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徕卡显微系统(上海)贸易有限公司

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德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

具体成交价以合同协议为准

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徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。


徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。

公历史及荣誉产品

1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控


2005年 推出创新的激光显微切割系统:宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:

2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):

2007年

徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品

2008年

徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。

推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,

2009年

新一代光学显微镜取得许可证:

Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发许可证。

2010年

远程医疗服务概念奖:

徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。

Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。

Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:

徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。

2011年

学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:

徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度制造 (MX) 奖:

徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的制造奖。

2012年

徕卡显微系统公司总部荣获2012年度制造奖:

位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”制造奖。

徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:

《R&D》杂志为技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度创新奖。

2013年

徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖

徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:

收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。

2014年

超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:

斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。

徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:

《科学家》杂志创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。

日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。

2015年

结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术

徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:

2016年

徕卡显微系统公司获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。

徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:

新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。

2017年

全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。

徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。

2018年

LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。

SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。

细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化

快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。

随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。

2019年

实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。

2020年

STELLARIS是一个经重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。

术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus

2021年

Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。

Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。

Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法

该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。


2022年

Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境

LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动

具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案



专业的服务

* 在中国设有维修网络,具有多年维修经验的资深工程师提供快速的反应和优良的售后服务

* 徕卡品牌优秀,仪器质量好,稳定性高,公司的一些老产品如MM6超大型金相显微镜,MEF系列倒置金相显微镜现在仍然是很多中国用户最得力的工作助手





徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:

丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放前沿科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。


















荧光显微镜,共聚焦显微镜,手术显微镜,金相显微镜,视频显微镜

产地类别 进口 价格区间 面议
仪器种类 连续光谱多通道激光共聚焦显微镜 应用领域 医疗卫生,生物产业,综合,生命科学及材料
应用领域 医疗卫生,生物产业,综合,生命科学及材料 应用方向 近红外成像,荧光寿命应用

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS  CRS 相干拉曼散射显微镜

了解无标记化学显微成像

当您需要研究传统荧光显微成像方法无法成像的结构时,通过STELLARIS CRS相干拉曼散射显微镜,您可以在工作流程中实现无标记化学成像,应对那些具有挑战性的研究问题。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS 8 CRS 相干拉曼散射显微镜中,您可以使用不同模块对各种样本进行高速高分辨率成像: 受激拉曼散射(SRS)、相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS) 、二次谐波成像(SHG)、双光子荧光和可见光共聚焦荧光。

使用这些模块可以最大限度地利用从样本中获得的信息。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

获得用传统方法无法实现的目标成像能力

尽管传统的荧光显微成像方法是非常成功的研究工具,但是可成像的目标类型和数量有限。 STELLARIS  CRS可帮助您克服以下限制:

对目标事件和结构的化学键直接成像,而传统方法基本上无法做到这一点;

三维图像信息,即使在复杂的3D样本内也能观察到微小细节;

无论以视频码率成像还是长时间观察敏感样本,都尽可能使样本保持接近生理条件,在动力学研究中将扰乱性刺激降到低限度。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

叠加图像显示了完好无损的未标记斑马鱼眼睛。 绿色: 脂质成分的受激拉曼散射 (SRS) 成像(波数为 2850 cm??)。 红色: 蛋白质组分的 SRS 图像(波数为 2935 cm??)。 蓝色:二次谐波信号,主要来自巩膜和角膜。 样本由Elena Remacha Motta和法国斯堡遗传与分子细胞生物学研究所(IGBMC) Julien Vermot提供。

对结构和事件进行成像,无需荧光染料

使用STELLARIS  CRS显微镜,用户可以利用结构和事件的化学特性对其进行成像和区分。 通过这种方式,可以获得传统方法无法获取的大量生化、代谢和药代动力学信息。

样本内不同分子内在振动状态不同,CRS利用这种振动差异形成图像中的对比度。 因此不需要对样本染色,从而消除了基于染料的成像方法的缺点,例如光漂白和染色导致的假象。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

多色SRS成像展示了拉曼标记药理学化合物(黄色,SRS成像,波数为2230 cm??)在无标记细胞样本内的内源性脂质和蛋白质环境中的亚细胞分布。 样本由Dewpoint Therapeutics GmbH的Matth?us Mittasch博士提供。

