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STELLARIS 5 德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS

联系方式:余先生18516733065

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!


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。

公司历史及荣誉产品

1847年  成立光学研究所 
1849年  生产出率先台工业用显微镜 
1872年  发明并生产出率先台偏光显微镜 
1876年  生产出率先台荧光显微镜 
1881年  生产出率先台商用扫描电镜 
1887年  生产出第10,000台 
1907年  生产出第100,000台 
1911年  世界上率先台135照相机 
1921年  率先台光学经纬仪 
1996年  率先台立体荧光组合 
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 

公司规模

2008年,徕卡公司全球营业额达12亿美元,4400名员工遍布全世界,所有产品获ISO 9001 质量体系认证, 庞大的生产规模,优良的业绩,良好的信誉,强大的销售系统遍布世界各地区。 

徕卡公司在中国

在中国的北京、上海、广州、成都设有办事处和维修中心,直接销售自己的产品,110名员工随时为客户提供

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Z得力的工作助手 

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

品牌 Leica/徕卡显微 价格区间 面议
产地类别 进口 应用领域 医疗卫生

STELLARIS: 全新打造的共聚焦显微镜。 在显微镜领域,我们的使命是让您能够在科学研究中不断进步。 为了让您更接近真实的世界,我们打造了全新的共聚焦显微镜。

 

更接近真实的世界

体验 STELLARIS

助您更接近真实的世界

欢迎了解我们如何打造全新的共聚焦平台。

观看视频,了解 STELLARIS 如何提高您的工作能力、潜力和效率。

 

能力

看到更多细节

想象一下,您能够看到更多细节。 收集更可靠的数据。完美验证您的假设。

 

看到更多细节的能力

 

新一代 Power HyD 检测器与完全优化的光路和独特的白激光相结合,为您提供完美的成像性能。 即使使用多个低丰度标记,您也可以从更明亮的信号、更高的对比度以及令人惊叹的细节中获得更清晰的结果。请想象图像的巨大力量。

 1111.png

新一代 Power HyD 检测器                                               

 

亮度更高、细节更多:


亮度、分辨率与对比度完美结合,为您提供更出色的图像质量      

检测效率高,让您能比以前更好地了解样本的原生状态

采用徕卡显微系统专有的光子计数方法,为您提供定量结果

 

2222.png

(Graphic text)

·       徕卡 Power HyD 系列

·       传统 Multi-alkali-PMT

·       灵敏度/PDE (%)

·       蓝绿光  450-560纳米

·       橙红光  560-720 纳米

·       扩展红光  720-850 纳米

·       波长(纳米)

 

超敏感信号检测

Power HyD 检测器可以检测荧光探针标记的

更弱的信号

>与传统的光电倍增管 (PMT) 相比,光子检测效率 (PDE) 2倍,在扩展红光范围内高3

 

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(Caption)

 

 

·       左侧:            传统共聚焦显微镜

·       右侧:            STELLARIS 平台

                           使用白激光 (WLL) 激发波长可达 790 纳米

                           检测波长可达 850 纳米

 

实现多色灵活性
      
在一个样本内同时对更多标志物成像。 用更宽的红色激发光谱来扩大现有标志物的范围。 我们的新一代白激光可提供这些优势。

> Power HyD 检测器可为您的研究设立新的成像标准。 它们具有极高的灵敏度,光谱范围宽达850纳米,已达到近红外光谱区。

我们的新一代白激光可与荧光染料完美配合,让您能够完全自由地选择光谱。  可以最多同时使用8条从440纳米到790纳米的单激发谱线。

一台激光器可以完成多台激光器的工作,降低复杂性,提高灵活性

 

温和的活细胞成像

 

Power HyD 检测器与新一代白激光巧妙结合,可以对激发波长与和检测波长进行匹配,实现更长时间的成像 

以最低的照明强度完成有效信号采集,从而保持样本的原始性状。


重大技术进步

 

 Power HyD 检测器使用的荧光探针,光子检测效率 (PDE) 高达56% 效率比传统碱性光电倍增管至少高2倍。 在扩展红光范围内,PDE 甚至高3倍。

 

近红外 (NIR) 检测范围扩大到850纳米,可额外容纳3种检测颜色。

 

与目前的检测器相比,动态范围最多可提高67%*

在光子计数模式 (CW) SP8 HyD  STELLARIS HyD X  HyD R 的最大计数比较

 

新一代白激光最多可同时使用8条从440纳米至790纳米的激发光线。
 

 

  

潜力发现更多奥秘

想象一下,您能够在样本中探索全新的维度

 发现更多奥秘的潜力。

 

 

从每个样本中提取新的信息维度,并使用基于荧光寿命的数据来探索分子在其细胞环境中的功能,从而提高研究的科学影响力。

 

