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olympus奥林巴斯活细胞工作站

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延时序列成像(Time-lapse)
时间序列成像主要用于自动采集活细胞随时间变化的图像。适用于拍摄细胞生长、新陈代谢、神经传递、信号传导等细胞生理和动态信号的观察,拍摄的间隔时间从毫秒级到小时甚至于数天。Olympus新活细胞系统具备方便灵活的互动式图形化界面,可以实现从快速拍摄到长时间延时成像实验的高细胞活性和高信噪比成像,并行控制方式实现多硬件快速协调的工作。

多通道荧光图像采集(Multi-Color)
对多标的样品,通过获取多通道荧光图像,可以清楚地区别标记了不同荧光的亚细胞结构。同延时序列成像实验一起,可以记录到多色荧光信号的动态变化过程。MT-20提供快速切换波长的激发光源,实现高速多色成像。

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多维图像获取(Multi-Dimensions)
自动采集样本空间多维影像,适用于形态学空间定位研究、空间三维测量等。配合超高精度高速度的压电Z轴,可以记录快速的空间动态变化,如细胞空间生长变化和离子空间分布变化等。通过适配其它电动部件,可以一次实验完成多处理、多位置、多时间点的全部采集,极大降低了人工操作的复杂性,保证了实验条件的一致。
选配转盘式扫描共聚焦DSU系统,可以搭配成理想的电动3D层叠图像分析系统,实现自由选择荧光标记的高光通量共聚焦系统

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离子比例图像获取(Ratio)
离子比例测定系统通过比较荧光染料在不同激发或发射波段下的不同变化。可以有效地屏蔽系统造成的背景影响,增加信号采集敏感性,并且测量结果不受染料浓度和荧光漂白影响。更重要的是可以使用比例离子测定的方法进行离子定量研究。该类实验可以鉴定活细胞中钙离子的空间分布差异、测量胞内PH值和监控离子浓度随时间的变化等。Olympus新的活细胞系统使用快速单色仪光源,高速采集Ratio图像,可进行图像背景和荧光光源的校正,并实时显示动态变化曲线。

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Cell^R Color TIRFM System 四色TIRF-FRAP模块

全内反射荧光图像获取(TIRFM)
TIRFM系统将全反射荧光技术与传统的落射荧光技术、明场透射照明技术有效地结合在一起,能消除来自细胞体的荧光,提高了荧光图像的信噪比,被广泛应用在生物和化学领域,用来观察100nm深度附近的细胞膜表面甚至是单分子荧光。
该套全新的TIRFM系统使用多接口接入模式,自动控制临界角设定,各激发波长独立引入、独立调整,可以安装4个激光器,选配多达8个谱线,能够同时获取四色TIRF荧光成像。配合MT-20光源,在TIRFM成像和常规宽场荧光观察之间切换非常简单。

可选配件

电动载物台
应用高速电动扫描平台可以对培养皿和多孔板等容器进行多点的延时摄影实验,能够非常精确的定位到预先设定的位置。通过预设的程序控制,载物台可以自动有效的定位拍照多孔板内的多组细胞。载物台上的样品可以通过软件或者通过控制手柄进行平滑的控制。

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高精度压电控制Z轴
纳米级压电控制Z轴,具有极高的速度、精确性和平滑性,是活细胞快速三维图像获取的理想选择。此纳米电动Z轴适配所有物镜;超高的精度和速度可以用于极快速变化三维结构的实时图像采集,捕捉极快速的三维结构改变。

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细胞活性控制CO2系统

细胞生长环境控制系统
在进行活细胞观察过程中,尤其是进行活细胞的长时间观察(如长时间Time-Lapse)时,不仅要使细胞保持存活,还要维持细胞的正常活性,以便观察到细胞、细胞器或相关蛋白的变化过程和空间分布。这就需要控制细胞环境处于最适合的状态。奥林巴斯提供了多款细胞培养器,能够维持培养细胞的温度、湿度、PH值等相关条件,使细胞长时间处于正常活性状态。并且提供了多款控制器,可以指示和调控各层加热的温度,内置CO2气体混合器或气体流量计,可以根据需要选择适用5%CO2或者100%CO2气瓶。

