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  • LeicaSP8STED受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica SP8 STED 受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡儀器編號:17002186產地:中國生產廠家:LEICA型號:TCS SP8 gSTED 3X出廠日期:201710購置日期:201701所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>細胞生物學平臺>細胞平臺光鏡機組放置地點:醫學樓C119固定電話:固定手機:固定email:聯系人:孫悅(010-62799145,13121649797,sunyue@mail.tsinghua.edu.cn)汪晶晶(010-62799145,18514213047,sapphireking@mail.tsinghua.edu.cn)分類標簽:顯微鏡 超高分辨率 共聚焦 受激發射損耗 confocal技術指標:1. 顯微鏡: 全自動倒置熒光顯微鏡DMi82. 共聚焦部分激光器:白激光: 470-670nm ;紫外:405nm; Ar離子激光: 458/476/488......閱讀全文

    Leica-SP8-STED-受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica SP8 STED 受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡儀器編號:17002186產地:中國生產廠家:LEICA型號:TCS SP8 gSTED 3X出廠日期:201710購置日期:201701所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>細胞生物學平臺>細胞平臺光鏡機組放置地點:醫學樓C1

    Leica-SP8-STED受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica SP8 STED 受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡儀器編號:17002186產地:中國生產廠家:LEICA型號:TCS SP8 gSTED 3X出廠日期:201710購置日期:201701樣品要求:若實驗中需要使用10倍以上物鏡,請使用顯微鏡觀察專用培養皿或制片觀察。預約說明

    清華大學儀器共享平臺Leica-SP8-STED-受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡

    儀器名稱:Leica SP8 STED 受激發射損耗超高分辨率共聚焦顯微鏡儀器編號:17002186產地:中國生產廠家:LEICA型號:TCS SP8 gSTED 3X出廠日期:201710購置日期:201701所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>細胞生物學平臺>細胞平臺光鏡機組放置地點:醫學樓C1

    Leica-SP8-STED-超分辨共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica SP8 STED 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:19022847產地:德國生產廠家:Leica型號:TCS SP8 STED出廠日期:購置日期:2020-03-26所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>共享儀器平臺>共享平臺光鏡機組放置地點:生物技術館2104固定電話:010-62

    Leica-SP8-STED-超分辨共聚焦顯微鏡共享應用

    儀器名稱:Leica SP8 STED 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:19022847產地:德國生產廠家:Leica型號:TCS SP8 STED出廠日期:購置日期:2020-03-26樣品要求:容器底壁需為0.17mm厚玻璃材質,如玻片(蓋玻片封片)、共聚焦小皿、共聚焦孔板、或其他共聚焦專用容器,或

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    引言2020年注定是不平凡的一年,也將是載入史冊的一年。一個不太熱門的研究,一下子進入了公眾視野,給我們上了一堂沉重的課。那么如何有效防范病毒傳播,如何進行專業防控和疫苗研發,這都需要對病毒基本特征和機理深入研究。?然而,由于受到光學衍射極限的限制,普通光學顯微鏡分辨率只能達到200nm,而通常病毒

    我國成功研制出雙光子受激發射損耗(STED)復合顯微鏡

      近日,在國家重點研發計劃“數字診療裝備研發”專項的支持下,由蘇州國科醫療科技發展有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司、中國科學院物理研究所等多家單位共同承擔的數字診療重點研發專項(項目名稱:雙光子-受激發射損耗(STED)復合顯微鏡)獲得重要進展,成功研制出國內外首臺雙光子-STED復合顯微鏡

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    The-Scientist-2014十大創新產品下篇-生命科學領域大盤點

      The Scientist雜志2014年的十大創新產品終于揭曉了,除了Illumina、Leica等常客之外,今年的榜單上也涌現出了不少新面孔。  上接:The Scientist 發布2014十大創新產品 基因測序包攬前五  Top 6:TCS SP8 STED

    科研中的尖兵利器淺析——共聚焦篇(下)

    圖5 通過共聚焦軟件對熒光信號共定位情況進行分析:選中quantify-colocalization選項,通過ROI工具框選待分析區域,在窗口中間即顯示所選兩個通道的共定位參數,包括Pearson系數、共定位比率等。多點掃描及拼圖假如你的樣品需要拍攝大視野而同時又需要高分辨率怎么辦呢?不用著急,我們

