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Leica-STELLARIS 德國徠卡共聚焦顯微鏡 STELLARIS白光激光器

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徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學(xué)制造企業(yè)。具有175年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產(chǎn)顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產(chǎn)品統(tǒng)一改為“Leica”商標。徠卡公司是集顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)。


徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學(xué)制造企業(yè)。具有160年顯微鏡制造歷史,現(xiàn)主要生產(chǎn)顯微鏡, 用戶遍布世界各地。早期的“Leitz”顯微鏡和照相機深受用戶愛戴, 到1990年徠卡全部產(chǎn)品統(tǒng)一改為“Leica”商標。徠卡公司是目前同業(yè)中的集顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產(chǎn)企業(yè)。

公歷史及榮譽產(chǎn)品

1847年  成立光學(xué)研究所
1849年  生產(chǎn)出第一臺工業(yè)用顯微鏡
1872年  發(fā)明并生產(chǎn)出第一臺偏光顯微鏡
1876年  生產(chǎn)出第一臺熒光顯微鏡
1881年  生產(chǎn)出第一臺商用掃描電鏡
1887年  生產(chǎn)出第10,000臺
1907年  生產(chǎn)出第100,000臺
1911年  135照相機
1921年  第一臺光學(xué)經(jīng)緯儀
1996年  第一臺立體熒光組合
2003年 美國宇航局將徠卡的全自動顯微鏡隨衛(wèi)星送入太空,實現(xiàn)地面遙控


2005年 推出創(chuàng)新的激光顯微切割系統(tǒng):寬帶共聚焦系統(tǒng)。內(nèi)置活細胞工作站:

2006年組織病理學(xué)網(wǎng)絡(luò)解決方案:徠卡顯微系統(tǒng)公司第三次獲得“Innovationspreis”(德國商業(yè)創(chuàng)新獎):

2007年

徠卡 TCS STED 光學(xué)顯微鏡的超分辨率顯微技術(shù)超越了極限。 徠卡顯微系統(tǒng)公司新成立生物系統(tǒng)部門:推出電子顯微鏡樣本制備的三種新產(chǎn)品

2008年

徠卡顯微系統(tǒng)公司成為總部設(shè)于德國海德堡的歐洲分子生物學(xué)實驗室 (EMBL) 高級培訓(xùn)中心的創(chuàng)始合作伙伴。
徠卡 TCS SP5 X 超連續(xù)譜共聚焦顯微鏡榮獲2008年度《科學(xué)家》雜志創(chuàng)新獎。
徠卡顯微系統(tǒng)公司憑借 FusionOptics 融合光學(xué)技術(shù)贏得 PRODEX 獎項,該技術(shù)能夠形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的圖像。

推出讓神經(jīng)外科醫(yī)生看得更清楚、更詳細的徠卡 M720 OH5 小巧的神經(jīng)外科顯微鏡,

2009年

新一代光學(xué)顯微鏡取得許可證:

Max Planck Innovation 為徠卡顯微系統(tǒng)的全新 GSDIM(緊隨基態(tài)淬滅顯微技術(shù)的單分子返回)超分辨率技術(shù)頒發(fā)許可證。

2010年

遠程醫(yī)療服務(wù)概念獎:

徠卡顯微系統(tǒng)公司在年度互聯(lián)世界大會上獲得 M2M 價值鏈金獎,Axeda Corporation 被譽為徠卡獲得此獎項的一大助力。

Kavo Dental 和徠卡顯微系統(tǒng)在牙科顯微鏡領(lǐng)域開展合作。

Frost & Sullivan 公司頒發(fā)組織診斷獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得研究和咨詢公司 Frost & Sullivan 頒發(fā)的北美組織診斷產(chǎn)品戰(zhàn)略獎。

2011年

學(xué)習(xí)、分享、貢獻。 科學(xué)實驗室 (Science Lab) 正式上線:

徠卡生物系統(tǒng)(努斯洛赫)公司榮獲2011年度制造 (MX) 獎:

徠卡生物系統(tǒng)公司獲得2011年度“客戶導(dǎo)向”類別的制造獎。

2012年

徠卡顯微系統(tǒng)公司總部榮獲2012年度制造獎:

