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  • 实时超分辨率激光共聚焦显微镜是为超分辨率活细胞成像设计的超高分辨率激光共焦显微镜系统,也是高速激光共聚焦显微镜系统,能够以200fps成像速率获取超分辨率图像,XY分辨率高达120nm.
  • 实时激光共聚焦显微镜系统是采用Yokogawa高速共焦扫描器组建的高速激光共焦显微镜,是多光束扫描转盘式共聚焦显微镜,采用spinning disk confocal技术,非常适合活细胞成像实验。
  • 激光共聚焦扫描仪Confocal Scanner是为搭建激光共聚焦显微镜设计的激光共聚焦扫描器,具有zui宽的视场FOV能力,比传统共焦扫描仪器视场FOV宽4倍,可以匹配市面上主流荧光显微镜品牌,以zui低的成本搭建成激光共聚焦显微镜或把现有显微镜改造成激光共聚焦显微镜。
  • 这款荧光共振能量转移成像系统是专业为活细胞成像应用设计的FRET荧光共振能量转移显微镜。这款荧光共振能量转移成像系统可以获得有关体内蛋白质、脂质、酶、DNA和RNA之间结合和相互作用的定量时间和空间信息。
  • 这款荧光比率成像系统是为测量细胞内离子浓度、钙离子浓度、pH值等应用设计的比率荧光成像系统Ratio imaging system.荧光比率成像系统用Fura-2或BCECF等比值染料获得高速比率图像,而且还可以获得钙绿、fluo-3等染料的单波长图像。
  • 这款重扫共焦显微镜Re-scan Confocal Microscope采用再扫描共聚焦显微镜RCM技术,获得高分辨率高灵敏度显微成像功能。双向扫描速度可达2fps@512x512像素,使用40X低倍物镜就可获得超高分辨率图像,并且是大视场和*亮的图像。
  • 这款超分辨率共聚焦成像系统是高灵敏度超分辨率共聚焦系统,基于再扫描共聚焦显微镜RCM技术,利用60x到100x高数值孔径放大物镜实现捕获原始分辨率高达170nm(反褶积后120nm)高分辨成像,并将激光强度保持在zui小值,获得超分辨率图像仅需要85纳瓦激光功率。
  • 这款活细胞倒置荧光显微镜是为活细胞成像研究设计的倒置荧光显微镜平台,可安装多种光学器件,成像相机等,提供高速精密的活细胞成像功能。活细胞倒置荧光显微镜适合活细胞成像,也适用于固定细胞(fixed cell)的宽带落射荧光应用和透射照明显微成像应用。
  • 活体组织成像显微镜是专门为神经科学和心血管研究应用设计的活体组织显微成像系统。它集成xianjin光学,科研相机探测器等器件,为用户提供高速,精密和灵活的活细胞成像仪器。
  • 这款活体多光子显微镜是为活细胞科研设计的活体多光子成像系统,可实现双光子成像等应用,具有正置显微镜,倒置显微镜和开放型显微镜配置供选择。
  • 这款高内涵细胞成像系统采用荧光显微镜技术和循环染色技术,结合宽光谱重组即用抗体,对单个样本上的数百个标记进行分析,一次可分析多个样本。
  • 这款多光子显微镜是活体多光子显微镜成像和光遗传学操作的模块化平台,可配备各种激光器、扫描仪、成像探测器和体内成像模块。可广泛用于深部组织多色成像、活体三维时移测量以及自然和偏压条件下的钙监测等科研。这款多光子显微镜可用于从发育生物学到免疫肿瘤学和神经科学等多种应用。
  • 这款流式细胞仪具有*多的颜色和激光,不仅将参数数量从22个增加到30个,激光器的数量从4个增加到6个,吞吐量翻了一番,创建了*多的空间分离的询问点,并将这款流式细胞仪灵敏度提高到了300%!
  • 全光谱流式细胞仪Cytek Aurora采用全光谱细胞仪技术为科学家提供了前所未有的灵活性,能够使用多种新的荧光色素组合,而无需为每个应用重新配置系统。
  • 流式细胞分选仪采用流式细胞仪技术对细胞分选分拣,提供高效实验工具。
  • 成像流式细胞仪SOFI是为细胞研究设计的成像型流式细胞仪器,具有多重荧光免疫分析法,具有多达50种分析物和飞秒级灵敏度。
  • 这款ABM倒置荧光成像显微镜是用于荧光成像的多功能倒置自动生物显微镜,可扫描微孔板,具有Z叠加(也称为焦点叠加)功能和图像缝合,时间间隔/时滞Time lapse,多点缝合Multi-point stitching,全焦距缝合Full focus stitching,自动聚焦Auto focus (Image based),荧光成像,亮场成像, 相衬成像, DIC, 目镜成像功能。
  • 这款自动细胞成像系统F1-CIS是一种数字荧光显微镜和一体式显微镜。它可以放在任何办公桌上。全自动工作台和旋转转台只需点击鼠标即可控制,所有显微镜图像都显示在显示器上,zui大限度地提高实验效率。玻片成像或微孔板扫描。
  • 超分辨率显微镜平台LiveCodim是一个通用的超分辨率成像平台,具有任何标准荧光显微镜使用的接口。它是高分辨率、低光毒性的活体成像解决方案。
  • 这款全息显微镜是探测灵敏度极高的定量相位成像显微镜和Coherence-controlled holographic microscopy,具有很高的检测灵敏度.这款全息显微镜能够精确自动分割单个细胞进行后续数据分析,它很容易将细胞特征和动力学转化为数值数据,非常适合进行比较、相关和*详细的统计。
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