布魯克BioScope Resolve生物型原子力顯微鏡 產品技術特點——技術要與用戶體驗相結合,布魯克AFM產品不但注重技術方面的革新,同時也注重將這些技術進步融入到易用性中,讓即使是剛剛接觸AFM的用戶也能夠迅速上手。比如Bruker專利峰值力輕敲(PeakForce Tapping)技術,實現了真正意義的參數自動調節,讓即使完全沒有操作過AFM的用戶也能在很短時間內就得到專家級的圖像。再比如Dimension Icon和Dimension Fastscan AFM的研發理念,是能夠讓大量的操作自動化,用戶僅需點擊幾個按鈕就完成了從進樣到得到數據這樣一系列過程。在突出我們核心技術的同時,為了方便各種不同科研領域的客戶,我們對產品線進行了細分,針對不同領域的研究進行了AFM的不同設計,比如有專門針對生物研究的AFM,材料研究的AFM,工業界的AFM等等。在軟件的設計方面,也是突出工作流程,......閱讀全文
如今,顯微鏡已經成為實驗室和研發室內zui通用的分析儀器,但是對于經常使用顯微鏡的專業人士來說,如何輕松的選購一臺滿足自己科研需求并且性價比較高的顯微鏡是一件十分頭疼的事情。以往,許多用戶在向我們咨詢時候大都只能算是單純的顯微鏡詢價,而對顯微鏡的選購知識卻是了解的不多,下面小編就依據多年的咨詢經驗
隨著樣品處理技術在液體中成像技術的改善,應用原子力顯微鏡(AFM)觀察復雜的生化過程成為可能。轉錄過程是基因表達的中心環節,而使用原子力顯微鏡(AFM)觀察蛋白質和DNA的相互作用存在一個矛盾要解決:生物分子需要固定到基底上是原子力顯微鏡(AFM)的成像基礎,而生化反應過程卻需要生物分
(一) 按使用目鏡的數目可分為單目、雙目和三目顯微鏡。 單目價格比較便宜,可以作為初學愛好者的選擇,雙目稍貴點,觀察的時候兩眼可以同時觀察,觀察得舒適些,三目又多了一目,它的作用主要是連接數碼相機或電腦用,比較適合長時間工作的人員選用。 (二)根
生物顯微鏡原理 載物臺和物鏡兩者必須能沿物鏡光軸方向作相對運動以實現調焦,獲得清晰的圖像。用高倍物鏡工作時,容許的調焦范圍往往小于微米,所以顯微鏡必須具備極為精密的微動調焦機構。 生物顯微鏡放大倍率的極限即有效放大倍率,顯微鏡的分辨率是指能被顯微鏡清晰區分的兩個物點的zui小間距。分辨率和放大倍
掃描探針顯微鏡不是簡單成像的顯微鏡,而是可以用于在原子、分子尺度進行加工和操作的工具。掃描探針顯微鏡的應用領域是寬廣的,無論是物理、化學、生物、醫學等基礎學科,還是材料、微電子等應用學科都有用武之地。掃描探針顯微鏡的種類 掃描探針顯微鏡主要可分為掃描隧道顯微鏡(STM)、原子力顯微鏡(AFM)、
金相顯微鏡的分類比較多,具體分類如下: (一)按光源分類有:鹵素燈金相顯微鏡,紅外光金相顯微鏡,白熾燈金相顯微鏡 (二)按結構分有:正置金相顯微鏡,倒置金相顯微鏡 (三)按光源照明方式分有:反射金相顯微鏡(也叫落射金相顯微鏡),透反射金相顯微鏡 (四)按目數分有:單目金相顯
1、雙光路設計 以生命科學領域來說,絕大部分的光學顯微鏡都是單光路設計的顯微鏡;有一類顯微鏡,稱之為,體式顯微鏡(Stereo Microscopes / Macroscopes),或實體顯微鏡,或解剖鏡,是雙光路設計,即模仿人眼光路,對標本獲取具有立體感的正像的顯微鏡。光路可見下圖: 那體式顯
顯微鏡是研究微生物學的重要工具之一,根據不同的研究目的和要求,可以分別選用普通光學顯微鏡、暗視野顯微鏡、相差顯微鏡、熒光顯微鏡和電子顯微鏡等,在食品微生物檢測中,以普通光學顯微鏡(簡稱顯微鏡)最為常用。 光學顯微鏡是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息
James DeRose 博士 Georg Schlaffer徠卡顯微系統 數碼顯微系統是顯微鏡學的流行語之一,此外,還有一些非常有用的常識。徠卡顯微系統的產品經理 Georg Schlaffer 常常會被客戶和同仁問及有關數碼顯微系統方面的問題