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斑马鱼3天胚胎神经元标记,腹侧不同Z轴层

零漂移补偿系统ZDC
为了避免由于热漂移导致的离焦,我们推出了零漂移系统。该系统采用近红外光监测,不影响成像质量,也不会对样品造成损害,能够长时间监测细胞位置,保持焦面位置始终不变。适用于显微镜下细胞的长时间培养和实时观察、时间序列图像的摄影以及细胞发育和分裂的状态观察。

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olympus奥林巴斯神经重构测绘工作站

olympus奥林巴斯神经重构测绘工作站

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系统组成:

 

系统优势:

强大的分析工具:可高效、精确、便捷的进行形态测量定量分析。

•精准:Neurolucida可自动控制电动平台获取神经或脑片的全部信息,达到详细记载3D位置每一点的信息。
•真正的形态测量分析:Neurolucida 和NeuroExplorer可自动分析成千上万个测量参数,尤其是其3D自动化分析可真正实现3D分析,同时具有多种数据导出格式。
•多功能:Neurolucida可最大限度满足研究的需求,并可与明场、荧光、共聚焦、核磁共振等显微镜相容。
•分析结果可靠:Neurolucida在神经自动化分析方面已得到广大用户的认可。

系统应用:

BX53工作平台:实现手动神经描绘
在新一代高性能BX53显微镜下直接实时描绘神经结构;
描绘可包括:cell bodies, dendrites, axons, 及 spines,可表达实际长度;
所有的描绘可以再编辑。

转盘式共聚焦DSU系统:实现从玻片直接重构神经组织

?右图范例为在 cat corpus callosum 中的一个axon

?Axon 延续了多重视野150张Z轴序列的获取

?如果我们有兴趣的范围比所看的视野还要来的大,电动平台会自动将切片移动到相对应的位置

?X,Y,Z 三轴信息以三维重构的形态被储存下来

共聚焦FV1000采集的序列图(Z-Stacks):实现神经组织重构

读取迭图(Image Stacks)档案(tif)后进行三维重构,支持共聚焦FV1000获取图片后的离线神经组织重构

 

三个模块介绍

Solid Modeling模块

将高端绘图表现的工作站带到您的实验室当中吧

Solid Modeling模块为您提供先进的三维影像重构显示,让您的描绘可以在三维空间表现出来。

使用此软件结合最新的NVIDIA影像摄取卡,Solid Modeling可以实时voxel迭图影像,将您描绘的数据重迭在一起整合成三维模型。连续切片的重构可以翻转至任何角度并重新定义使用倍数,以往没注意到的结构数据都可以完全的显示出来;您也可以使用这个模块将复杂的神经树状结构变得可视化。

Solid Modeling使用不同的颜色来展示每一个重构区域,提供表面的透视化功能来显示内部结构,我们提供不同的选项来让您细调改进显示影像,最后制出的三维影像可以很轻易的输出,不论是大型海报输出或是论文数据打印。

请您体验Solid Modeling三维影像的好处吧!

Image Stack模块

• 此模块可输入各种明视野及荧光的迭图影像到Neurolucida

• 可打开共轭焦迭图
– 输入物镜的类型(air, oil)
– 输入XY的标尺 (mm/pixel)
– 输入Z步径
– 虚拟的物镜就可以随着接下来的影像被定义下来

• 可读tif 影像或是各种适当的格式 (.lsm, pic).

Autoneuron模块

使用 AutoNeuron 来进行自动追踪

自动产生 Neurolucida 描绘模型
– 自动追踪所有神经组织及细胞体
– 二维及三维空间的描绘
– 纪录所有神经组织的粗细
– 纪录Z轴位置
– 纪录分节点、结尾

AutoNeuron可在单张图像或是迭图(Image Stacks)使用
可在多频道RGB或是彩色图像上使用

可植入种子,自动植入,也可进行编辑、删减;
 

Neurolucida 可用来描绘及测定细胞位置,细节化所描绘的区域。
可轻易输出高质量图像用来发表论文。

 

