細胞培養用什么顯微鏡?
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倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養
為管理細胞培養實驗室的日常工作,倒置顯微鏡必不可少。倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養,滿足明場觀察和熒光轉染觀察需要。細胞多為貼壁生長,倒置顯微鏡采用“物鏡位于樣品下方,聚光鏡位于樣品上方”的設計,這樣就能使物鏡盡量貼近細胞,并在上方保持較大的工作空間。
近期,北京區域安裝倒置熒光顯微鏡MF52-N搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,以用于細胞培養。細胞培養一般需要用到如相差等反差觀察法,倒置熒光顯微鏡MF52-N采用無限遠光學設計和數顯LED熒光模塊,光路經過深度優化,能提供簡單易用的熒光激發和高質量的相襯、熒光和明場成像。
為實現重要的記錄和標準化目的,顯微鏡應配備數字攝像頭,能夠記錄和梳理拍攝的數據。此次搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,色彩還原性好,成像清晰。
您若對倒置熒光顯微鏡MF52-N感興趣或存在疑問,歡迎與我們聯系,我們將竭誠為您服務!
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- 細胞培養用什么顯微鏡?
倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養
為管理細胞培養實驗室的日常工作,倒置顯微鏡必不可少。倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養,滿足明場觀察和熒光轉染觀察需要。細胞多為貼壁生長,倒置顯微鏡采用“物鏡位于樣品下方,聚光鏡位于樣品上方”的設計,這樣就能使物鏡盡量貼近細胞,并在上方保持較大的工作空間。
近期,北京區域安裝倒置熒光顯微鏡MF52-N搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,以用于細胞培養。細胞培養一般需要用到如相差等反差觀察法,倒置熒光顯微鏡MF52-N采用無限遠光學設計和數顯LED熒光模塊,光路經過深度優化,能提供簡單易用的熒光激發和高質量的相襯、熒光和明場成像。
為實現重要的記錄和標準化目的,顯微鏡應配備數字攝像頭,能夠記錄和梳理拍攝的數據。此次搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,色彩還原性好,成像清晰。
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植物細胞培養用什么培養箱?
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- 細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計
細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計
細胞培養為生命科學和制藥行業等多種應用領域的成功奠定了基礎,例如癌癥研究,基因組編輯,干細胞研究和再生醫學。而明美細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計,可滿足細胞培養、培養皿及培養瓶等不同規格樣品的觀察。
近期,明美四川區域安裝細胞工廠顯微鏡MI52-CF,用于觀察細胞培養情況,在10X/20X物鏡觀察下能清晰觀察樣品,整體效果滿足用戶需求,獲得認可。
細胞工廠顯微鏡MI52-CF的上光源采用可調高度設計,工作行程55-400mm,可以免拆分平穩放置10層細胞工廠,提供穩定的性能和有效的細胞培養過程,滿足各種細胞培養需求,包括活細胞觀察,細胞采樣和處理,圖像捕獲和明場、相差觀察。
