。徠卡共聚焦顯微鏡擁有高分辨率和高靈敏度的特點,其分辨率比傳統的光學顯微鏡高出許多,可以達到亞微米級別,能夠清晰地捕
  • 2025

    07-16

    倒置熒光數字顯微鏡的使用與注意事項

    倒置熒光數字顯微鏡是一種常用于生物學、材料科學等領域的實驗室儀器。它能提供高分辨率的熒光圖像,幫助研究者觀察樣品的微觀結構和分析細胞、組織或材料中的熒光標記物。以下是倒置熒光數字顯微鏡的使用方法及注意事項:使用方法:準備樣品:將樣品處理并染色(如使用熒光標記物),確保樣品適合在熒光顯微鏡下觀察。樣品通常需要固定并涂布在顯微鏡載玻片上。安裝樣品:將載玻片放置在顯微鏡的樣品臺上。調節樣品臺位置,使其與顯微鏡的光路對準。倒置顯微鏡的樣品臺位于鏡頭下方,因此需要確保樣品的位置正確,避免光路中斷。選擇適當
  • 2025

    06-25

    如何使用偏振濾光鏡

    偏振濾光鏡(偏振鏡)是一種通過選擇性過濾光線振動方向來控制光線特性的光學工具,在攝影、戶外觀察、3D顯示等領域有廣泛應用。以下是關于如何使用偏振濾光鏡的詳細指南:一、偏振濾光鏡的作用原理光線偏振特性:自然光(如太陽光)由不同振動方向的光波組成,而偏振鏡能阻擋特定振動方向的光線,僅允許與其透光軸方向一致的光通過。應用效果:通過旋轉偏振鏡可減少反射光、增強色彩飽和度、消除眩光,或調整天空與云層的對比度。二、使用方法與步驟1.安裝偏振鏡螺紋安裝:將偏振鏡的螺紋與相機鏡頭或濾鏡支架的螺紋對齊,順時針旋轉
  • 2025

    06-22

    探索徠卡顯微鏡在生命科學中的關鍵應用

    在科學探索的漫漫長路中,顯微鏡無疑是打開微觀世界大門的鑰匙。而徠卡顯微鏡,作為顯微鏡領域的杰出代表,以其的性能和深厚的歷史底蘊,為科研、醫療等眾多領域帶來了無數驚喜與突破。徠卡顯微鏡的歷史可追溯到19世紀,自創立以來,徠卡始終秉持著對光學技術的執著追求和創新精神。在早期,它便憑借工藝和出色的成像質量,在顯微鏡市場嶄露頭角。隨著時間的推移,徠卡不斷投入研發,將先進的科技融入產品之中,使其顯微鏡的性能得到一次次質的飛躍。徠卡顯微鏡之所以備受贊譽,它采用了先進的光學系統,能夠減少像差和色差,提供清晰、
  • 2025

    06-20

    工業顯微鏡:精密檢測與材料分析的關鍵工具

    在工業生產的廣闊天地中,從精密的電子元件到龐大的機械部件,每一個細節都關乎著產品的質量與性能。而工業顯微鏡,就如同一位洞察微觀世界的“慧眼”,為工業領域帶來了精準檢測與分析能力。工業顯微鏡的種類繁多,常見的有光學工業顯微鏡、電子工業顯微鏡等。光學工業顯微鏡利用光學原理,通過物鏡和目鏡的組合放大被觀察物體的圖像。它結構相對簡單,操作方便,成本較低,適用于對觀察精度要求不是特別高,但需要快速、直觀檢測的場景,如金屬表面的劃痕檢測、紡織品的纖維觀察等。電子工業顯微鏡則借助電子束成像,具有更高的分辨率和
  • 2025

    05-26

    徠卡FS CB高倍顯微鏡的調整方法

    徠卡FSCB高倍顯微鏡是一款高精度顯微觀察設備,常用于科研、教學及高精度觀察等領域。以下是基本的顯微鏡調整方法:1.準備工作檢查設備:確保顯微鏡的各個部分(物鏡、載物臺、調焦旋鈕等)正常。清潔鏡頭和物鏡:用無塵紙和鏡頭清潔液輕輕擦拭物鏡、目鏡和其他光學表面。2.安裝樣品載玻片和樣品:將樣品放置在載玻片上,并確保其固定好,使用載物臺夾具夾緊。調節載物臺:將載物臺調節到合適的位置,確保樣品在視野范圍內。3.目鏡和物鏡的選擇根據需要選擇合適的物鏡。一般來說,低倍物鏡(如4×、10×)用于初步觀察,高倍
  • 2025

    05-16

    視頻顯微鏡:現代科學研究與工業檢測中的利器

    隨著科學技術的不斷進步,顯微鏡作為觀察微觀世界的重要工具,已經經歷了多個階段的更新與發展。傳統的光學顯微鏡雖然在許多領域中發揮了巨大作用,但在圖像分辨率、操作便捷性和數據存儲方面的局限性逐漸暴露出來。為了解決這些問題,視頻顯微鏡應運而生,成為了現代科學研究和工業檢測中的工具。視頻顯微鏡是一種將顯微鏡的觀察圖像通過攝像頭傳輸到顯示屏上,從而實現實時觀察和記錄的設備。它將傳統顯微鏡的觀察視野與現代視頻技術結合,能夠清晰地顯示和放大微小物體的結構,同時也便于圖像的存儲與分享。通過高倍率的鏡頭將物體的影
  • 2025