运用STELLARIS 提供的新技术 TauSense 进行实验,从中获取更多信息。

TauSense 技术是一组基于荧光寿命的创新成像模式,包括 TauContrastTauGating  TauSeparation,可为您提供功能成像。

 

STELLARIS 可提供荧光寿命成像,一种与荧光强度不同,并可以相互对照的成像模式。 通过基于荧光寿命的多通道成像来探索细胞的微环境和代谢状态。 为您的研究带来新的潜力。

 

 

探索新的信息维度


运用 TauContrast 技术可以立即从活细胞成像中获得功能信息,例如代谢状态、酸碱度和离子浓度      
获得额外的维度以及未曾探索过的深入视角,为您的研究带来潜在的巨大价值

 

提高成像质量
      
运用 TauGating 技术可在保留所需信号的同时去除多余的自发荧光,从而提高检测效率

当有内在杂信号时,您仍可轻松地从样本中提取相关信息
 

超越光谱的多通道采集技术

 

即使发射光谱完全重叠,TauSeparation 技术也可以将样本组分分离

>基于寿命的信息可补充光谱信息,从而扩大同时检测通道的数量

重大技术进步

 

以逐个像素的方法读取光子平均到达时间,同时进行强度检测,同时多达16个时间门控通道,可进行数字调节,基于寿命的组分分离算法

 

生产力完成更多任务

想象一下,只需点击几下即可从复杂的样本中获得图像

拥有完成更多任务的高效率

 

ImageCompass 是一个全新的智能用户界面。 现在,设置复杂的实验比以往任何时候都更加容易和直观。 您只需要知道如何制备样本即可。

 

想象一下,您再也不需要在速度与成像质量之间考虑取舍。 想象一下,您可以立即全面了解样本情况。

 

使用我们新设计的 Navigator 工具,您能够自由查看样本,实时在高质量图像中观察相关细节。

      
> 缩短共聚焦系统初学者所需的培训时间,使他们有信心进行高级实验

只需点击几下即可轻松地完全控制您的实验设置

在实验设置和图像采集过程中获得直观的引导

 

想象一下您的工作效率大大提高。 

 

化繁为简:


拖放添加荧光探针    > 自动优化激发和检测     

操作导航                                自动配置成像参数

 

快速覆盖整个 时间与空间的范围


时间分辨率快速采集大量信息

>将共振扫描仪, LIGHTNING 与新的Rolling  average 技术相结合,全速实时提供出色的成像质量
更低的激发光强度更小的光毒性

 

即时识别 相关细节

 

 

使用 LAS X Navigator 全景导航您的样本图像
定位重要区域并通过高清放大快速识别相关细节


重大技术进步

只需点击一下每个荧光探针标记的图标,,即可设置一个多色实验

通过自动选择的采集设置,提高信号强度

保持成像质量的同时,可高达420/秒的时间分辨率不受任何影响。使用LIGHTNING 技术还可进一步提升成像质量

点击一下即可获得荧光寿命信息

您准备好更接近真实的世界了吗?

欢迎您了解我们如何打造全新的共聚焦平台。

欢迎扫描二维码

了解 STELLARIS 如何提高您的能力、潜力和生产力。

 

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查看脚注

(1) 有丝分裂 COS7 细胞 – 蓝绿色: H2B/黄色: 有丝分裂纺锤体/红色: 高尔基体/绿色: 线粒体/紫红色: 肌动蛋白。
样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner 和 Urs Ziegler

(2) 有丝分裂 COS7 细胞
SiR-Actin(激发波长:647 纳米,发射波长:657-740 纳米)
AF750-Tom20(激发波长:750 纳米,发射波长:760-790 纳米)
AF790-memb(激发波长:790 纳米,发射波长:810-850 纳米)
样本提供方: 苏黎世大学 Jana D?hner、
Urs Ziegler

(3) 斑马鱼后侧线原基迁移。
蓝绿色: Membranes、GFP,紫红色: Nuclei、tdTomato
样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann

(4) 拟南芥的根下胚轴接合点(Era 等人,《Plant Cell Physiol》杂志,2009 年)。
Chlorophyll、Life-Act Venus、IProp.
样本提供方: 海德堡大学生物研究中心 Krebs 博士。

(5) NE-115 细胞。 LifeAct-mNeon Green、
MitoTracker Green、NUC Red 和 SiR-tubulin。
样本提供方: 伯尔尼大学 Max Heider 和 Spirochrome 公司

(6) 斑马鱼后外侧线原基迁移。
蓝绿色: MembranesGFP,紫红色: NucleitdTomato
样本提供方: 海德堡欧洲分子生物学实验室 Gilmour 研究小组 Jonas Hartmann


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