細胞工廠顯微鏡MI52-CF采用優良的無限遠光學系統,具有工作距離長、光通效率高等優點,能清晰觀察到底下兩層細胞工廠的培養情況,標配22mm高視場數目鏡,成像清晰銳利,視野寬廣,如有需要還能升級數顯熒光模塊,實現熒光觀察。
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- 材料學用什么顯微鏡
材料學是指研究材料組成、結構、工藝、性質和使用性能之間相互關系的學科,為材料設計、制造、工藝優化和合理使用提供科學依據。材料學研究經常會用到多種顯微鏡,比如金相顯微鏡、熒光顯微鏡等,同時為了方便測量,還會配備顯微鏡相機和成像軟件。
一、倒置熒光顯微鏡MF52-N搭配顯微鏡相機MS23觀察材料-熒光小球。
倒置熒光顯微鏡MF52-N由LED落射熒光顯微系統與倒置生物顯微系統組成,采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防震要求。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,切換熒光濾光片組件。產品可應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微觀察。
顯微鏡相機MS23采用大靶面高性能的成像芯片,配合USB3.0數據傳輸接口,具有大視野、高靈敏度、高動態范圍和高幀率等性能特點,可廣泛應用于明暗場、相襯、偏光、DIC和熒光成像等顯微成像領域,是采集高質量顯微圖片和進行顯微圖像分析的理想工具。
二、金相顯微鏡MJ31搭配顯微鏡相機MDX10觀察材料的結構
金相顯微鏡MJ31是一款LED光源的透射+落射金相顯微鏡,配件簡易偏光功能,色溫在各亮度下恒定,主要應用于半導體、FPD、電路板、金屬材料、精密刀具等制造領域,適用于教學及研究方面。
MDX10顯微鏡數字相機采用高性能成像芯片,針對顯微鏡拍攝場景特別優化,精確還原樣品的精細結構和真實色彩,采用USB3.0數據傳輸接口,2000全分辨率下運行流暢,極大提升采集效率,是病理診斷、金相分析和體視觀察等應用領域的理想工具。
三、偏光顯微鏡MP41搭配顯微鏡相機MS60和高溫熱臺K3000觀察液晶材料
MP41透反射偏光顯微鏡,亦稱礦相顯微鏡或礦石顯微鏡,是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質進行研究鑒定的必備儀器,可供廣大用戶進行單偏光、正交偏光、消光和錐光觀察。廣泛應用于地質、化工、醫療、藥品等領域的研究與檢驗,也可進行液態高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構與高等院校進行研究與教學的理想儀器。
搭配MP41可選K3000高溫熱臺,可對樣品進行步進加熱和恒溫控制,上限可以加熱到500℃,對很多材料研究來說都是必備的配件。
四、生物顯微鏡ML11搭配顯微鏡相機觀察晶球材料
生物顯微鏡ML11配置消色差物鏡和大視野目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點,可廣泛應用于生物學、工業、農業等領域,是教學、科研等單位的理想儀器。
顯微鏡相機MD28-W
五、體視顯微鏡MZ101搭配MS60觀察泡沫材料
體視顯微鏡MZ101具有工作距離長,變倍范圍大等出色之處,可以滿足不同變倍率的觀察需求;MZ101變倍比高達1:9,放大倍率7-63X,在使用的過程中不僅操作簡便,符合人體工程學的設計,讓操作人員擁有非常舒適的操作體驗。采用高亮白光LED照明,支持透射、反射、透反射照明方式的選擇也是MZ101這款體視顯微鏡的特色之處。
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- 病理切片檢查用什么顯微鏡?
病理切片的檢查,主要就是顯微鏡檢查,需要對病理切片進行HE等染色,這種鏡檢主要是通過取得病理組織,然后把它制成切片進行染色,在顯微鏡下觀察,觀察組織結構以及組織來源,同時觀察細胞的形態以明確疾病的性質,從而對臨床的提供一個有效的方案。明美顯微鏡可應用于病理切片鏡檢,除此之外還能觀察其他染色,比如FISH檢測標記染料,主要用于腫瘤的檢查等。
一、FISH檢測——正置熒光顯微鏡MF43-N配顯微鏡相機和FISH軟件
