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徠卡顯微系統(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業。具有175年顯微鏡制造歷史,現主要生產顯微鏡, 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年徠卡全部產品統一改為“Leica"商標。徠卡公司是集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業。徠卡顯微系統(Leica Microsystems)是德國著名的光學制造企業。具有160年顯微鏡制造歷史,現主要生產顯微鏡, 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年徠卡全部產品統一改為“Leica"商標。徠卡公司是目前同業中的集顯微鏡、圖像采集產品、圖像分析軟件三位一體的顯微鏡生產企業。公歷史及榮譽產品1847年 成立光學研究所 1849年 生產出第一臺工業用顯微鏡 ... 了解詳情
網絡研討會 | 基于人工智能的表型藥物篩查解決方案
2024 11-22
網絡研討會 | 基于人工智能的表型藥物篩查解決方案

如何利用人工智能(AI)和光學顯微鏡克服三維細胞培養和表型分析方面的挑戰-免費點播網絡研討會三維細胞培養物如器官體和細胞球,在藥理學研究中越來越受到重視,它們構成了傳統二維細胞培養與動物模型之間的橋梁

  • 2024 11-08
    新品發布 | 徠卡寬場“革新技術”

    使用DMi8倒置顯微鏡可簡化復雜的顯微成像工作流程。我們可根據您的研究需求和預算提供量身定制的平臺解決方案,助您生成高質量的數據。先進的成像技術流程顯著簡化你的好處:1使用先進的自動化功能高效執行負責

  • 2024 11-04
    徠卡共聚焦及寬場活細胞成像用戶培訓班圓滿結束

    2024年10月11日,徠卡顯微系統共聚焦及gao端寬場活細胞成像客戶培訓班在上海客戶體驗中心圓滿結束。徠卡顯微系統生命科學應用工程師石磊分享活細胞成像需求解析和徠卡顯微鏡活細胞成像硬件配置此次培訓班

  • 2024 10-25
    共聚焦超多標成像流程專題講座:探索超多標成像與AI數據分析的奧秘

    超多標記成像技術在生物醫學研究中具有廣泛的應用,包括揭示組織結構、細胞相互作用和分子動力學等。通過這一技術,研究人員能夠以qiansuo未有的精度深入探討細胞異質性和疾病機制,為癌癥研究、免疫學、神經

  • 2024 10-21
    邀請函 | 徠卡與你相約2024年“類器官中的細胞世界”學術研討會

    近年來,類器官作為細胞生物學界和臨床醫學zui熱門的前沿技術之一,為疾病建模和藥物篩選提供了強大的平臺,備受生物醫藥領域的關注。截至目前,類器官技術在疾病研究、腫瘤藥敏、臨床免疫、藥物毒理、再生醫學等

Technology Center

技術中心
  • 12-062024
    顯微課堂 | 當心“無效”放大率

    在一個最簡化的情況,光學顯微鏡由一個靠近標本的透鏡(物鏡)和一個靠近眼睛的透鏡(目鏡)組成。顯微鏡放大率是兩個顯微鏡透鏡系數的乘積。比如,40倍物鏡和10倍目鏡可以得到400倍放大率。1通過光波確定限

  • 12-062024
    顯微課堂 | 使用光學相干斷層掃描改善黃斑孔手術

    探索關于術中OCT輔助下小兒板層黃斑裂孔修復的病例研究黃斑裂孔是一種罕見的眼疾,會導致中心視力模糊,影響日常活動。黃斑裂孔通常是由黃斑被牽拉或拉伸而引起的開口,最常見的原因通常是年齡相關的眼部變化。然

  • 12-062024
    超高分辨顯微鏡的發展及其在生物醫學領域的應用

    劉皎(北京大學醫藥衛生分析中心)超高分辨顯微鏡(Super-ResolutionMicroscopy)作為強大的成像工具,可以突破傳統光學顯微鏡的分辨極限,實現對微小結構的高分辨率成像,已經在生物醫學

  • 11-292024
    阿爾茨海默病神經免疫相互作用的空間分析

    探索CellDIVE循環染色成像解決方案和Aivia人工智能圖像分析的強大功能,揭示腦組織中的神經免疫相互作用阿爾茨海默病(AD)是一種復雜的神經退行性疾病,以神經纖維纏結、β-淀粉樣蛋白斑塊和神經炎

  • 11-292024
    直播預告 | 熒光壽命顯微鏡成像原理及應用進展

    01講課內容時間:12月17日14:30熒光壽命顯微鏡FLIM廣泛用于細胞內微環境變化、分子互作、生物大分子結構、動力學信息等高分辨率高精度測量,以及細胞器功能、神經科學、癌癥早期診斷和疾病實時監控與

  • 11-292024
    技術清潔度:高效可靠的分析流程解析

    本文概述了影響汽車和電子制造業的高效清潔度分析過程的關鍵因素。在汽車和電子行業,零部件上細小的污染顆粒物也可能影響產品的性能,導致產品出現故障,或使用壽命縮短。對于汽車來說,過濾系統很容易受到影響。對

  • 11-222024
    顯微課堂 | 高質量EBSD樣品制備

    使用寬離子束研磨技術為電子背散射衍射(EBSD)分析制備微電子和復合材料的高質量樣品本文介紹了一種使用寬離子束研磨技術為“混合”晶體材料制備可靠且有效的EBSD(電子背散射衍射)樣品的方法。該方法產生

  • 11-152024
    探索微生物世界:三維食品基質中的空間相互作用

    與Micalis研究所科學家的訪談,探討食品基質和生物膜中微生物群落的空間組織Micalis研究所是與INRAE、AgroParisTech和巴黎薩克雷大學合作的聯合研究單位。其使命是開發食品微生物學

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