内置的3D样本三维成像功能

STELLARIS CRS非常适合直接利用3D样本(例如组织、类器官或较小的整个模式生物)的化学特性进行亚细胞分辨率成像。 CRS的3D成像天然无需后期处理,这是因为这种方法结合了以下两个特点:

CRS信号通过仅在激发激光的焦点体积内发生的非线性光学效应生成,提供真正的三维图像信息。

用于激发CRS的近红外激光束以极小的扰动在整个样本中传播,因此在完整的3D样本内也能高效成像。

脑组织的三维成像: 200微米厚的小鼠脑切片的Z轴层扫图像,SRS成像同时显示有髓轴突(橙色)和来自Thy1-YFP标记神经元(青色)的双光子荧光。 样本由德国慕尼黑工业大学神经细胞生物学研究所Monika Leischner-Brill博士提供。

在尽可能接近生理条件的情况下对活体样本成像

CRS高效激发的分子键可以速度实现化学特异性图像反差。 它能够以视频码率对活体样本成像。

STELLARIS  CRS搭载徕卡高速共振扫描头,可以对许多样本形态进行常规和高速成像。

除了速度外,温和成像对于在长时间观察中保护活体样本同样至关重要。 非染色方法与近红外激光相结合,可将光毒性和光损伤保持在低水平。

活体小肠类器官亚细胞动力学的无标记研究。 SRS信号的延时视频(波数为2940 cm?1)显示了内源性蛋白质和脂质,有助于深入了解此模型系统中的上皮细胞组织和脂滴动力学。 样本由荷兰根特大学Ruslan Dmitriev博士提供。

探索形态化学和功能信息在成像实验中的潜力

为了解决生命科学和基础医学研究中具挑战性的问题,通常必须最大限度地利用从样本中获得的信息。 这通常包括需要对非传统目标成像,例如脂质代谢的变化。

STELLARIS  CRS为您提供了一个集成的系统, 让您除了共聚焦荧光强度和寿命信息以外,还可以获取和关联各种生化与生理对比,从而充分利用实验样品。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

无标记脑组织中的β-淀粉样蛋白和相关病理性脂质沉积物成像。 光谱分析显示,与附近的健康大脑结构相比,膜脂质富集,这为研究脂质代谢与阿尔茨海默病病理之间的关系提供了新的机会。 样本由德国波恩神经退行性疾病研究中心Martin Fuhrmann博士和Andrea Baral博士提供。

获取样本生化组分 的相关信息

形态和生化信息的组合对于了解健康的生物功能以及由疾病引起的任何变化至关重要。

STELLARIS  CRS以空间分辨率提供无标记的化学对比成像。 从亚细胞器到组织中的细胞群,以及会改变组织功能的病理结构,使用CRS可在许多空间尺度上探测生物功能。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

对未经处理的新鲜苹果片的内源性生化组分进行成像。 (A)SRS光谱层扫图像的代表性图像。 (B) (A)中所示感兴趣区域的SRS光谱。 黄色:最外层的果皮,包含蜡质相的长链饱和脂肪酸。 绿色、红色:内表皮层由短链不饱和脂肪酸构成。 蓝色、紫红色:多酚化合物。 青色:由多糖构成的细胞壁。 橙色:类胡萝卜色素。 (C) 8色光谱分解结果,显示不同的生化结构。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

展示与发育和疾病相关的 新维度

对细胞表型和代谢状态直接成像,对于了解健康和疾病状态下的生物过程至关重要。 样本处理可能会改变这些属性,因此无标记方法可能更加合适。

CRS成像提供了光谱功能,支持您在尽可能接近真实情况的条件下详细研究样本。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

无标记SRS成像显示了多细胞皮肤癌球状体模型的核壳结构,展示了出乎意料的富脂细胞表型(分离的亮黄色细胞)的外观。 样本由德国曼海姆应用技术大学Julia Klicks博士和Rüdiger Rudolf教授提供。