    SP8-STED-納米顯微鏡對人瘧疾感染初期關鍵蛋白的鑒定

    瘧疾是一種威脅生命的疾病,通過被原生動物寄生蟲感染的蚊子叮咬傳播。最常見和最危險的瘧疾類型是惡性瘧原蟲(Plasmodium falciparum)引起的瘧疾。瘧疾引起了嚴重關切,因為世界上有一半的人口處于這種危險之中,而且迄今為止還沒有有效疫苗。2016年,世界衛生組織報告了2.16億例[1]

    徠卡超高分辨顯微技術病毒學相關研究應用(二)

    04第四個應用實例,是對病毒基因組復制的觀察。標題為:利用STED超高分辨顯微鏡觀察復制的HSV-1病毒【4】。值得一提的是,本文由中科院昆明動物所周巨民老師課題組與徠卡公司合作完成。病毒基因組復制是單純皰疹病毒 1 (HSV-1) 溶解感染周期的重要事件。目前由于檢測和觀察方法的局限,病毒復制

    激光共焦顯微鏡的工作原理分析

     激光共焦顯微鏡基于模塊化概念而設計,可集成多種功能,不僅包括納米技術,還可靈活升級到受激發射損耗系統(STED)。更有超高分辨率激光掃描共聚焦顯微鏡,激光共焦顯微鏡采用獨有光學技術,滿足您對分辨率的高要求。激光共焦顯微鏡是20世紀80年代發展起來的一項具有劃時代意義的高科技新產品,是當今世界zui

    Leica-SP8-FALCON-使用技巧

    近期,我們介紹了 Leica SP8 FALCON 的一些應用案例,它能實時測量分子間的相互作用 (FLIM-FRET),實時測量鈣濃度變化,實時測量熒光分子的代謝 (如癌變引起的 NADH 的壽命變化) 或者所處微環境的變化 (如 pH),能對光譜相近的不同染料或自發熒光和染料進行拆分,還

    2015年激光共焦超高分辨顯微學學術研討會在京召開

      【導語】2014年諾貝爾化學獎頒給了超高分辨率領域的三位學者。仿佛是“忽如一夜春風來”,超高分辨率技術在2014年迎來了歷史性的進展。此次“2015年激光共焦超高分辨顯微學學術研討會”為

    STED顯微鏡研制可望一石二鳥

    在受激發射損耗(STED)顯微鏡的開發過程中,持續性的進展雖然表現得很慢,但確信可以滿足具有超高分辨率的熒光顯微鏡在方法學上的需求,而且也許會給其它的成像模式帶來一些意想不到的好處。早在1994年,Stefan Hell首先提出了受激發射損耗(STED) 顯微鏡的概念,兩年后,這種顯微鏡就展現在

    活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(五)

    SNAP-tag技術在STED超高分辨率顯微成像中的應用近十年中,顯微成像技術得到了飛躍的發展,填補光學顯微鏡(~200 nm)到電子顯微鏡(~0.1 nm)分辨率缺口,打破光學衍射極限的超高分辨率顯微鏡也越來越趨于成熟化。其中,德國馬普研究所的Stefan Hell教授憑借其研發的受激發射

    超分辨率顯微鏡發展歷程和技術原理

    超分辨率顯微鏡發展歷程?毫無疑問,自16世紀以來,光學顯微鏡已經歷漫長的旅程。首次被知曉的復合顯微鏡是由Zacharias和Hans Janssen構造的。盡管這些顯微鏡沒有保存下來,但人們確信這些顯微鏡已能夠將放大倍率從3倍提高到9倍。17世紀末期,Leeuwenhoek首次將放大倍率和分辨率提高

    LIGHTNING超高分辨率應用實例

    隨著光學技術的日益普及,越來越多的研究者將其應用到了與人類健康密切相關的領域,但傳統的共聚焦成像已經不能滿足需求,科學家們希望在更精細的維度深入探索人類疾病的發展進程,了解病原體和宿主的相互作用,以及追蹤長時間的生物學過程。 LIGHTNING 顯著提升共聚焦分辨率和信噪比?今天給大家分享的是非常適