正置熒光顯微鏡MF43-N搭配顯微鏡相機、FISH軟件拍攝的圖片
研究級正置熒光顯微鏡MF43-N采用優良的無限遠光學系統,6孔轉盤式熒光模塊設計,熒光激發塊更換拆除方便,可自主方便更換想要的熒光激發塊,熒光可供選擇的熒光波段繁多且亮度高,應用面廣,可以擴展應用在FISH領域、FRET領域、CTC檢測領域。結合了真彩LED照明的光學元件,實現一流的色彩還原。滿足各種功能需求。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以快捷地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。配置平場半復消色差熒光物鏡與大視野目鏡,應用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光。
熒光原位雜交分析系統利用熒光標記的特異核酸探針與細胞內相應的靶DNA分子或RNA分子,雜交,通過在熒光顯微鏡或共聚焦激光掃描儀下觀察熒光信號,來確定與特異探針雜交后被染色的細胞或細胞器的形態和分布,或者對結合了熒光探針的DNA區域或RNA分子在染色體或其他細胞器中進行定位。
二、ANA-HEp2免疫熒光診斷采用熒光生物顯微鏡
使用使用熒光生物顯微鏡MF23搭配顯微鏡相機觀察ANA-HEp2免疫熒光
熒光生物顯微鏡MF23采用無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,可用雙目或三目觀察頭,搭配LED熒光激發裝置,實現明場和熒光顯微觀察,供臨床試驗室利用顯微放大原理觀察微小細胞、組織等樣本用。
三、HE染色切片-生物顯微鏡和倒置顯微鏡
生物顯微鏡ML31搭配顯微鏡相機MSX1拍攝的HE染色片
生物顯微鏡ML31是一款采用無限遠光學設計的高倍放大顯微鏡,配備平場消色差物鏡和長壽命LED透射光源,柯勒式照明,可以獲得清晰、平坦、高襯度的成像效果,可以用來觀察植物切片、植物細胞,或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等樣品。
倒置生物顯微鏡MI52-N采用優異的無限遠光學系統,可用于細胞培養和切片觀察,流線型的設計理念,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防震要求。超長工作距離聚光系統可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察,照明系統充分考慮散熱性與安全性,人機工程學設計理念,使操作便捷,空間更廣闊。
四、醫院病理科日常的切片觀察-有醫療器械注冊證熒光生物顯微鏡
熒光生物顯微鏡MF43-M采用優良的無限遠光學系統,6孔轉盤式熒光模塊設計,熒光激發塊更換拆除方便,可自主方便更換想要的熒光激發塊,熒光可供選擇的熒光波段繁多且亮度高,應用面廣,可以擴展應用在FISH領域、FRET領域、CTC檢測領域。 結合了真彩LED照明的光學元件,實現一流的色彩還原。滿足各種功能需求。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以快捷地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。配置平場半復消色差熒光物鏡與大視野目鏡,應用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光。
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- 熒光觀察用什么顯微鏡?
一、熒光基礎知識
在顯微成像中,熒光指的是一種光致發光現象,某些分子能吸收特定波長的光線,然后再發射出其他波長的光線的物理現象,這種分子一般稱為熒光團。通常情況下,由于斯托克斯位移,熒光團的激發峰值和發射光譜之間存在差值,發射光線能量低于吸收光線,波長比激發光更長。
熒光現象有兩種:自發熒光與繼發熒光。自發熒光也稱固有熒光,是指經照射后就能發出熒光;繼發熒光也稱二次熒光,物質經照射后不能或只能部分發生微弱熒光,需先用熒光染料標記處理,再經照射才能發生熒光。目前在熒光顯微技術中,主要利用的是繼發熒光現象。