将共聚焦荧光成像与 化学成像相结合

STELLARIS CRS将多种成像方法紧密集成到共聚焦系统中,使您以方式观察到样本的多种生物维度。 这些方法可以通过生化、生理和分子对比来实现多模态光学成像。

受激拉曼散射(SRS)

相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)

单光子或多光子荧光

二次谐波成像(SHG)

使用红外线(IR)、可见光(VIS)和紫外线(UV)激光器以同时或序列模式成像

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

将可见共聚焦荧光显微成像与通过SRS进行的多色化学成像相结合,并通过SHG增加物理对比度,对小鼠颅骨外植体中的成骨进行多模态光学成像。 在单个样本中可以看到成骨细胞的位置、细胞外胶原纤维的沉积和骨矿物质的形成。 此外,可以主要在分散于整个发育期骨结构中的孤立成骨细胞内观察到富含脂质的结构。 样本由德国德累斯顿MPI-CBG研究所的Jacqueline Tabler和Sebastian Bundschuh提供。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

了解振动和寿命成像带来的新可能性

许多生物样本会呈现由内源性荧光团或特异荧光标记发射的荧光。 SRS信号不受荧光影响,但CARS信号可能会发生一定程度的荧光串扰。

STELLARIS平台中的TauSense工具可以帮助解决此问题。 通过使用基于荧光寿命的信息,您可以将瞬时CARS信号与荧光信号分离。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

左上: 脑组织脂质的CARS显微图像,显示了富含脂质的白质和灰质区域。 右上: 平均光子到达时间的图像显示,富含脂质的白质的光子到达时间较短,灰质的光子到达时间较长。 该结果表明,瞬时CARS信号伴有寿命特定的双光子自发荧光信号。 下排: 基于寿命的瞬时CARS信号和自发荧光信号分离,平均到达时间为1.9纳秒。 右: 叠加图像。

通过固有可 量化数据提高工作效率

STELLARIS  CRS 提供了STELLARIS平台具备的所有多样性和易用性。 这一集成系统让您可以处理各种具有挑战性的样本,并帮助您最大限度地利用CRS成像的优势,包括从比率和光谱成像方法中获得固有可量化数据。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

浸入水中的十二烷(一种饱和的碳氢化合物,青色)与(一种多不饱和脂肪酸,紫红色)液滴的SRS图像和光谱。 1660 cm??至1440 cm??的强度比率可量化脂质不饱和度。

使用整合的系统轻松设置实验

ImageCompass用户界面提供一种既方便又直观的CRS显微成像方法,使专家和新手都可以控制实验的每个方面。

此外,ImageCompass集成了CRS激光控制功能,用户只需点击几下鼠标便可从单化学键成像转换为光谱成像或多模态成像。

在直观的ImageCompass用户界面中点击几下即可获得CRS图像。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

在大型复杂样本中轻松导航

LAS X Navigator是功能强大的工具,可让您从逐个图像的搜索方式快速转变为查看整个样本概况的模式。 CRS多位置实验与Navigator集成,因此您可以对大型样本执行完整的区块扫描,获得选择感兴趣区域所需的全部信息,以便随后作更详细的研究。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

大面积样本的自动成像: 此处显示了整个小鼠脑切片的高分辨率区块扫描。 对高脂肪饮食和常规饮食中生长的小鼠的对应皮质组织区域进行比较,发现高脂肪饮食的小鼠出现富含脂质的病理性动脉斑块,而常规饮食的小鼠则没有。 样本由德国莱比锡大学的Judith Leyh和Ingo Bechmann教授提供。

来自高光谱或比率成像的可量化信息

CRS灵感源自拉曼光谱学界开发的各种方法,支持比率和光谱成像,能够提供样本的可重现、可量化的化学组分信息。 这些基本的量化工具集成在LAS X软件中。

德国徕卡 共聚焦显微镜 STELLARIS CRS 相干拉曼散射显微镜

sRS光谱成像提供关于脑结构化学组分的详细信息。 左: SRS图像显示了健康、富含脂质的白质结构(顶部)和β淀粉样蛋白(左下)周围的病理性脂质沉积物。 右: SRS光谱显示,与富含白质相比,病理性沉积物富含膜脂。






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