olympus奥林巴斯教学级显微镜CX41-

olympus奥林巴斯教学级显微镜CX41-

olympus奥林巴斯教学级显微镜CX41

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同类显微镜中尤为出色的光学性能 光学性能得到全面飞跃,实现多种观察方式,是性价比最好的多用途临床级显微镜 CX41这款极畅销的显微镜的革新,在光学品质和系统性能方面都有全面提高,并提供优越的性价比。结合了奥林巴斯先进的UIS光学系统,在从明场到荧光等各种观察方法下,CX41的图像品质都有了质的飞跃。在生物及医疗领域的临床检验和教学应用中,CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于领先水平。 Plan C平场物镜下出色的平场图像 在各种观察方式下,CX41都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合久负盛名的奥林巴斯UIS无限远校正光学系统,CX41采用了PLC系列平场消色差物镜作为基本配置,这一系列物镜由精选的高级玻璃通过精密制作而成。因此CX41在10×和40×下的平场度得到显著提高,图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6V,30W高强度汞灯光源。 实现包括荧光等多种观察方法,拥有极佳的性能价格比 滑动聚光镜/ CX-SLC 明场聚光镜/ CH3-CD 这些阿贝聚光镜可以进行4×到100×的明场观察。辅助透镜(CX-AL)能够精确调节光轴中心,并且配合孔径光阑获得最佳的苛勒照明效果。如果添加相应的附件,这些阿贝聚光镜就能进行相差和暗场的显微观察。 相差观察附件/ CX-PH1,2,3 用于10×,40×,100×的相差观察。 暗场中央光阑/ CH2-DS 用于4×到40×的暗场观察。 低倍放大适配器/ CX-LA 用于2×物镜进行宏观观察。 落射荧光装置/ CX-RFL-2 落射荧光装置可以进行蓝、绿两种激发的荧光观察。用户可以在荧光观察方式和明场观察方式之间自由切换。UIS2光学系统提供更明亮,更清晰的荧光图像,排除勒因为添加勒中间附件而产生的不良影响。标准的Plan C物镜能直接用于荧光观察。 防酶处理 观察筒、目镜和物镜等光学部件都进行了防酶处理,即使在潮湿地区也能保证光学部件的优良品质。 可靠的性能保证了出色的操作方便性 使用单个手指即可移动样品 载物台的XY旋钮带有胶皮帽,单个手指即可平滑地移动样品位置。紧凑的镜体和控制钮位置的设计保证了操作时手的移动最少,令使用者保持舒适的姿势。 内侧倾斜的四孔物镜转盘 在物镜前方留出了更多空间,更容易确认观察样品的位置,更换样品更方便快捷。 张力调节旋钮 粗调聚焦旋钮的张力可以根据个人需要随意调节,使调焦操作更平滑。并提供载物台限位拉杆。 可倾斜式双目观察筒 可倾斜式双目观察筒让每一位使用者都能选择适合自己的操作姿势,增加舒适,减少疲劳,使操作人员能够长时间地保持注意力。 无突出支架设计提高了操作性能 无突出设计使样品在X方向上移动时不会有支架延伸出载物台,保证了工作区域安全,避免观察时受到小意外的干扰。载物台刻度的位置明显,方便使用者读取记录。 保管和搬运非常方便 CX41非常轻便,镜体的前方与后方都提供了把手方便进行镜体移动,镜体上没有支出在外的棱角。 提供更多附件,更多功能选择 轻松进行数码摄像 双人共览装置/ U-DO3 三目观察筒/U-CTR30-2与中间附件/ U-TRU 眼点调节器/ U-EPA2 箭头指示器/ U-APT CX41规格 项目 CX41 光学系统 UIS光学系统(无限远校正系统) 照明装置 内置透射光柯勒照明,6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz 调焦系统 载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36.8mm,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2mm,具备粗调限位器和张力调整环 换镜转盘 向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘 观察筒 类型 U-CBI30-2,双目 U-CTR30-2,三目 视场数 20 20 倾角 镜筒倾角为30° 镜筒倾角为30° 瞳间距 48-75mm 48-75mm 光路选择 无 光路选择(50双目/50摄像) 载物台 尺寸为188mm × 134mm,活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm,双片标本夹,标配橡胶帽 聚光镜 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 尺寸和重量 233(宽)× 432(高)× 367.5(长)mm大约8.5kg 物镜,平场消色差 PLC 数值孔径(N.A.) 工作距离(W.D.) 4x 0.10 22.0mm 10x 0.25 10.5mm 40x 0.65 0.56mm 100xOil 1.25 0.13mm

olympus奥林巴斯临床级显微镜BX41/BX45/BX45A/BX51

olympus奥林巴斯临床级显微镜BX41/BX45/BX45A/BX51

olympus奥林巴斯临床级显微镜BX41/BX45/BX45A/BX51

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崭新的UIS2光学元件特有的直观的优点——更强的可操作性,更完美的基本性能

