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Leica-STELLARIS 德国徕卡共聚焦显微镜 STELLARIS白光激光器

具体成交价以合同协议为准

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徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中*的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。

徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。

公历史及荣誉产品

1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控

2005年 推出创新的激光显微切割系统:宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:

2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):

2007年

徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品

2008年

徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。

推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,

2009年

新一代光学显微镜取得许可证:

Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发许可证。

2010年

远程医疗服务概念奖:

徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。

Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。

Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:

徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。

2011年

学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:

徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度制造 (MX) 奖:

徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的制造奖。

2012年

徕卡显微系统公司总部荣获2012年度制造奖:

位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”制造奖。

徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:

《R&D》杂志为技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度创新奖。

2013年

徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖

徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:

收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。

2014年

超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:

斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。

徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:

《科学家》杂志创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。

日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。

2015年

结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术

徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徕卡显微系统公司获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。

徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:

新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。

2017年

全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。

徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。

SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。

细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化

快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。

随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。

2019年

实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。

2020年

STELLARIS是一个经重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。

术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus

2021年

Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。

Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。

Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法

该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。


2022年

Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动

具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案



专业的服务

* 在中国设有维修网络,具有多年维修经验的资深工程师提供快速的反应和优良的售后服务

* 徕卡品牌优秀,仪器质量好,稳定性高,公司的一些老产品如MM6超大型金相显微镜,MEF系列倒置金相显微镜现在仍然是很多中国用户最得力的工作助手



徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:

丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放前沿科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。















荧光显微镜,共聚焦显微镜,手术显微镜,金相显微镜,视频显微镜

应用领域 综合

德国徕卡 STELLARIS白光激光器


在为多色实验选择荧光探针时,您无需做出妥协。 现在,您可以超越传统激发源,摆脱在荧光团选择和多元成像能力方面的限制。



扩展多色能力。
更少妥协。


德国徕卡 STELLARIS白光激光器,新一代白光激光器(WLL)与我们提供的Power HyD探测器系列中最佳匹配的探测器相结合,使您可自由选择所有光谱,并准确组合适当的探针来解答您的实验问题。 WLL与我们自有的声光分束器(AOBS)相结合,可最多同时使用8条独立的扫描激光线。 您可以调整每条激发线和探测窗口,使其与样本中染料的谱线轮廓*匹配。 您可选择440nm到790nm之间的任何一个波长,最佳激发样本中的每一个荧光团。 这意味着您可以提高激发效率、减少交叉激发和样本损坏,并在实验中加入新型染料。



什么是白光激光器?


超连续白光激光器(WLL)可将单色激光转变为空间相干光的彩虹,后者跨越了可见光光谱中的很大一部分。 从这个“激光彩虹”中,您几乎可以选择任何一种波长和光强度来激发样本。 传统激光器通常是单色的,或者一次仅发射几条离散的激光线,而WLL与此不同,一台WLL与AOBS结合能够同时提供多条激发线(最多8条)。 我们的高效脉冲WLL激发技术、AOBS技术和光谱探测系统三者的*组合,是让您能够*自由地选择波长所的架构。 徕卡显微系统将这些技术与业界的探测技术相结合的强大实力树立起共聚焦成像的新标准。


COS7有丝分裂细胞。 染色质(蓝绿色,mCherry),有丝分裂纺锤体(黄色,EGFP),高尔基体(红色,Atto647N),线粒体(绿色,AF532),肌动蛋白丝(品红色,SiR700)。 样本由苏黎世大学的Jana Döhner和Urs Ziegler提供;表达mCherry的细胞由Daniel Gehrlich赠送。 SiR由Spirochrome赠送。


最多增加3种颜色,且不会增加实验复杂性


为了使您在实验设计中拥有更多的广泛性,且无需升级激光器,经过优化的STELLARIS 5能够产生485nm和685nm之间的连续光谱输出。 您可以增加一个红色通道而无需放弃绿色光谱通道,后者是GFP、FITC和其他常用荧光探针成像的通道。 STELLARIS 8的WLL输出范围从440nm到790nm,进一步扩展了这一灵活性。 这意味着您可以充分利用移得更远的近红外光和蓝光激发染料。 STELLARIS 8激光器是共聚焦市场上的产品,作为一个完整的套件,它包含我们范围广泛的Power HyD系列探测器,其中的Power HyD R更是可以可从近红外扩展光谱中获得最多信息。


Cos-7细胞图像,使用SiR-Actin(657 – 740nm探测范围)、AF750-Tom20(760 – 790nm)、AF790-Tubulin(810 – 850nm)标记。 样本由苏黎世大学的Jana Döhner和Urs Ziegler提供。 左: 使用传统的GaAsP探测器。 右: 使用STELLARIS 8。


在您的项目集合中添加开拓性的新型共聚焦应用


STELLARIS 8系统所提供的大范围激发波长使您能够使用新型荧光团,开拓大量全新的应用可能性。 特别值得一提的是,扩展的蓝光使您能够利用ECFP、Cerulean和mTurquoise2等荧光蛋白,它们越来越多地被用于基于FRET的创新生物传感器中。

在光谱的红光端,激发近红外荧光蛋白iRFP720等红移荧光团可为您提供更多的实验选项。 在活细胞成像中,红移探针通常是避免短波造成光毒性影响的首要方法。 红光还能更深地穿透厚样本,使红光激发荧光团在活组织检查这种组织和离体样本的3D成像中更具吸引力。 为了充分利用WLL的红光扩展,我们的专用型Power HyD R 探测器提高了效率,以增加灵敏度以及提供高质量图像。



使用TauSense步入寿命应用的全新维度


脉冲WLL技术的一个关键优势在于它能进行门控法测量(time-gated),这是TauSense的时间分辨成像的基础,是STELLARIS核心中基于寿命成像工具的强大的新组件。 TauSense提供的荧光寿命信息将为您的研究增加一个强大的新维度,可为您减少不需要的荧光背景,增加单个样本中能够分辨的荧光探针的数量,您可使用适当的生物传感器进行代谢研究。 此外,我们的脉冲WLL激发技术、现场可编程门阵列(FPGA)电子设备、快速光谱单光子计数器Power HyD X和Power HyD R探测器的*组合,进一步加强了创新的快速寿命对比(FALCON)模块的基础,该模块可在活细胞的快速动力学研究和其他的深度FLIM研究中进行视频速率的荧光寿命成像。


斑马鱼胚胎。 绿色: 血管,EGFP/品红色: 细胞核,Hoechst。 使用TauContrast识别血管标记;来源于寿命的信息将血管信号与内源性信号区分开来。 由法国斯*堡的IGBMC的Laia Ortiz Lopez和Julien Vermot友情提供。




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