    05-14

    基于激光顯微切割的高精度材料加工技術研究

    在生命科學與材料科學等眾多領域,對微觀結構進行精確分離和分析一直是研究的關鍵環節。激光顯微切割技術的出現,猶如一把精準的“手術刀”,為科學家們打開了深入探索微觀世界奧秘的大門。激光顯微切割技術基于激光的高能量聚焦特性。通過精密的光學系統,將激光束聚焦到極小的光斑,這個光斑能夠精確地作用于目標細胞或組織區域。當激光能量作用于樣本時,它可以瞬間切斷細胞間的連接或材料的微觀結構,同時最大限度減少對周圍區域的損傷。在生命科學研究中,激光顯微切割發揮著不可替代的作用。腫瘤研究領域,癌癥組織是一個復雜的細胞
  • 2025

    04-22

    擺臂式徠卡旋轉分光器的操作方法

    徠卡(Leica)旋轉分光器是一種用于生物學、醫學研究及實驗室中樣品分光的精密儀器。它可以幫助研究人員精確地進行光譜分析、熒光檢測和顯微觀察。擺臂式旋轉分光器通常具備較高的靈活性和精確性,適用于各種光學應用。擺臂式徠卡旋轉分光器的操作方法儀器準備確保分光器放置在平穩、穩固的工作臺面上,并且電源已經接通。檢查并確認旋轉分光器的各個部分,如光源、光學組件、樣品平臺等是否正確安裝,并無松動或損壞。樣品準備根據需要將樣品制備好,并放置在樣品平臺上。確保樣品在平臺上定位準確,避免晃動。如果有需要,使用夾具
  • 2025

    04-20

    體視顯微鏡:宏觀與微觀之間的“橋梁使者”

    在科學研究和工業生產的諸多場景中,我們既需要觀察宏觀物體的整體形態,又渴望了解其微觀結構的細節。體視顯微鏡就像一位“橋梁使者”,巧妙地連接了宏觀與微觀世界,為我們提供了觀察視角,在多個領域發揮著重要作用。體視顯微鏡又稱實體顯微鏡或解剖顯微鏡,它具有兩個獨立的光學通道,分別對應左右兩只眼睛,能夠產生具有立體感的圖像。這一設計使得觀察者可以直接用雙眼觀察物體,感受到物體的三維空間結構,仿佛將微觀世界中的物體“放大”到眼前,增強了對物體形態和結構的直觀認識。在生物學教學和研究中,體視顯微鏡是常用的工具
  • 2025

    04-18

    基于共聚焦顯微鏡的三維成像技術與多維數據分析

    共聚焦顯微鏡的核心技術在于其采用了共軛焦點的設計。它通過一個特殊的光學系統,使得只有位于焦平面上的物體發出的光線能夠聚焦并被探測器接收,而焦平面以外的光線則被遮擋。這種設計有效地排除了非焦平面信息的干擾,從而獲得高分辨率、高對比度的光學切片圖像。通過對不同焦平面進行掃描成像,還可以構建出三維立體圖像,讓科研人員能夠全面、深入地了解樣品的微觀結構。在生物學領域,共聚焦顯微鏡是研究細胞和組織的重要工具。它可以清晰地觀察到細胞內各種細胞器的形態、分布和動態變化。例如,在研究細胞分裂過程中,共聚焦顯微鏡
  • 2025

    03-21

    熒光發光二極管激發光源對光譜的測試

    熒光發光二極管(FluorescentLED,FLED)激發光源在光譜測試中通常用作激發源。熒光發光二極管通過其發出的光激發樣品中的熒光分子,從而進行光譜分析。熒光光譜測試主要依賴于樣品在不同波長的激發光下的熒光響應,因此激發光源的選擇對測試結果有重要影響。熒光發光二極管作為激發光源的特點窄帶寬發射:熒光LED的發射光譜較為狹窄,通常可以精確地選擇某一特定波長進行激發。這使得LED能夠提供精準的激發光源,對于特定波長的激發和熒光分析尤其有優勢。高亮度:相比其他激發光源,LED通常具有較高的亮度,
  • 2025

    03-21

    如何優化正置顯微鏡的成像質量與分辨率

    正置顯微鏡是一種高精度、高質量的光學設備,廣泛應用于生物學、醫學、材料科學、教育等領域。它以其的成像效果和簡便的操作方式,成為研究人員、教育工作者及實驗室的工具。與傳統的顯微鏡有所不同,其的設計使得樣本和光源的操作更為直觀,觀察角度更為自然。正置顯微鏡的結構設計簡潔、穩定,適合長時間連續工作。與倒置顯微鏡相比,它的鏡頭位于物鏡下方,適用于固體樣本的觀察,操作過程更為便捷。通過其強大的放大倍數功能,能夠呈現物體微小的細節,幫助用戶更加清晰地了解樣本的結構與成分。在圖像質量方面,配備的高質量物鏡和照
  • 2025

    03-19

    工業顯微鏡在質量控制中的關鍵作用

    工業顯微鏡是一種將光學顯微鏡技術、光電轉換技術、計算機圖像處理技術結合的精密設備。其工作原理基于光學折射,通過一組透鏡將微小物體放大成像,讓我們能夠清晰觀察到微觀結構。從簡單的光學放大,到如今配備先進數字成像系統,工業顯微鏡歷經多次革新,不斷突破分辨率與成像質量的極限。在工業生產中,工業顯微鏡的應用極為廣泛。在電子制造行業,芯片制造可謂非常精細。芯片上的電路線條寬度以納米計,工業顯微鏡能夠清晰呈現芯片表面的微觀結構,幫助工程師檢測電路是否存在斷路、短路,以及微小的瑕疵,確保芯片的高性能與高可靠性
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