1,简化工作流程
Leica DM4 B 采用智能化、自动化以及基于工作流程的一体化软件,为用户提供适用于单个或多个用户实验室的、简单易用的成像系统。
2,提升应用程序性能
时间稍纵即逝。随着新一代正置显微镜的开发,仪器的反应速度也在提升。这款显微镜能够有效利用较大的照相机芯片,并且新增了样本总览工具,加快了样本的定位速度,从而为您在研究期间节省宝贵时间。
3,拥有卓越的灵活性
在挑选显微镜方面,Leica DM4 B 是物美价廉的绝佳选择。您可以选择不同的 LED 照明系统、观察方式或自动化功能,优化您的成像系统,使其更大程度上满足您的应用需求。
一,智能自动化科技,令生活更简便
1)只需轻敲一个按钮,即可快速切换观察方法
由于配备观察方法管理系统,用户只需轻敲一个按钮,即可实现在不同观察方法之间的切换。棱镜、相衬环等所有部件的必要调整都可以自动完成。由于具备上述功能,确保用户能够全身心投入实验当中,而无需在显微镜设备方面浪费时间和精力。
2)自动化科勒照明管理系统节省您的宝贵时间
自动化科勒照明管理系统能够确保您的每一张图片都达到付印标准。操作相当简单,只需要将样本放在载物台上,聚焦,然后就可以查看了。这款徕卡正置显微镜能够检测出正在使用的物镜,自动调节聚光镜顶镜、孔径光阑、视场光阑,以及光强。您可以随时调节上述设定值。显微镜能够自动将更改后的设定值存储为新默认值,并予以导出。
3)色温稳定,力保图像的最佳品质
搭载卤素灯照明的显微镜,其透射光轴由自动的恒定颜色强度控制系统 (CCIC) 操作,能够实现色温恒定 (3200 K)。数码相机所需要的白平衡功能在这里并不是必需的。配备LED照明系统的显微镜能够在任何光强水平上确保色温恒定。
4)轻松获取荧光图像
智能化、自动化的配置不仅简化了透射光技术,同时还简化了荧光成像流程。
利用荧光强度管理系统(FIM)可以实现激发光线的快速调节,且此调节可以重复,从而有效避免样本遭到光漂白的影响。
激发光源管理系统用于在同时查看多个荧光团时,对荧光进行平衡。不同波长的光强是可以调节的,细调编码功能能够确保获得可再现的分析结果。
二,操控舒适,符合人体工程学
1)轻松获取图像
徕卡显微镜系统配备的镜筒符合人体工程学,能够随意调节,实现了与用户座位高度和位置的完美契合。用户可以用一只手调节可伸缩载物台,而另一只手则可以同时进行调焦和移动控制,您可以轻松操作显微镜数个小时而不产生疲倦感。
2)对显微镜进行偏好设置
用户可以将显微镜功能分配到各个功能按钮上。对上述易于操作的按钮进行编程,执行任何所需操作。Leica STP8000 SmartTouch 外部面板控件或 Leica SmartMove 遥控部件上还设有附加的可编程功能按钮。
3)您可以在任何位置上操控显微镜
在实验室工作站的任何位置,您都可以利用 Leica STP8000 SmartTouch 面板控制显微镜。通过外部控制面板可直观设置所有自动功能。SmartTouch 面板还配有用于细调焦和粗调焦的调焦旋钮、用于调节载物台移动,以及 11 个可编程功能按钮。
三,用更少时间观察更多内容
1)最优定位,简捷导航
利用 1.25x 总览物镜能够快速获得样本的最佳全景视图。此外,用户还可以利用新增的样本总览工具为样本创建完整图像。随后,只需使用鼠标滚轮即可选择感兴趣区域并对其进行缩放。这样有助于加快工作进度,提高效率。
2)查看更多有关 sCMOS 照相机的信息
Leica DM4 搭载 sCMOS 照相机,新增配备 19 mm 视野照相机。该端口与常规 sCMOS 传感器完美匹配。令您的样本检查更快速、更精确!
3)电动视场光阑,获取最佳成像结果
电动视场光阑具有 6 个圆形和方形的视场光圈,尺寸不一。使用数码照相机时,方形视场光圈使图像横截面与照相机的芯片尺寸实现最佳结合。这样能够防止尚未成像的横截面被漂白,同时还能够改善信噪比。
4)卓越的物镜组合大有裨益
高性能的光学部件是获得良好显微镜检验结果的关键所在。从我们提供的多种产品中,寻找最适用于您的应用程序的物镜。
四,集成系统,满足您的需求
1)灵活的照明系统配置
如果入射照明系统并非必需,则 DM4 可以不配备荧光轴,这样能够进一步降低系统的成本。
此外,新款徕卡正置显微镜还为用户提供了两种选择:卤素灯或LED透射光照明系统。用户根据自身的使用习惯,选择搭载 CCIC 的卤素照明系统,或者使用色温恒定的 LED照明系统。
2)LED 照明系统的优势
透射光 LED 照明系统能够确保所有光强水平的色温保持恒定,从而获得可靠的检验结果。LED 照明系统的使用寿命最低为 25000 个小时,无需频繁更换灯泡,可节省一大笔更换费用。
3)系统集成
一体化的成像系统能够确保所有部件流畅运行,提供最佳检验结果。徕卡显微镜系统配备完整的一体化成像系统,包括显微镜、照相机和软件,各项功能配合流畅,灵活满足客户需求。
4)软件与整个显微镜系统无缝连接
LAS X 应用套件是一款简单易用的软件平台,可应用于徕卡显微镜系统的共聚焦产品、宽场产品、体视显微镜和超分辨率系统,适用于各种生命科学前沿研究领域。它为用户提供了强大的成像工具,且操作流程设计简捷、易用。
5)针对每项要求的数码照相机
新款徕卡正置显微镜针对每项应用程序配备适当的成像解决方案。您可以从徕卡显微镜系统、组合或第三方照相机中进行选择。选择范围从适用于医疗和生物学领域的彩色或黑白成像,直到用于实现低光强度荧光功能的曝光时间长达数分钟的长时间成像相机。更大的视场 (FOV) 还支持使用高灵敏度、高速、芯片尺寸更大的高速sCMOS摄像头,以捕捉以往无法看到的细节。
bio-equip.com
全国免费销售咨询热线:400-630-7761
公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/
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。
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 世界上第一台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:卓越的宽带共聚焦系统。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》杂志十大创新奖。
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独家许可证:
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)超分辨率技术颁发独家许可证。
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年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
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”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越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度十大创新奖。
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》杂志十大创新奖和《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
首台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
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家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首个可调光谱解决方案,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是一个经彻底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
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尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。