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    5分鐘了解活細胞成像:近年來市場活躍的新產品

    在上篇活細胞成像:記錄真實過程 揭示生命真相中,我們介紹了活細胞成像的市場和主要技術,本篇主要介紹近幾年推出的主要產品。 其中,顯微鏡四大家族:徠卡、蔡司、奧林巴斯、尼康的產品自然層出不窮,多以其強大的成像平臺和放置在培養裝置中的解決方案為主。珀金埃爾默、美谷分子、賽默飛主要在高內涵成像市場上競爭。收購Biotek的安捷倫和帝肯(Tecan)主要技術是結合成像的微孔板檢測系統,收購Essen的賽多利斯主要特色是長時間動態活細胞成像。瑞士的Nanolive公司主要技術是實時無標記活細胞3D斷層掃描顯微鏡(全息成像),類似的無標記成像的廠家還有韓國Tomocube公司、瑞典Phase Holographic Imaging 公司、法國Telight公司等。近年來新產品廠商產品型號特點推出時間徠卡Mica多模態,同時 4 色寬場,共聚焦分辨率,人工智能2022/3/14THUNDER Imager 3D Live Ce......閱讀全文

    活細胞成像顯微鏡

      活細胞成像顯微鏡是一種用于生物學領域的分析儀器,于2012年3月15日啟用。  技術指標  固態光源SSI(含7條激發譜線),高精度電動載物臺(X、Y:20nm,Z:5nm),CalSnapHQ2 CCD.EMCCD.濕控及CO2系統裝置,自動對焦裝置(焦距時間100ms,精度25nm)。10×

    5分鐘了解活細胞成像:近年來市場活躍的新產品

    NanoLive  Nanolive于2013年11月在瑞士洛桑成立,其研發團隊與國際知名的洛桑聯邦理工學院(EPFL)高級光電微實驗室合作,為數字化全息顯微鏡(DHM)的開創人。Nanolive于2015年推出“實時無標記活細胞3D斷層掃描顯微鏡”,實時高速、高分辨、無侵入式、無需任何標記,能在幾

    活細胞成像用哪種顯微鏡

    活細胞成像可以選擇共聚焦顯微鏡,共聚焦與傳統顯微鏡的原理差別在于照明方式不同:傳統顯微鏡是一次性照明整個視野中的樣品,因此可以用眼睛直接觀察或者用CCD獲取圖像,沒有時間延遲;而共聚焦顯微鏡是逐點成像,無法用CCD獲取圖像,只能用探測器收集每個象素點的信號,再通過軟件重構圖像,有一定的時間延遲。共聚

    顯微鏡對于活細胞成像有什么作用

    使用現在已開發的各種熒光蛋白和多色探針幾乎可以標記任何分子。 對囊泡、細胞器、細胞和組織中的蛋白質動力學成像的能力為了解細胞在健康和疾病狀態下如何工作提供了新的洞察力。 這些包括有絲分裂、胚胎發育和細胞骨架變化等過程的時空動態。研究活細胞時,常見的障礙包括光毒性和光損傷。 要捕捉快速的生物過程,關鍵

    快速活細胞成像系統

      快速活細胞成像系統是一種用于材料科學領域的大氣探測儀器,于2019年7月13日啟用。  技術指標  有效像素數量512×512,單位像素面積16μm×16μm,最大讀出速率70-1000 fps,光電轉換量子效率90%(峰值),模/數轉換器16 bit(全頻率),冷卻溫度-65℃至-100℃;固

    活細胞成像技術--活細胞工作站介紹

    我們知道以往的固定組織揭示了非常多的自然秘密,給了我們很大的啟示,現在的科學研究則向在最真實的條件下觀察自然發展。縱觀顯微鏡的歷史,直到15年前,科學家主要還是處理死細胞。現在,活細胞的應用已經非常普及了。 加拿大McGill大學成像實驗室主任Claire?M.Brown表示,要達到這個研究目的,我

    活細胞成像工作站

      活細胞成像工作站是一種用于生物學領域的分析儀器,于2015年5月13日啟用。  技術指標  1.三維液壓微調控制系統:X-,Y-,Z-軸,移動范圍最大10mm;操縱桿移動(X-,Y-軸):最大2mm;控制手移動:250um;規格:驅動單元、控制單元、萬向節、磁性金屬板等。2.顯微操縱器粗調系統:

    活細胞成像實驗總結,必看!

    近年來,活細胞成像活躍于生物學的各個領域。在它的加持下,研究者們可以實時或者在一段時間內觀察細胞內部結構和細胞生理過程,從而加深對細胞運作過程的認識。但在各種實驗操作和成像條件下,想要成功做好活細胞成像實驗并不容易。1、實驗前我們先了解一下,什么是活細胞成像,它有哪些作用?通常,我們把使用延時成像技

    計算顯微成像算法 使活細胞光顯微分辨率達60納米

      近日,哈爾濱工業大學(以下簡稱哈工大)儀器學院現代顯微儀器研究所在光學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展。研究團隊在低光毒性條件下,把結構光顯微鏡的分辨率從110納米提高到60納米,實現了長時程、超快速、活細胞超分辨成像。11月16日,研究成果在線發表于國際權威雜志《自然·生物技術》。  顯微

    淺談DeltaVision Elite活細胞成像系統

    我們知道以往的固定組織或固定細胞成像揭示了非常多的自然秘密,給了我們很大的啟示,但現在的科學研究則希望在最真實的條件下觀察細胞。縱觀顯微鏡的發展歷史,直到15年前,科學家主要還是處理死細胞。現在,活細胞研究的重要性已經越來越被意識到。加拿大McGill大學成像實驗室主任Claire M. B

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