    超分辨率顯微鏡分析在熒光抗體篩選的應用

    1873年,德國醫師Ernst Abbe 提出了“衍射極限”的概念。他預測,由于光的基本衍射性質,光學顯微鏡無法實現200nm以下的分辨率。實際上,當兩個相隔很近的物點同時發光時,得到的圖像是模糊的,無法分辨。超分辨率顯微鏡(SRM)的誕生打破了一個世紀多以來一直被認為無法突破的瓶頸。?如今,科

    STED受激損耗激光

    STED受激損耗激光三根STED受激損耗激光:592nm、660nm、775nm,覆蓋整個可見光光譜,可進行單色或多色以及活細胞STED超高分辨成像。STED激光可同時分配給XY doughnut以及Z doughnut,0-100%分光調配比例,實現XY或Z的最大分辨率,或同時提升XY及Z的分辨率

    Leica-STELLARIS-8-Falcon連續光譜激光共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica STELLARIS 8 Falcon連續光譜激光共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000054產地:德國生產廠家:Leica型號:STELLARIS 8 Falcon出廠日期:20230713購置日期:20230105樣品要求:若實驗中需要使用10倍以上物鏡,請使用顯微鏡觀察專用培養

    Leica-STELLARIS-8-Falcon連續光譜激光共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica STELLARIS 8 Falcon連續光譜激光共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000054產地:德國生產廠家:Leica型號:STELLARIS 8 Falcon出廠日期:20230713購置日期:20230105所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>細胞生物學平臺>細胞平臺光鏡機

    FRET成像在生物醫藥領域中的應用(一)

    隨著顯微成像技術的發展,科研工作者對成像分辨率的要求越來越高,為此Leica在最新一代SP8共聚焦顯微鏡的基礎上相繼推出了超高分辨的STED和高分辨的Hyvolution;另一方面,簡單的圖像采集和分辨率的提升已經不能滿足很多科研工作者的需求,他們需要更高級更強大的成像功能與圖像處理功能。LAS

    LSCM的熒光標記

    傳統應用于熒光標記的染料如異硫氰酸熒光素(fluorescin isothiocyanate,FITC,ex 490 nm/em520 nm)、四甲基異硫氰酸羅丹明(TRITC,ex 550 nm/em 620 nm)、羅丹明(Rhodamine,ex 560 nm/em 540 ~ 660 nm)

    LEICA生物顯微鏡的聚焦系統

    徠卡生物顯微鏡的掃描圖像的聚焦是靠調節末透鏡的激勵電流來實現的。調焦的實質是使電子束聚成的zui細束斑剛好落在樣品面上。這樣逐點掃描形成的像是zui情晰的。檢查樣品是否已調焦,應該采用高一檔的放大倍數,并力求在圖像中呈現出盡可能多的細節。?徠卡生物顯微鏡影響圖像清晰度而可以設法校正的一種像差是保散。

    快速超分辨激光共聚焦STELLARIS8-FalconSTED共享

    儀器名稱:快速超分辨激光共聚焦STELLARIS8 Falcon-STED儀器編號:A21000020產地:德國生產廠家:LEICA型號:STELLARIS 8出廠日期:20230814購置日期:20221214所屬單位:生命學院>蛋白質研究技術中心>細胞影像平臺放置地點:生物醫學館U6-101固定

    STED超高分辨成像

    ?STED超高分辨成像采用受激發損耗(STED)技術,實現XY最小分辨率≤50nm,Z軸最小分辨率≤130nm。固態長壽命損耗激光器:592nm,660nm,775nm,實現不同染料的超高分辨成像,可見光全光譜覆蓋。STED WHITE 油浸物鏡 (HC PL APO 100x/1.40 OIL),

    超分辨率顯微鏡市場概況和主要品牌

    2019年,全球超高分辨率顯微鏡(super-resolution microscopes,SRM)市場規模為26億美元,預計從2020年到2027年復合增長率(CAGR)為8.7%。在預測期內推動該市場增長的關鍵因素包括:在生命科學行業中的應用不斷增加、技術進步以及對納米技術的日益關注。共聚焦和熒

    超高分辨率顯微技術發展

    超高分辨率顯微技術發展只有十多年時間,已經在細胞生物學、免疫學、神經生物學、微生物學及交叉學科等多個領域獲得重要應用,并于2014年獲得諾貝爾化學獎。分析測試共享中心購置的徠卡TCS SP8 STED 3X納米顯微平臺是超高分辨顯微技術中高端產品的杰出代表,在成像分辨率、成像速度、深度及多色光譜式成

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