數碼顯微系統是顯微鏡學的流行語之一,此外,還有一些非常有用的常識。徠卡顯微系統的產品經理 Georg Schlaffer 常常會被客戶和同仁問及有關數碼顯微系統方面的問題。為了答疑解惑,他與科學作家 Jim DeRose 共同合作,對最重要的幾個問題進
顯微鏡是一種用于觀察太小而無法用肉眼看到的物體的儀器。顯微鏡技術是研究使用這種儀器的小物體和結構的科學,用于觀察肉眼看不到的非常細小的顆粒(粒徑為1μm及以下)。光學顯微鏡廣泛用于查看活的或死的樣品。在光學顯微鏡的工作中,它使用標準光和靈敏的攝像頭產生顯微照片放大物體的小圖像。隨著技術的增強,光學顯
金相顯微鏡的分類比較多,具體分類如下: (一)按光源分類有:鹵素燈金相顯微鏡,紅外光金相顯微鏡,白熾燈金相顯微鏡 (二)按結構分有:正置金相顯微鏡,倒置金相顯微鏡 (三)按光源照明方式分有:反射金相顯微鏡(也叫落射金相顯微鏡),透反射金相顯微鏡 (四)按目數分有:單目金相顯
目前,光學顯微鏡已由傳統的生物顯微鏡演變成諸多種類的專用顯微鏡,按照其成像原理可分為: ①幾何光學顯微鏡:包括生物顯微鏡、落射光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、暗視野顯 微鏡等。 ②物理光學顯微鏡:包括相差顯微鏡、偏光顯微鏡、干涉顯微鏡、相差偏振光顯微鏡、相差 干涉顯微鏡、相差熒
光學系統 顯微鏡的光學系統主要包括物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個部件。廣義的說也包括照明光源、濾光器、蓋玻片和載玻片等。 (一)、物鏡 物鏡是決定顯微鏡性能的最重要部件,安裝在物鏡轉換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。 物鏡的放大倍數與其長度成正比。物鏡放大倍數越大,物鏡越長。
目前,光學顯微鏡已由傳統的生物顯微鏡演變成諸多種類的專用顯微鏡,按照其成像原理可分為: ①幾何光學顯微鏡:包括生物顯微鏡、落射光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、暗視野顯 微鏡等。 ②物理光學顯微鏡:包括相差顯微鏡、偏光顯微鏡、干涉顯微鏡、相差偏振光顯微鏡、相差 干涉顯微
顯微鏡的分類§3.1 型式的分類:正置顯微鏡 倒置顯微鏡§3.2 照明法的分類:透射光顯微鏡(生物顯微鏡) 反射光顯微鏡(金相顯微鏡)§3.3 用途的分類:生物顯微鏡 金相顯微鏡相襯顯微鏡 偏光顯微鏡微分干涉相襯顯微鏡 熒光顯微鏡§3.4 光波的分類:紫外光顯微鏡 可見光顯微鏡 紅外光顯微鏡§3.5
掃描探針顯微鏡是在掃描隧道顯微鏡的基礎上發展起來的各種新型探針顯微鏡(原子力顯微鏡,靜電力顯微鏡,磁力顯微鏡,掃描離子電導顯微鏡,掃描電化學顯微鏡等)的統稱,是國際上近年發展起來的表面分析儀器。掃描探針顯微鏡原理及結構
視頻顯微鏡也可叫做數碼顯微鏡zui早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成象的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片。或者直接將照相機與顯微鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉移到電視機或者監視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。80年代中期,隨
奧林巴斯顯微鏡CX31鹵素采用了奧林巴斯集團zui先進的UIS2無限遠校正光學系統,顯微鏡的光學品質得到了極大的提高。如果UIS光學系統與落射熒光裝置一同使用,還可以進行藍、綠兩種激發的熒光觀察。使用者可以方便的在熒光觀察和明場觀察之間自由轉換,而絲毫不影響觀察效果。的杜絕了因添加附件而