位于德國韋茨拉爾的徠卡顯微系統(tǒng)運營部門由于采用看板管理體系而榮獲“物流和運營管理”制造獎。

徠卡 GSD 超分辨率顯微鏡獲得三項大獎:

《R&D》雜志為技術(shù)創(chuàng)新頒發(fā)的百大科技研發(fā)獎、相關(guān)的三項“編輯選擇獎”之一、美國雜志《今日顯微鏡》(Microscopy Today) 頒發(fā)的2012度創(chuàng)新獎。

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎

徠卡生物系統(tǒng)公司和徠卡顯微系統(tǒng)公司鞏固在巴西的市場地位:

收購合作超過25年的經(jīng)銷商 Aotec,推動公司在拉丁美洲的發(fā)展。

2014年

超分辨率顯微鏡之父斯特凡·黑爾 (Stefan Hell) 榮獲諾貝爾獎:

斯特凡·黑爾因研制出超分辨率熒光顯微鏡而榮獲諾貝爾化學(xué)獎。 他與徠卡顯微系統(tǒng)公司合作,將該原理轉(zhuǎn)化為第一款商用 STED 顯微鏡。

徠卡 TCS SP8 STED 3X 榮獲兩大獎項:

《科學(xué)家》雜志創(chuàng)新獎和《R&D》雜志百大科技研發(fā)獎均將超分辨率顯微鏡評定為改變生命科學(xué)家工作方式的創(chuàng)新成果之一。

日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)的宇航員若田光一 (Koichi Wakata) 使用徠卡 DMI6000 B 研究用倒置顯微鏡在國際空間站進行了活細胞實驗。

2015年

結(jié)合光刺激的高壓冷凍儀是一項非常精確的技術(shù)

徠卡顯微系統(tǒng)公司收購光學(xué)相干斷層掃描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徠卡顯微系統(tǒng)公司獲得了哥倫比亞大學(xué) SCAPE 生命科學(xué)應(yīng)用顯微技術(shù)許可證,同時獲得了倫敦帝國理工學(xué)院 (Imperial College) 的斜面顯微鏡 (OPM) 許可證。

徠卡 EZ4 W 教育用體視顯微鏡獲得世界教具聯(lián)合會 (Worlddidac) 大獎:

新的圖像注入技術(shù)可引導(dǎo)外科醫(yī)生進行手術(shù):CaptiView 技術(shù)可將來自圖像導(dǎo)航手術(shù) (IGS) 軟件的圖像注入顯微鏡目鏡。

2017年

全新 SP8 DIVE 系統(tǒng)的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司提供了世界上可調(diào)光譜解決方案,可實現(xiàn)多色、多光子深層組織成像。

徠卡的 DMi8 S 成像解決方案將速度提高了5倍,并將可視區(qū)域擴大了1萬倍。為獲得超分辨率和納米顯微成像而添加的 Infinity TIRF 模塊能夠以單分子分辨率同時進行多色成像, 由此開啟寬視場成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 從以前不可見或不可探測的精細結(jié)構(gòu)和細節(jié)中提取有價值的圖像信息,將傳統(tǒng)共焦范圍以內(nèi)和衍射極限以外的成像能力擴展到120納米。

SP8 FALCON(快速壽命對比)系統(tǒng)的壽命對比記錄速度比以前的解決方案快10倍。

細胞培養(yǎng)實驗室的日常工作實現(xiàn)數(shù)字化PAULA(個人自動化實驗室助手)有助于加快執(zhí)行日常細胞培養(yǎng)工作并將結(jié)果標準化

快速獲取陣列斷層掃描的高質(zhì)量連續(xù)切片ARTOS 3D ,標志著超薄切片機切片質(zhì)量和速度的新水平。

隨著 PROvido 多學(xué)科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司在廣泛的外科應(yīng)用中增強了術(shù)中成像能力。

2019年

實現(xiàn) 3D 生物學(xué)相關(guān)樣本寬視場成像THUNDER 成像系統(tǒng)使用戶能夠?qū)崟r清晰地看到生物學(xué)相關(guān)模型(例如模式生物、組織切片和 3D 細胞培養(yǎng)物)厚樣本內(nèi)部深處的微小細節(jié)。

2020年

STELLARIS是一個經(jīng)重新設(shè)計的共聚焦顯微鏡平臺,可與所有徠卡模塊(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)結(jié)合使用。

