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徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司

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德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS DIVE 光譜式多光子顯微鏡

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徠卡顯微鏡leica顯微鏡

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徠卡顯微系統(tǒng)(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業(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實驗室 (EMBL) 高級培訓中心的創(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《科學家》雜志創(chuàng)新獎。
徠卡顯微系統(tǒng)公司憑借 FusionOptics 融合光學技術(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

學習、分享、貢獻。 科學實驗室 (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 SCAPE 生命科學應用顯微技術(shù)許可證,同時獲得了倫敦帝國理工學院 (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)可引導外科醫(yī)生進行手術(shù):CaptiView 技術(shù)可將來自圖像導航手術(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 多學科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統(tǒng)公司在廣泛的外科應用中增強了術(shù)中成像能力。

2019年

實現(xiàn) 3D 生物學相關(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)、診斷和生命科學領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)共同釋放前沿科學和技術(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

產(chǎn)地類別 進口 應用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合
應用方向 活體小動物成像,雙光子成像,多光子成像

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS DIVE 光譜式多光子顯微鏡

多色多光子顯微鏡讓您更接近真像

多個不同熒光標記的組合越來越多地用于研究細胞和分子之間的動態(tài)相互作用和空間關(guān)系。 目的是理解各種各樣復雜的生物事件,例如細胞連通性、細胞表型檢測、蛋白質(zhì) 相互作用或者蛋白共表達和共定位。 要將這類研究擴大到整個器官或組織,需要合適的大體積多色顯微鏡學方法。 現(xiàn)在,DIVE 和 STELLARIS 相結(jié)合,為您提供靈活的多色多光子成像的強大性能。 而且,您還可以通過額外的無標記成像功能擴展實驗的潛力。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡可無縫集成到共聚焦軟件界面中,提供快速且出色的導航功能 ,可輕松研究復雜樣本中的動態(tài)過程。STELLARIS DIVE——為您的研究提供各種可能性。

強大的在體分析能力,較之前提供更多細節(jié)

STELLARIS  DIVE 可為您提供深度超過 1 毫米的靈活多色成像。 使用 4Tune 光譜可調(diào)非退掃描檢測器,最多可同時定義四個檢測波段,或者在發(fā)射光譜中的任何區(qū)域先后成像時獲得無限數(shù)量的熒光團。 您可以根據(jù)所需的熒光團組合進行靈活調(diào)節(jié)。 使用 STELLARIS 8 DIVE ,您可以通過超過 10 億個熒光團組合進行多光子實驗,您能夠更詳細地研究復雜的過程,例如神經(jīng)元連通性、器官結(jié)構(gòu)、動態(tài)相互作用或者細胞和蛋白質(zhì)的空間關(guān)系。

利用 STELLARIS  DIVE,您可以通過四種或更多顏色研究活體樣本中的細胞轉(zhuǎn)移、區(qū)分相關(guān)蛋白、觀察清醒小鼠的海馬體活動或者固定的厚腸切片的結(jié)構(gòu)!

傳統(tǒng)的二向色鏡一直無法最佳區(qū)分所有熒光團,但是現(xiàn)在利用光譜探測器可以輕松地實現(xiàn)這一點,因為我們可以真正做到為每個熒光團優(yōu)化您要探測的波長。

荷蘭癌癥研究所(荷蘭阿姆斯特丹) Jacco van Rheenen 教授/博士。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

活小鼠大腦皮層的神經(jīng)元(GFP,綠色)和小膠質(zhì)細胞(YFP,黃色)帶有遺傳標記,星形膠質(zhì)細胞通過磺酰羅丹明(藍色)標記,在尾靜脈中注射 Alexa680-Dextran 將血管染色(紅色)。 整體約 250 x 250 x 250 µm。 樣本由德國神經(jīng)退行性疾病研究中心光學顯微鏡設(shè)備部門(德國波恩)提供。

輕松使用 DIVE——4Tune 檢測器

4Tune 非退掃描檢測系統(tǒng) 可以配備 2 至 4 個檢測器,并且可自由配置混合檢測器 (Power HyD NDD)、光電倍增管 (PMT) 或?qū)烧呓Y(jié)合使用。 發(fā)射光通過可變二向色鏡和帶通濾波器的組合方法分離。 在整個可見光光譜(380 - 800 納米)范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié)您的檢測范圍!

使用 4Tune 用戶界面,可以通過簡單的拖放操作來優(yōu)化多個轉(zhuǎn)基因標志物的發(fā)射光設(shè)置。 用戶界面設(shè)計清晰直觀,操作非常簡單,幾乎無需培訓。

使用 STELLARIS  DIVE,您能夠為任何現(xiàn)有的和新開發(fā)的轉(zhuǎn)基因標志物做好準備,而且可以適應未來的新發(fā)展!