念珠藻葉綠體的自發熒光,明美MF52-N拍攝熒光產生包含激發和發射兩個過程,在熒光顯微技術中具體體現為以下幾個關鍵部件:
(1)激發光源:主要包含以下兩個指標
? 光源光譜覆蓋發射光譜:熒光團在特定波段范圍才能被大部分激發,因此激發光源的光譜范圍要能匹配所觀察樣本中的熒光團激發特征。
? 發射光譜波段的強度:熒光信號一般較弱,需要使用較高亮度的激發光以產生較強信號的發射熒光信號。
(明美-四通道LED光源MG120,寬光譜 + 高光功)
(2)激發塊:用于形成特異性激發/發射的一組濾光片,一般包含以下三個
? 激發濾光片EX:濾過光源中特定波段的光,用以激發樣本中特定染料
? 發射濾光片EM:允許熒光團發射的特定波段的光通過
? 二向分色鏡DM:反射激發波段的光,透過發射波段的光。透射熒光顯微鏡沒有這個濾光片,但目前主流都是落射熒光顯微鏡,會有二向分光鏡。
(明美可定制適配四家品牌,不同波段需求的激發塊)
二、熒光顯微成像的應用
熒光顯微鏡利用自發熒光或繼發熒光現象,廣泛用于生物(醫學)、礦物、材料科學等領域的顯微熒光觀測。①在生物學領域,主要借助熒光染料標記,可準確和詳細地識別細胞和亞微觀細胞成分。②在礦物學領域,通常用于研究有自發熒光特性的物質,如石油、煤炭、氧化石墨烯等礦物。③在材料科學,可用于紡織工業或造紙業來分析基于纖維的材料,包括紡織品和紙張,在半導體領域,也可用來觀測具有熒光特性的材料如磁珠等。
明美MF31-LED熒光顯微鏡觀察SBS改性瀝青
(MF43-N拍攝的磁珠熒光圖片)
熒光顯微技術在生物學領域中應用是廣泛也是復雜的,主要是對細菌、細胞、組織或小型生物(如斑馬魚等模式生物)進行標記成像,它的微觀層面都是通過熒光染料對分子層面進行標記。從熒光染料的選擇看,通常需要考慮幾個因素,一是熒光染料標記的位置,二是該染料對應的激發特征,包括吸收光譜特征和發射光譜特征。借助熒光染料,熒光顯微技術不只局限于蛋白質,它還可以對核酸、聚糖進行染色,甚至鈣離子等非生物物質也可以檢測。以下根據染料結合的位置列舉了一些常見的熒光染料及應用范圍:
FITC熒光染色,MF52-N拍攝
(1)免疫熒光(IF):主要標記的是蛋白質。免疫熒光技術利用抗體可以和相應抗原特異性結合的特性,主要有兩種方式:一是利用內源熒光信號,即通過克隆技術用遺傳學方法將熒光蛋白與目的蛋白相連,如GFP等;二是利用熒光標記的抗體與目的蛋白特異性結合。
? FITC(異硫氰酸熒光素):是一種有機熒光染料,495/517 nm為該染料激發/發射峰值,可以和蛋白質上的基團結合,主要用于免疫熒光和流式細胞術中。
? TRITC(四甲基羅丹明-5(6)-異硫氰酸):屬于羅丹明家族的衍生物,550/573 nm為該染料激發/發射峰值,可與蛋白質結合。
? 花箐染料(cy3、cy3.5、cy5、cy5.5、cy7等系列):非特異性吸附少,消光系數高,熒光量子產率高,從而讓標記顯影時背景弱,信號強。除細胞顯影外,它們也常用于生物篩選、蛋白免疫印跡、生物醫學顯影、小動物體內成像等。
? Alexa Fluor系列:屬于帶負電荷且親水的熒光染料系列,是不同基礎熒光物質的磺化形式。這些產品標識涵蓋了對應的激發波長,相比于FITC等染料,具有更好的穩定性和熒光亮度。
DAPI熒光染色,MF52-N拍攝(2)DNA染色:主要標記核酸。同蛋白質一樣,對核酸進行標記與研究同樣有重要意義,如對細胞核(主要成分為核酸)進行染色標記可以判斷細胞的數量和位置。
? DAPI(4',6-二脒基-2-苯基吲哚):當DAPI與雙股DNA結合時,在358nm處有一個吸收峰值,在461nm處有一個發射峰值,其發射光的波長范圍含蓋了藍色至青綠色。DAPI也可與RNA結合,但產生的熒光強度不及與DNA結合的結果。DAPI可以透過完整的細胞膜,因此被廣泛用于活細胞和固定細胞的染色。
? Hoechst(33258、33342、34580):這三種染料都可在350nm左右的紫外光激發,在461nm處發出藍靛色熒光。與DAPI類似,Hoechst可透過完整細胞膜,被廣泛用于活細胞和固定細胞染色。
? PI(碘化丙啶):是一種不能透過細胞膜的DNA染色劑。與核酸結合后,激發波長為538 nm,發射波長為617 nm。由于該染色劑無法進入完整的細胞中,因此該染色劑常用于區分細胞群中的活細胞和死細胞。