術(shù)中光學(xué)相干斷層掃描(OCT)成像系統(tǒng)EnFocus

2021年

Aivia以顯微鏡中的自動圖像分析推動研究工作,強大的人工智能(AI)引導(dǎo)式圖像分析與可視化解決方案相結(jié)合,助力數(shù)據(jù)驅(qū)動的科學(xué)探索。

Cell DIVE超多標組織成像分析整體解決方案是基于抗體標記的超多標平臺,適用于癌癥研究。

Emspira 3數(shù)碼顯微鏡——啟發(fā)靈感的簡單檢查方法

該系統(tǒng)榮獲2022年紅點產(chǎn)品設(shè)計大獎, 不僅采用創(chuàng)新的模塊化設(shè)計,而且提供廣泛的配件和照明選項。


2022年

Mica——徠卡創(chuàng)新推出的多模態(tài)顯微成像分析中樞,讓所有生命科學(xué)研究人員都能理解空間環(huán)境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三維目標定位,沿著x軸和y軸對切片進行多層掃描(z-stack)。這些標記可在所有相關(guān)窗口中交互式移動

具有高精度共聚焦三維目標定位功能的Coral Cryo工作流程解決方案



專業(yè)的服務(wù)

* 在中國設(shè)有維修網(wǎng)絡(luò),具有多年維修經(jīng)驗的資深工程師提供快速的反應(yīng)和優(yōu)良的售后服務(wù)

* 徠卡品牌優(yōu)秀,儀器質(zhì)量好,穩(wěn)定性高,公司的一些老產(chǎn)品如MM6超大型金相顯微鏡,MEF系列倒置金相顯微鏡現(xiàn)在仍然是很多中國用戶最得力的工作助手





徠卡很自豪能成為丹納赫的一員:

丹納赫是全球科學(xué)與技術(shù)的創(chuàng)新者,我們與丹納赫在生物技術(shù)、診斷和生命科學(xué)領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)共同釋放前沿科學(xué)和技術(shù)的變革潛力,每天改善數(shù)十億人的生活。


















熒光顯微鏡,共聚焦顯微鏡,手術(shù)顯微鏡,金相顯微鏡,視頻顯微鏡

應(yīng)用領(lǐng)域 綜合

德國徠卡 STELLARIS白光激光器


在為多色實驗選擇熒光探針時,您無需做出妥協(xié)。 現(xiàn)在,您可以超越傳統(tǒng)激發(fā)源,擺脫在熒光團選擇和多元成像能力方面的限制。

 

 

擴展多色能力。
更少妥協(xié)。


德國徠卡 STELLARIS白光激光器,新一代白光激光器(WLL)與我們提供的Power HyD探測器系列中最佳匹配的探測器相結(jié)合,使您可自由選擇所有光譜,并準確組合適當?shù)奶结榿斫獯鹉膶嶒瀱栴}。 WLL與我們自有的聲光分束器(AOBS)相結(jié)合,可最多同時使用8條獨立的掃描激光線。 您可以調(diào)整每條激發(fā)線和探測窗口,使其與樣本中染料的譜線輪廓*匹配。 您可選擇440nm到790nm之間的任何一個波長,最佳激發(fā)樣本中的每一個熒光團。 這意味著您可以提高激發(fā)效率、減少交叉激發(fā)和樣本損壞,并在實驗中加入新型染料。

 

 

什么是白光激光器?


超連續(xù)白光激光器(WLL)可將單色激光轉(zhuǎn)變?yōu)榭臻g相干光的彩虹,后者跨越了可見光光譜中的很大一部分。 從這個“激光彩虹”中,您幾乎可以選擇任何一種波長和光強度來激發(fā)樣本。 傳統(tǒng)激光器通常是單色的,或者一次僅發(fā)射幾條離散的激光線,而WLL與此不同,一臺WLL與AOBS結(jié)合能夠同時提供多條激發(fā)線(最多8條)。 我們的高效脈沖WLL激發(fā)技術(shù)、AOBS技術(shù)和光譜探測系統(tǒng)三者的*組合,是讓您能夠*自由地選擇波長所的架構(gòu)。 徠卡顯微系統(tǒng)將這些技術(shù)與業(yè)界的探測技術(shù)相結(jié)合的強大實力樹立起共聚焦成像的新標準。