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

上圖: 4Tune 非退掃描檢測系統(tǒng): 1) 可變二向色鏡 (VD)。 2) 可變帶通 (VB)。 3) Power HyD NDD 或 PMT。 下圖: 直觀的 4Tune 用戶界面,可輕松設(shè)置 380 至 800 納米的所有顏色的檢測窗口。

深入探索新維度

使用 STELLARIS  DIVE,您能夠靈活調(diào)節(jié)實現(xiàn)更深層更細微觀察。 使用新型可變光路擴束鏡 (VBE),您可針對任何物鏡對所有激發(fā)光束進行獨立優(yōu)化調(diào)節(jié)。

VBE 能夠根據(jù)您的研究問題優(yōu)化共定位,并實現(xiàn)分辨率和深度之間的良好平衡。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

小鼠大腦皮層,Thy1-eYFP。 使用“深度優(yōu)先”設(shè)置將穿透深度增加 20%。 IRAPO 25x1.0 W motCorr. 樣本由德國神經(jīng)退行性疾病研究中心光學顯微鏡設(shè)備部門(德國波恩)Kevin Keppler 提供。

使用可變光路擴束鏡優(yōu)化深度和分辨率

徠卡可變光路擴束鏡 (VBE) 將可調(diào)光束直徑與可調(diào)發(fā)散度相結(jié)合。 為您提供可調(diào)深度、分辨率和全色校正。

可調(diào)光束直徑可實現(xiàn)分辨率與深度之間的平衡優(yōu)化

STELLARIS DIVE 能夠根據(jù)您的樣本要求進行調(diào)節(jié)。 使用可變擴束鏡,您可以選擇: 優(yōu)化分辨率——光束充滿物鏡后孔徑,以及優(yōu)化穿透深度——光束直徑稍稍小于物鏡后孔徑。 后孔徑未充滿會使焦點體積增大、光程縮短,從而增大有效激發(fā)。

可調(diào)光束發(fā)散可實現(xiàn)全色校正

我們的 IR APO 物鏡在紅外波段上不會出現(xiàn)色差。 配備 STELLARIS 8 DIVE,您就可以使用適合紅外線以及多條紅外激光線的物鏡: 可變光路擴束鏡可用于校正色差,完成更實用的多色實驗。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

可調(diào)式可變光路擴束鏡 (VBE)

通過無標記成像功能擴展體內(nèi)深度實驗的潛力

膠原蛋白和彈性蛋白等分子在癌癥等疾病中起到相關(guān)作用。 我們的 4 tune 檢測器可使用二次和三次諧波產(chǎn)生信號,無需染色即可研究這些重要結(jié)構(gòu)。

DIVE 與 STELLARIS 相結(jié)合,還可使用熒光固有的壽命信息。 借助這種能力,您可以通過 NADH 或 FAD 的壽命成像進行實驗,例如進行樣本代謝繪圖。


五彩斑斕的小鼠小腸:膠原蛋白 1 顯示為灰色(無標記 SHG),譜系追蹤干細胞顯示為青色、綠色、黃色和紅色。干細胞在生物體內(nèi)癌癥的傳播中發(fā)揮著重要作用。樣品由荷蘭癌癥研究所的 Jacco van Rheenen 提供。

輕松在組織中導航,無需額外染色

在組織中導航通常需要使用導向標志來了解感興趣區(qū)域的位置。 膠原蛋白的支架特性有助于在組織中導航并找到感興趣區(qū)域,且無需復染。

大多數(shù)生物組織含有膠原蛋白,它是結(jié)締組織的主要成分。 例如,腸被一層膠原蛋白包裹。 通過精確采集 ? 激發(fā)波長的發(fā)射信號,可以在多光子顯微鏡下輕松觀察膠原蛋白。 通過 4Tune 靈活的檢測窗口,可使用任何波長采集這類信號,無需額外的標記或工作。

一旦顯微鏡學家找到膠原蛋白結(jié)構(gòu),她就知道她感興趣的組織(這里是腸道干細胞)在附近了。
五彩斑斕的小鼠小腸:來自 SHG,灰色表示膠原蛋白 1,青色、綠色、黃色和紅色譜系示蹤干細胞。樣品由荷蘭癌癥研究所的 Jacco van Rheenen 提供。

將多光子成像和熒光壽命信息相結(jié)合,研究代謝變化

代謝變化可能是組織健康的重要標記。

STELLARIS  DIVE 可提供 TauSense 的所有優(yōu)勢,后者是一套基于熒光壽命的成像工具。 當細胞的代謝狀態(tài)發(fā)生變化時,可通過 NADH 等分子的熒光壽命變化來顯現(xiàn)出來。 NADH 在糖的新陳代謝中起到主要作用,其熒光壽命取決于葡萄糖濃度。 在引起葡萄糖分解的生物化學反應中會發(fā)生構(gòu)象變化,這種變化會改變 NADH 熒光壽命。

STELLARIS  DIVE 可與 FAst Lifetime COntrast(FALCON)結(jié)合使用,進行全定量熒光壽命分析。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

被培養(yǎng)的 HeLa 細胞用葡萄糖處理前后的 NADH 自體熒光。 左:使用 TauContrast 的定性結(jié)果。 右:使用 FALCON 中的相量圖進行的定量分析。

為多光子實驗增加額外維度

自發(fā)熒光是組織中內(nèi)源性熒光團(例如 NADH 或 FAD 等小分子或組織結(jié)構(gòu))發(fā)射的自然熒光。 它在樣本成像時經(jīng)常會導致問題。 但是,如果您能發(fā)揮它的優(yōu)勢呢?