图像更清晰
要建立临床检验显微镜的标准,归根到底还是取决于图像的清晰度。奥林巴斯选用平场物镜,在保持极佳的平场度和完全消色差的前提下,提供明亮清晰的镜检图像。
UIS2物镜与多层镀膜的UIS2目镜(WHN系列)组合,使图像对比度增加,综合可视性得到显著提高。在白色背景下,染色样品的清晰度更好。
奥林巴斯独创透射光漫射模拟技术,采用一种漫射光学装置,效果优于传统的模拟多光源无影技术,在各种放大倍率下都能提供明亮、均匀的照明。

(UIS2图像/传统图像)

环保的UIS2光学元件
奥林巴斯公司重视光学性能的同时,也非常重视环境保护。因此所有的UIS2物镜和WHN目镜都使用无铅生态玻璃制造,在保证优良的光学性能的同时,为生态环保贡献一份力量。

 

先进的高性能UIS2光学系统
奥林巴斯推出UIS2光学系统作为广为人知的UIS光学系统的升级,是为了适应更趋向多元化、更为严格的未来科研需求。奥林巴斯的无限远光学校正系统在观察筒内部带有一个接像透镜,即使加入了其它光学元件或设备,也能独立校正像差,保证最好的图像质量。另外,UIS2的灵活性也给系统结构提供了更大的自由度,能够允许同时叠加两层元件。
UIS2光学元件的色温在目镜和CCD表面上都近似于自然日光(5500K),在显示器上看到的色彩与观察中看到的色彩非常接近,保证了成像系统获得理想的色彩还原。

 

 

优越的性能价格比和临床检验精确度

坚固的载物台,恒定的可操作性
BX2系列采用无齿条载物台,因此X轴导轨不会突出。这就意味着操作人员在更换样品或调节聚焦时,手不会不慎碰上导轨,从而就避免了人身伤害或样品损坏。载物台表面覆有陶瓷,具有出色的稳定性,并保证样品始终平滑移动。

 

操作无疲劳,手的移动最少
主开关和光强调节旋钮位于显微镜的前部,使用人员能够把手放在桌面上进行操作,使手的移动最小。BX45A还带有一个电动物镜转换器,用于自动物镜转换。

 

使用一指即可移动样品
载物台的XY旋钮带有胶皮帽,用单指指尖即可操作

 

可变倾角观察筒,让使用者的注意力更集中于镜检
BX2系列可变倾角观察筒系列(U-CTBI,U-TBI-3,U-TTBI和U-ETBI)设计用于增加舒适、减少疲劳,使操作人员能够长时间地保持注意力。其中一种型号提供了优越的性能价格比,另一种型号通过对观察姿势的详尽研究,大大改善了人机工程学设计,还有一种型号使镜检图像与样品移动方向相同。使用人员可以根据用途和个人喜好进行选择。

 

金属结构提供最好的稳定性
显微镜镜体以铝合金制成,稳定性高,保证了恒定的性能和长期的坚固性。

小巧的Y形设计
显微镜镜体采用了小巧的Y形设计,深度仅仅328毫米,即使在有限空间中也能很容易的安装。

 

前置电源开关和光强调节钮
主开关和光强调节钮设置在显微镜前部。操作人员工作时,臂部放在桌面上,手的移动最小。

 

无齿轮载物台,易于操作
采用无齿轮载物台,没有突出的X轴导轨。所有的微调焦动作,包括停止,都特别平滑。载物台可以转动,进行成像构图时,特别有用。

 

微调焦旋钮自由匹配
微调焦旋钮是可移动的,使用者可根据自己的左右手习惯调换。

 

完全便携
显微镜镜体后面有一个把手,可以很方便地移动

 

带有滤色片盒
方便的U-FC滤色片盒能够很容易安装三个滤色镜(直径45毫米,厚度小于2.8毫米)。

 

可拆卸的物镜转换器
可拆卸的物镜转换器可以迅速转换物镜,并能很容易的清洁透镜,可选用五孔到七孔型号。

 

8孔聚光镜,增加通用性
可选件8孔万能聚光镜能够更自由地组合观察方法。组合光学元件后,能够进行明场、暗场、相衬、诺马斯基微分干涉和简易偏光观察

 

高性能价格比的U-CTBI可变倾角观察筒
这一经济型部件倾角范围 为5°到35°,可以匹配观察者的眼点。
☆:U-CTBI的视场数是18。

 