Fura2鈣離子探針做的研究圖片, 引自公開文獻
Front. Neural Circuits 11:11. doi: 10.3389/fncir.2017.00011(3)離子成像:研究細胞中各種離子的流動與分布對細胞活動的深入理解有重要作用。通過各種離子指示劑,如鈣離子、鈉離子、鎂離子、鋅離子等指示劑與離子結合形成熒光團,利用光譜特征檢測對應離子的分布狀態。
三、熒光顯微成像的挑戰
應用熒光顯微技術進行成像的過程中,不僅要考慮成像的質量,包括分辨率、對比度、熒光信號強弱、背景光、多通道成像等,還要考慮熒光染料、光照等對樣本的影響,比如熒光染料毒性、光毒性、光漂白等。以下列出了熒光顯微技術應用中的常見挑戰與應對方法:
汞燈需搭配帶計時器的復雜控制箱來使用(1)激發光源選擇和使用。傳統熒光成像使用的是高壓汞燈,具有特異性的光譜特征和較高的光強,但使用有很多麻煩,首先需要預熱,然后光強靠ND濾鏡調節,壽命較短可能就200小時,在壽命用完前還會有光強衰減問題,需要調整ND濾鏡,替換燈泡后需要重新校中。目前很多應用都用LED熒光光源取代汞燈作為熒光光源,如寬光譜大功率LED熒光光源MG-100,壽命長單個可以頂50個汞燈,光強更穩定可控,并且可以即開即用,省事省心。
明美可定制適配四家品牌的濾光片組(2)濾光片質量和匹配度。激發塊中的濾光片質量會影響激發光和發射光的透過率,影響熒光效率并帶來雜散光和背景噪聲問題。同時,濾光片的參數能否匹配染料的激發峰和發射峰,也會對熒光效果產生重大影響。對于簡易熒光需求,明美建議使用數顯熒光模塊,整合光源和BGU等常用激發塊,可以為四家品牌顯微鏡升級熒光觀察,簡單易用效果好。對于專業熒光需求,明美提供匹配四家品牌主流熒光顯微鏡的激發盒和濾光片組,可按需定制不同濾光片組合,如鈣離子Fura2探針需要用U激發G發射,一般的U激發B發射濾光片組并不適合。
(MF43-N+MC50-S拍攝的小鼠腦片熒光圖像)
(3)光毒性與熒光染料毒性:在生物學領域的熒光成像中,需考慮光毒性與熒光染料毒性對樣本的影響,如細胞內的有機分子在與氧反應時吸收光發生分解并產生自由基,部分熒光染料本身也能產生自由基,這是引起細胞等生物樣本損傷的主要來源。通常的應對思路是:①使用具有較低能量(波長較長)激發光譜的熒光染料;②盡可能低的光強和盡可能短的激發時間,需要在成像質量與樣本健康之間保持平衡;③降低幀速率,尤其在長時間的熒光成像中,這種情況需要提高相機的靈敏度,保證捕獲微弱的熒光信號。
(單通道熒光拍攝,經軟件合成多色熒光圖像)
(4)多色熒光成像:在生物學領域應用較多,尤其是在對活細胞標記成像時,需同時對多種物質進行標記,并在一個圖像中顯示,而大多數熒光染料具有寬發射光譜,在使用多種染料標記時會出現熒光光譜重疊現象。對于多色熒光成像,有兩種應對思路,一是針對每種染料使用對應的單通道窄帶濾光片,后通過軟件進行合成,這種方式對成像速度及軟件圖像處理提出較高要求;二是使用寬光譜光源同時激發,選用雙通濾光片或多通濾光片,這種濾光片的的特點是允許兩種或以上波段熒光信號通過,可實現一組濾光片同時觀察兩種或以上熒光染料,這種方式要求相鄰的發射光譜范圍沒有重疊,所得到的熒光信號之間能較好的被區分。
(雙通濾光片熒光拍攝,鏡下可同時觀察到B\G兩種熒光信號)
來源:https://www.mshot.com/article/1527.html
- 什么時候用細胞培養瓶什么時候用細胞培養
- 什么是細胞培養,細胞培養成功的關鍵因素是什么
- 什么玻璃瓶做細胞培養好(裝培養用液)
- 以前一直用裝生理鹽水或葡萄糖的瓶子,瓶子泡酸、洗滌后使用。 (1)現在生理鹽水都是塑料帶裝,沒有以前多了 (2)膠塞難清洗,不能多次使用,易老化 (3)我們不是醫院,收集到的瓶子口大小不一 我們采用什么玻璃瓶好呢?哪邊有賣,Z好不用用一次性的... 以前一直用裝生理鹽水或葡萄糖的瓶子,瓶子泡酸、洗滌后使用。 (1)現在生理鹽水都是塑料帶裝,沒有以前多了 (2)膠塞難清洗,不能多次使用,易老化 (3)我們不是醫院,收集到的瓶子口大小不一 我們采用什么玻璃瓶好呢?哪邊有賣,Z好不用用一次性的瓶子 展開
- 納米銀粒子觀察用什么顯微鏡?