現(xiàn)在,將 DIVE 和 TauSense 相結(jié)合,可以通過壽命信息進行分離,從自發(fā)熒光信號中獲得有價值的信息。 這一功能為您提供了一個額外的渠道,從而能夠從寶貴的樣本中獲得更多信息。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

使用 RapidClear 透明化處理的腎臟切片并使用多光子激發(fā)成像。第一個圖像是強度圖像,第二個是 TauContrast(850 nm 激發(fā)),第三個來自四個光譜通道,其中紅色表示血管(AF488,920 nm 激發(fā))、灰色表示膠原蛋白 (SHG)、綠色表示神經(jīng)細胞(SytoxOrange,1040 nm 激發(fā))和藍色表示色核(AF633,1100 nm 激發(fā))。由 SunJin 實驗室提供。

STELLARIS 的軟件功能提高工作效率

多光子系統(tǒng)通常使用嚴格,需要根據(jù)每個實驗和用戶進行調(diào)整。 此外還有使用活體動物或新移植組織工作的壓力,您很快就會了解進行多光子實驗時功能靈活性帶來的優(yōu)勢。 STELLARIS 軟件中無縫集成了多光子功能,STELLARIS 8 DIVE 可為您提供涵蓋從實驗設(shè)置到最終結(jié)果的輕松、無憂的工作流程。

使用 ImageCompass 順利設(shè)置實驗

使用 LAS X Navigator 在樣本上找到感興趣區(qū)域的直觀方法

通過動態(tài)信號增強提高速度和分辨率

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

直徑 3.5 mm 的腸道切片,用 RapidClear 透明化并用 Navigator 成像:黑白:SHG – 膠原蛋白;藍色:Sytox Orange – 細胞核;綠色:Alexa 633 – 神經(jīng)細胞;紅色:Alexa 488 – 血管。由 SunJin 實驗室提供。

使用 ImageCompass 輕松快速設(shè)置多色多光子成像實驗

STELLARIS DIVE 多光子硬件集成到 STELLARIS 的 ImageCompass 界面中,您可以輕松定義實驗設(shè)置,以便快速啟動。

系統(tǒng)可利用范圍廣泛的熒光團數(shù)據(jù)庫自動定義 MP 激發(fā)和發(fā)射。 您也可以點擊幾下鼠標進行手動定義。 按序設(shè)置以及快速預覽和 3D 查看器——多色多光子成像從未如此簡單。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

ImageCompass 可以控制 STELLARIS 8 DIVE 的硬件,并允許輕松定義實驗設(shè)置。

即時觀察重要細節(jié),同時始終進行樣本概覽

LAS X Navigator 是功能強大的導航工具,可讓您從逐個圖像的搜索方式快速轉(zhuǎn)變?yōu)椴榭凑麄€樣本概況的模式。 DIVE 和 STELLARIS 相結(jié)合,使您的多光子實驗效率更高。 獲益于在大型復雜樣本中自由導航的功能,通過快速概覽、多位置成像和區(qū)塊掃描獲得深度多色成像。

輕松獲得 1 厘米長、0.5 毫米厚的腎臟切片的拼圖,并全面了解腎神經(jīng)細胞和膠原蛋白系統(tǒng)(此處與 TauContrast 結(jié)合使用)。

德國徠卡 共聚焦顯微鏡 STELLARIS  DIVE 光譜式多光子顯微鏡

使用 LAS X Navigator 和 TauContrast 成像的腎臟切片(SunJin Labs,用 RapidClear 透明化)。整個切片尺寸為 10 x 7 mm,厚度為 500 µm。藍色的較短到達時間代表膠原蛋白(SHG 信號),而綠色的較長值代表用 Alexa 633 染色的神經(jīng)細胞。

動態(tài)信號增強:

保持體內(nèi)快速生命過程的分辨率

活體樣本中的生命過程速度可能很快。 然而,動物模型中的熒光信號往往比較弱。

動態(tài)信號增強是應對這兩種挑戰(zhàn)的解決方案。 它可以使信號平均化,實現(xiàn)更佳信噪比,從而獲得更高的分辨率,同時還可適應樣本的動態(tài)變化。





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