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德國徠卡 冷凍光電聯用系統 THUNDER Imager EM Cryo CLEM

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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
1872年  發明并生產出第一臺偏光顯微鏡
1876年  生產出第一臺熒光顯微鏡
1881年  生產出第一臺商用掃描電鏡
1887年  生產出第10,000臺
1907年  生產出第100,000臺
1911年  135照相機
1921年  第一臺光學經緯儀
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星送入太空,實現地面遙控


2005年 推出創新的激光顯微切割系統:寬帶共聚焦系統。內置活細胞工作站:

2006年組織病理學網絡解決方案:徠卡顯微系統公司第三次獲得“Innovationspreis”(德國商業創新獎):

2007年

徠卡 TCS STED 光學顯微鏡的超分辨率顯微技術超越了極限。 徠卡顯微系統公司新成立生物系統部門:推出電子顯微鏡樣本制備的三種新產品

2008年

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

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

2009年

新一代光學顯微鏡取得許可證:

Max Planck Innovation 為徠卡顯微系統的全新 GSDIM(緊隨基態淬滅顯微技術的單分子返回)超分辨率技術頒發許可證。

2010年

遠程醫療服務概念獎:

徠卡顯微系統公司在年度互聯世界大會上獲得 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 和徠卡顯微系統在牙科顯微鏡領域開展合作。

Frost & Sullivan 公司頒發組織診斷獎:

徠卡生物系統公司獲得研究和咨詢公司 Frost & Sullivan 頒發的北美組織診斷產品戰略獎。

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(努斯洛赫)公司榮獲2011年度制造 (MX) 獎:

徠卡生物系統公司獲得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》雜志為技術創新頒發的百大科技研發獎、相關的三項“編輯選擇獎”之一、美國雜志《今日顯微鏡》(Microscopy Today) 頒發的2012度創新獎。

2013年

徠卡 SR GSD 3D 超分辨率顯微鏡獲獎

徠卡生物系統公司和徠卡顯微系統公司鞏固在巴西的市場地位:

收購合作超過25年的經銷商 Aotec,推動公司在拉丁美洲的發展。

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。 他與徠卡顯微系統公司合作,將該原理轉化為第一款商用 STED 顯微鏡。

徠卡 TCS SP8 STED 3X 榮獲兩大獎項:

《科學家》雜志創新獎和《R&D》雜志百大科技研發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新成果之一。

日本宇宙航空研究開發機構的宇航員若田光一 (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

結合光刺激的高壓冷凍儀是一項非常精確的技術

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

2016年

徠卡顯微系統公司獲得了哥倫比亞大學 SCAPE 生命科學應用顯微技術許可證,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合會 (Worlddidac) 大獎:

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

2017年

全新 SP8 DIVE 系統的推出,徠卡顯微系統公司提供了世界上可調光譜解決方案,可實現多色、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構和細節中提取有價值的圖像信息,將傳統共焦范圍以內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)系統的壽命對比記錄速度比以前的解決方案快10倍。

細胞培養實驗室的日常工作實現數字化PAULA(個人自動化實驗室助手)有助于加快執行日常細胞培養工作并將結果標準化

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

隨著 PROvido 多學科顯微鏡的推出,徠卡顯微系統公司在廣泛的外科應用中增強了術中成像能力。

2019年

實現 3D 生物學相關樣本寬視場成像THUNDER 成像系統使用戶能夠實時清晰地看到生物學相關模型(例如模式生物、組織切片和 3D 細胞培養物)厚樣本內部深處的微小細節。

2020年

STELLARIS是一個經重新設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)結合使用。

術中光學相干斷層掃描(OCT)成像系統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合,助力數據驅動的科學探索。

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數碼顯微鏡——啟發靈感的簡單檢查方法

該系統榮獲2022年紅點產品設計大獎, 不僅采用創新的模塊化設計,而且提供廣泛的配件和照明選項。


2022年

Mica——徠卡創新推出的多模態顯微成像分析中樞,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



專業的服務

* 在中國設有維修網絡,具有多年維修經驗的資深工程師提供快速的反應和優良的售后服務

* 徠卡品牌優秀,儀器質量好,穩定性高,公司的一些老產品如MM6超大型金相顯微鏡,MEF系列倒置金相顯微鏡現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的創新者,我們與丹納赫在生物技術、診斷和生命科學領域的其他業務共同釋放前沿科學和技術的變革潛力,每天改善數十億人的生活。


















熒光顯微鏡,共聚焦顯微鏡,手術顯微鏡,金相顯微鏡,視頻顯微鏡

產地類別 進口 應用領域 生物產業,綜合
應用方向 快速熒光成像

德國徠卡 冷凍光電聯用系統 THUNDER Imager EM Cryo CLEM

德國徠卡 冷凍光電聯用系統 THUNDER Imager EM Cryo CLEM是一款采用THUNDER技術光電聯用的冷凍光學顯微鏡。它提供了成功進行結構生物學實驗研究所需的成像數據和安全冷凍條件。通過高分辨率、實時去除焦外模糊信號的THUNDER技術成像,從而精確識別感興趣的細胞結構,然后將樣本無縫傳送到電子顯微鏡。