納米銀粒子很小,才幾十納米,通常會用到電子顯微鏡。不過,此次,香港中文大學老師只需要觀察納米銀顆粒分布,不需要清晰觀察細節,同時后期需升級熒光觀察,因此深圳區域工程師推薦了金相顯微鏡MJ43BD搭配2000萬像素顯微鏡相機MDX10,現場演示了金相樣品效果,獲得用戶認可。
金相顯微鏡MJ43,配備半復消色差的明暗場物鏡和六孔轉盤式落射模塊,具備良好的成像質量和擴展能力,對于功能和擴展要求更高的老師很適合,標配支持明場和暗場觀察,根據工業和材料學的不同應用,還能通過模塊化組合,實現偏光、熒光、DIC等觀察方式。
金相顯微鏡MJ43可應用于半導體、FPD、電路板、金屬材料等制造領域,適用于教學及研究方面
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- 纖維直徑測量用什么顯微鏡?
明美金相顯微鏡應用于纖維直徑測量
近日,重慶某科技公司的工程師想要測定某種纖維的直徑是否符合國家標準,急需金相顯微鏡和對應的測量軟件幫忙檢測。明美重慶的區域工程師為其推薦了明美金相顯微鏡MJ31和明美科研級數字相機MSX2,搭配自主研發的成像分析軟件。方案成熟,性能優異,使用方便,有效滿足了客戶需求。
纖維是一種非常常見的增強材料,是由連續或不連續的細絲組成的物質。在動植物體內,纖維在維系組織方面起到重要作用。纖維用途廣泛,可織成細線、線頭和麻繩,造紙或織氈時還可以織成纖維層;同時也常用來制造其他物料,及與其他物料共同組成復合材料。廣泛應用于紡織、軍事、環保、醫藥、建筑、生物等領域。纖維直徑普遍非常細小,常規的測量工具難以準確測量。因此,需要顯微鏡搭配對應的測量分析軟件進行準確地測量。
圖 金相顯微鏡MJ31
明美透反射金相顯微鏡MJ31用于纖維的觀察,其視場大、成像清晰且對比度好。兼容明場和偏光的觀察方式對纖維進行觀察檢測。搭配明美1250萬像素、1英寸大靶面芯片的顯微數字相機MSX2,在電腦上用明美自主研發的成像分析軟件“Mshot Image Analysis System”進行測量分析,能夠清晰地觀察到纖維的細節及準確地測量出纖維的直徑等參數。MJ31+MSX2拍攝測量纖維直徑
MJ31透反射金相顯微鏡適用于不透明物體或者透明物體的顯微觀察。配置落射與透射照明系統、無限遠長距平場消色差物鏡、大視野目鏡和內置偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好、造型美觀、操作方便等特點,是生物學、金屬學、礦物學、電子學等研究的理想儀器。免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。
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- 細胞治療用什么顯微鏡觀察?
倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞
幾年來科學家正在開發細胞療法,希望能治療多種疾病和疑難雜癥。這就需要質量控制和各種有關儀器設備來支持免疫療法和再生醫學的發展。近期,明美上海區域安裝倒置熒光顯微鏡MF52-N,觀察mcherry熒光,應用于細胞治療。
倒置熒光顯微鏡MF52-N下,細胞均勻分布,生長狀態良好。作為一種新興的治療方式,細胞治療在眾多疾病特別是癌癥、遺傳疾病、傳染病的治療中展現出良好的效果。而明美倒置熒光顯微鏡MF52-N為治療提升效率與提高準確性。
倒置熒光顯微鏡MF52-N配備數顯LED熒光模塊,可實現三通道熒光激發,可選BGUYR等不同通道,激發光強直觀可視并獨立記憶,可用于細胞培養、生物制藥、醫療檢測等科研應用。
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- 從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能...從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能調光膜失效風險?解決方案:SMC-210PF-FPC溫濕度折彎試驗箱的五大核心價值1. 多維度環境模擬,覆蓋全生命周期測試需求超寬溫域:支持-70℃至+150℃的極限溫度模擬(可選配),復現材料在極寒、高溫、冷熱沖擊下的性能表現;控濕:濕度范圍20%~98%RH(精度±3%RH),模擬熱帶雨林、沙漠干燥等復雜工況,暴露材料吸濕膨脹、分層缺陷;動態折彎:0°~180°連續可調折彎角度,支持R1~R20彎曲半徑設定,模擬實際裝配中的微小應力,提前預警裂紋、斷裂風險。
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