 

COS7有絲分裂細胞。 染色質(zhì)(藍綠色,mCherry),有絲分裂紡錘體(黃色,EGFP),高爾基體(紅色,Atto647N),線粒體(綠色,AF532),肌動蛋白絲(品紅色,SiR700)。 樣本由蘇黎世大學(xué)的Jana Döhner和Urs Ziegler提供;表達mCherry的細胞由Daniel Gehrlich贈送。 SiR由Spirochrome贈送。

 

最多增加3種顏色,且不會增加實驗復(fù)雜性


為了使您在實驗設(shè)計中擁有更多的廣泛性,且無需升級激光器,經(jīng)過優(yōu)化的STELLARIS 5能夠產(chǎn)生485nm和685nm之間的連續(xù)光譜輸出。 您可以增加一個紅色通道而無需放棄綠色光譜通道,后者是GFP、FITC和其他常用熒光探針成像的通道。 STELLARIS 8的WLL輸出范圍從440nm到790nm,進一步擴展了這一靈活性。 這意味著您可以充分利用移得更遠的近紅外光和藍光激發(fā)染料。 STELLARIS 8激光器是共聚焦市場上的產(chǎn)品,作為一個完整的套件,它包含我們范圍廣泛的Power HyD系列探測器,其中的Power HyD R更是可以可從近紅外擴展光譜中獲得最多信息。

 

Cos-7細胞圖像,使用SiR-Actin(657 – 740nm探測范圍)、AF750-Tom20(760 – 790nm)、AF790-Tubulin(810 – 850nm)標記。 樣本由蘇黎世大學(xué)的Jana Döhner和Urs Ziegler提供。 左: 使用傳統(tǒng)的GaAsP探測器。 右: 使用STELLARIS 8。

 

在您的項目集合中添加開拓性的新型共聚焦應(yīng)用


STELLARIS 8系統(tǒng)所提供的大范圍激發(fā)波長使您能夠使用新型熒光團,開拓大量全新的應(yīng)用可能性。 特別值得一提的是,擴展的藍光使您能夠利用ECFP、Cerulean和mTurquoise2等熒光蛋白,它們越來越多地被用于基于FRET的創(chuàng)新生物傳感器中。

在光譜的紅光端,激發(fā)近紅外熒光蛋白iRFP720等紅移熒光團可為您提供更多的實驗選項。 在活細胞成像中,紅移探針通常是避免短波造成光毒性影響的首要方法。 紅光還能更深地穿透厚樣本,使紅光激發(fā)熒光團在活組織檢查這種組織和離體樣本的3D成像中更具吸引力。 為了充分利用WLL的紅光擴展,我們的專用型Power HyD R 探測器提高了效率,以增加靈敏度以及提供高質(zhì)量圖像。

 

 

使用TauSense步入壽命應(yīng)用的全新維度


脈沖WLL技術(shù)的一個關(guān)鍵優(yōu)勢在于它能進行門控法測量(time-gated),這是TauSense的時間分辨成像的基礎(chǔ),是STELLARIS核心中基于壽命成像工具的強大的新組件。 TauSense提供的熒光壽命信息將為您的研究增加一個強大的新維度,可為您減少不需要的熒光背景,增加單個樣本中能夠分辨的熒光探針的數(shù)量,您可使用適當?shù)纳飩鞲衅鬟M行代謝研究。 此外,我們的脈沖WLL激發(fā)技術(shù)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)電子設(shè)備、快速光譜單光子計數(shù)器Power HyD X和Power HyD R探測器的*組合,進一步加強了創(chuàng)新的快速壽命對比(FALCON)模塊的基礎(chǔ),該模塊可在活細胞的快速動力學(xué)研究和其他的深度FLIM研究中進行視頻速率的熒光壽命成像。

 

斑馬魚胚胎。 綠色: 血管,EGFP/品紅色: 細胞核,Hoechst。 使用TauContrast識別血管標記;來源于壽命的信息將血管信號與內(nèi)源性信號區(qū)分開來。 由法國斯*堡的IGBMC的Laia Ortiz Lopez和Julien Vermot友情提供。

 



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