僅供研究使用

EM Cryo CLEM 顯微鏡是我們的冷凍工作流程中的關鍵要素。 我非常需要它。

海德堡歐洲分子生物學實驗室(德國)電子顯微鏡核心設備團隊領導兼負責人 Yannick Schwab 博士

使用 THUNDER 可以更清晰地識別和顯示您感興趣的區域

為了最佳顯示細胞結構,THUNDER EM Cryo CLEM成像系統將高分辨率的冷凍物鏡與徠卡顯微系統的 THUNDER 技術相結合。 從而獲得清晰、無焦外模糊的圖像。

THUNDER 采用創新的徠卡成像解析技術 (Computational Clearing) 方法,可消除寬場觀察時會出現的離焦模糊信號。 THUNDER EM Cryo CLEM 成像系統還包括一個50倍/數值孔徑0.9的物鏡。 與常用的長工作距離物鏡相比, 該透鏡專門為玻璃化樣本的高分辨率成像而設計。 得益于寬場顯微鏡的高速度和易用性,您能更好地識別和觀察細胞結構的微小細節。

交互式圖像: HeLa 細胞放在 Quantifoil R2 / 2 金膜的 G200F1 載網上。
細胞使用 GFP-TGN46(標記反面高爾基網狀結構TGN)和 mCherry-Lifeact(標記纖維狀肌動蛋白)轉染。 細胞核使用 Hoechst 33342 染色。 樣本由英國倫敦弗朗西斯·克里克研究所的 Lucy Collinson 提供。

未使用 THUNDER 成像系統的 HeLa 細胞

未使用 THUNDER 成像系統的 HeLa 細胞使用 THUNDER 成像系統的 HeLa 細胞

使用 THUNDER 成像系統的 HeLa 細胞 

簡單、可重復的工作流程

如果您需要在電子顯微鏡中快速找到感興趣的區域,可輕松標記該區域并在樣本傳送過程中導出坐標。 直觀的軟件將引導您完成整個工作流程,使您快速有效地獲得所需的結果,有助您使用電子顯微鏡成功進行研究。 為了獲得高分辨率、無焦外模糊的成像結果,請使用 THUNDER 進行后期處理。

您獲得的優勢:

輕松而精確地定位目標、采集數據——軟件將引導您逐步完成成像工作流程

輕松成像——只需標記您感興趣的區域,軟件即可自動捕捉并精確進行全景大圖拼接

使用 THUNDER 進行后期處理,獲得高分辨率、不模糊的圖像

快速、可重復獲得的結果——您可以保存和調用完整的實驗設置

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THUNDER EM Cryo CLEM 成像系統

通過冷凍光學顯微鏡的坐標變換輕松檢索

THUNDER EM Cryo CLEM 成像系統集成的軟件不僅能夠引導您完成整個成像工作流程,而且您只需點擊一下即可導出原始圖像數據和相關坐標。 您可以立即在您電子顯微鏡中重新定位細胞靶區,并開始研究樣本的超微結構。

如果您選擇使用賽默飛世爾科技公司的 MAPS EM,還可以受益于我們共同開發的冷凍電子斷層掃描工作流程。 從使用我們公司的 EM GP2 進行玻璃化冷凍,到使用賽默飛世爾科技公司的 Krios™ G3i 冷凍透射電鏡進行 3D 圖像重建,該工作流程集成了完整的技術。 

交互式圖像: 選擇和檢索坐標。 在電子顯微鏡載網上呈現并被選擇性標記的細胞熒光圖像。 利用坐標標記,在 Thermo Scientific Aquilos 上呈現并精準再定位了同一個細胞。

使用 EM Cryo CLEM ,對電子顯微鏡載網上呈現并選擇性標記的細胞拍攝的熒光圖像。

使用 EM Cryo CLEM ,對電子顯微鏡載網上呈現并選擇性標記的細胞拍攝的熒光圖像。利用坐標標記,在 Thermo Scientific Aquilos 上呈現和精確檢索定位了同一個細胞。

利用坐標標記,在 Thermo Scientific Aquilos 上呈現和精確檢索定位了同一個細胞。 

保持冷凍條件 

為了盡可能獲得成功的實驗結果,我們采用套筒系統和封閉式冷凍臺確保樣本保持玻璃狀。 在裝載和傳輸乃至長時間圖像拍攝過程中,該系統可降低污染的可能性。

工作原理

使用套筒系統 (1) 可以安全快速地處理樣本。 壓夾機構可加快樣本通量以及將載網裝入冷凍臺的時間。

傳送對接口 (2) 通過保持最佳溫度來保護冷凍樣本。 

帶有同步物鏡蓋的冷凍臺 (3) 將樣本保持在穩定的超壓下,從而防止樣本被空氣污染

通過傳送梭將載網套筒裝入 THUNDER EM Cryo CLEM 成像系統

為您的生物學研究工作選擇合適的工作流程

THUNDER EM Cryo CLEM 成像系統是一款靈活的多用途解決方案,可以運用在不同的電子顯微鏡工作流程中。

請為您的生物學研究問題相關實驗選擇最佳的工作流程,以便獲得所需的答案。 如需詳細了解生命科學研究領域的工作流程解決方案,請下載我們的工作流程手冊。

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如果您想準備組織樣本,請將霹靂成像儀EM低溫冷凍儀作為中間步驟加入到您的低溫冷凍儀工作流程中。

它使您能夠輕松地確定感興趣的區域,并在樣品中的特定位置制備薄層。

 




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