无需改变聚光镜,便可进行从1.25X到100X的观察*
可选件七孔物镜转换器U-D7RE可以安装7个单独物镜。从1.25X到100X进行顺序观察时,这一物镜转换器可以和U-SC3摇出式聚光镜组合使用。
*:使用1.25X物镜时,请使用U-ULC-2超低聚光镜。

适合多种观察方法,从明场到荧光

  • 明场观察
    图像更明亮,在所有放大倍率下都有出色的分辨率和平坦度
    宽视场数的PLAPON物镜与消色差消球差聚光镜U-AAC相结合,能够在从低到高的放大倍率下提供优异的分辨率和平坦度。
  • 偏光观察
    高分辨率观察细胞的双折射结构。
    即使没有染色,牙齿、骨头、肌肉组织、神经组织、肌动凝蛋白纤维和有丝分裂轴都能观察到。有两种中间附件用于水检或水检/锥光镜。使用各种补偿器,能够观察到大范围的延迟,另外还可以使用专门用于偏光观察的聚光镜、物镜转换器、旋转式载物台、物镜和简易偏光附件。
  • 暗场观察
    从低放大倍率到高放大倍率都有完美的暗场效果。
  • 相衬观察
    高对比度、高分辨率成像,能够仔细观察细胞内部和活细菌。

 
人机工程学设计,提高了可操作性,降低了疲劳

 

低位载物台,移动样品很容易
采用新的照明系统,载物台可以固定在高于桌面仅仅128mm的位置,这是这一级别显微镜的最低位置。聚焦通过物镜转换器的升降来完成,所以载物台高度没有变化。所有样品转换都可以通过重复性的手的最小距离移动来实现 。进行聚焦和操作载物台时,手不必从桌面上抬起,这就显著减少了疲劳。

适合多种应用
3孔万能聚光镜可以进行明场、暗场、相衬和简易偏光观察。

 

在低反差下观察样品
聚光镜数值孔径可以改变,以提供斜射照明。这样,由于产生了阴影效应,就更容易观察厚的透明样品了。

用于观察宽视野的摇出式聚光镜,能够进行低放大倍率观察(1.25X)。
内置摇出式聚光镜允许使用如同1.25X和2X的超低放大倍率。初始观察覆盖了宽广的区域,让使用人员能够迅速确定出需要特别注意的任何区域。

 

方便的大量人机工程学观察筒
除了用于逆像图像观察的通用人机工程学观察筒外,还有许多用于正像观察的观察筒(这种观察筒中,样品的移动方向与观察图像的移动方向相同)。

各种各样的物镜,适合大量的特殊用途
拥有大量物镜,包括用于相衬观察的PLN-PH系列,以及无盖玻片型(对于不使用盖玻片观察涂片样品,如血涂片,非常理想)。

进行痛风检查非常方便
适合痛风检查需要,检偏器很容易插入物镜转换器上的插槽,也很容易取出。另外,还采用了旋转式载物台

 

 

至关重要的优越性能:
降低操作人员在细胞诊断过程中的疲劳

电动转换物镜
通过电动物镜转换器,可以快捷地转换10X和40X物镜。手柄开关很方便,操作人员可以把手一直放在桌面上,从而降低疲劳度。

 

改变物镜时,无须调整光强
10X物镜带有ND 滤色镜,能够保证亮度在同一水平上,即使放大倍率从10X 改为40X,也不需要调节亮度。

聚焦位置校正环
BX45A 带有校正环,保证了物镜的齐焦性。改变放大倍率时,不必改变聚焦位置。

 

 

出色的光学性能,灵活的可扩展性,从临床到科研应用

 

镜臂分离,提高了系统的性能
BX51 采用了完全崭新的结构,即透射光镜臂与显微镜镜体分离,这就给了使用人员更大的自由度,以根据自己的选择来配置系统。

 

从1.25X 到100X 进行观察,不必改变聚光镜☆
七孔物镜转换器U-D7RE 可以安装7个物镜。从1.25X 到100X 进行连续观察时,这一物镜转换器都可以与U-SC3摆出式聚光镜组合使用(也兼容BX41)。
☆ 用1.25X 物镜观察时,请使用超低放大倍率聚光镜U-ULC-2。