在科研中常見的幾種科研型顯微鏡主要有掃描探針顯微鏡,掃描隧道顯微鏡和原子力顯微鏡幾種,下面對這幾種顯微鏡逐一做以介紹:掃描探針顯微鏡 掃描探針顯微鏡(ScanningProbeMicroscop
視頻顯微鏡也可叫做數碼顯微鏡 最早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成象的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片。或者直接將照相機與顯微鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉移到電視機或者監視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。80年代
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。 自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。 目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規律有了更進一步的認識。 在普通中學生物
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規律有了更進一步的認識。在普通中學生物教學大綱中規定的實驗中,大部分要
顯微鏡光學系統的主要構件是顯微鏡物鏡和目鏡,其任務是放大,并獲得清晰的圖像,市場上顯微鏡物鏡種類很多,究竟如何判斷物鏡的優劣呢?首先,我們先來認識下物鏡。一.物鏡的類型 顯微鏡物鏡的優劣直接影響顯微鏡成象的質量,這與象差的校正有
1、解剖顯微鏡解剖顯微鏡,又被稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡,是為了不同的工作需求所設計的顯微鏡。利用解剖顯微鏡觀察時,進入兩眼的光各來自一個獨立的路徑,這兩個路徑只夾一個小小的角度,因此在觀察時,樣品可以呈現立體的樣貌。解剖顯微鏡的光路設計有兩種: The Greenough Concept和The
隨著科學的不斷進步和發展,外科手術已經進入顯微手術時代。手術顯微鏡的使用,不但使醫生能夠看清手術部位的精細結構,還可以進行憑肉眼無法完成的各種顯微手術,大大拓展了手術治療范圍,提高了手術精密度和病人治愈率。目前,手術顯微鏡已成為一種常規的醫療設備,常見的外科手術有:口腔手術顯微鏡、泌尿
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規律有了更進一步的認識。在普通中學生物教學大綱中規定的實驗中,大部分要通過
根據MarketsandMarkets最新發布的市場報告顯示:2014年全球顯微鏡市場為40.658億美元,到2019年將增長到57.56億美元,年均復合增長率為7.2%。 隨著全球對于納米技術的關注,政府和企業資金的良好支持,以及技術進步,如高分辨率顯微鏡、高通量技術和數字化顯微鏡等都在推動
清潔度是指零部件表面,在生產和運輸過程中附著的污染物異物,污染物異物分為固體顆粒物和液態殘留物。固體顆粒物,因其尺寸、數量、硬度不同,對摩擦、機械、液壓、流體等系統產生功能性損傷,嚴重情況下可導致產品直接報廢并危及人員生命安全。 本文所指的清潔度評價,特指
提到在體小動物神經成像,人們自然會聯想到鈣離子熒光探針局部注射或遺傳鈣指示劑(如Gcamp家族)結合雙/三光子顯微鏡的經典在體成像組合。 隨著基因改造技術的突飛猛進,通過病毒轉染和轉基因技術,在神經元內源性表達“基因編碼類鈣指示劑(genetically encoded calcium ind