可以内置最多4个滤色片
BX51 在镜基上装有3个滤色片(ND6,ND25,LBD),另外,还可以选装第四个。镜基侧面的拉杆可以很容易地插入/取出滤色镜。

 

荧光镜单元指示灯,在黑暗房间里很容易辨认
使用明亮易认的自发光标签指示荧光镜组件,在黑暗房间里很容易看到。能够同时显示三个荧光组件位置,可以容易、直观地选用下一个滤色镜。

 

DP70 显微镜数码相机和DP-BSW软件
能够高速捕捉相当于1250万像素的高分辨率图像,可以在高灵敏度和低噪声(相当于ISO100—1600)条件下获得清晰的荧光图像。用户友好的GUI(图形用户介面)能够快速容易地捕捉、调节和存储数码图像。

 

奥林巴斯荧光观察的新进展
可以提供两种照明器:内置于镜臂的高稳定的反射光照明器BX-UR2和荧光照明器BX-RFA。两种都可以安装六个荧光镜组件,能够用转盘很容易转换。高效照明能够实现在低放大倍率时将传统荧光图像亮度提高一倍。

 

诺马斯基DIC 观察,根据样品特点,实现图像优化
为了对不同样品获得最佳图像,BX51/BX41 带有不同的DIC滑板。请选用下列类型:U-DICT或U-DICTS,提供综合的高性能;U-DICTHC,用于对薄样品进行高反差成像,U-DICTHR,用于对厚样品进行高分辨率、无眩光成像。一个8孔万能聚光镜(选购件)可以与其它光学元件结合,用于进行明场、暗场、相衬、诺马斯基DIC 和简易偏光观察。

 

项目

BX41

BX51

显微镜镜架

光学系统

UIS2光学系统

聚焦

载物台垂直运动:25mm载物台行程,带有粗调限位器。粗调旋钮可以调节扭力矩

载物台安装位置可变,微调旋钮高灵敏度(最小调节距离:1微米)

照明器

内置透射光柯勒照明器

6V30W滤色灯泡(预调中)

光强预置按钮

内置透射光柯勒照明器

12V100W卤素灯泡(预调中)

光强预置按钮

光强LED指示器

内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位)

物镜转盘

可交换的5孔/6孔转换器

观察筒

宽视野(视场数22)

宽视场双目观察筒,倾角30度。

宽视场三目观察筒,倾角30度。

宽视场可变倾角双目观察筒,倾角5~35度。

宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度

超宽视野(视场数26.5)

超宽视场三目观察筒,倾角24度

载物台

陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置。

可选购胶皮帽(也可提供物障碍、凹槽、同轴、平板、转动式载物台)

聚光镜

·阿贝(数值孔径1.1),用于4×~100×

·摇出式消色差(数值孔径0.9),用于1.25~100×(摇出后:1.25~4×)

·消色差消球差(数值孔径1.4),用于10~100×

·相差、暗场(数值孔径1.1),(相差:用于4×~10×;暗场:用于10×~100×[数值孔径小于0.7])

·万能(数值孔径1.4/9),用于2×~100×,(摇出后:用于2×~4×;使用浸油顶透镜时:用于20×~100×)

·暗场干燥型(数值孔径0.8~0.92),用于10×~100×

·暗场浸油型(数值孔径1.20~1.40),用于10×~100×

·超低(数值孔径0.16),用于1.25×~4×

 

BX45A/45规格

项目

BX45A*

BX45

显微镜镜体

光学系统

UIS2光学系统

聚焦

固定式低位载物台物镜转盘聚焦

15mm载物台行程,带有粗调限位器

粗调旋钮可以调节扭力矩

微调旋钮高灵敏度(最小调节距离:1微米)

照明器

内置透射光柯勒照明器

6V30W卤素灯泡(预调中)

光强预置按钮

物镜转盘

固定式电动2孔物镜转盘

观察筒

宽视场(视场数22)

宽视场双目观察筒,倾角30度

宽视场可变倾角双目观察筒,倾角5~35度

宽视场三目观察筒,倾角30度

宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度

载物台

陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置。

可选购平板、转动式载物台

聚光镜

明场4×~40×(数值孔径0.9)

olympus奥林巴斯数字显微镜系统-

olympus奥林巴斯数字显微镜系统-

olympus奥林巴斯数字显微镜系统

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特点:

全自动扫描系统

  • dotSlide BX 机架
  • 物镜包括: 2x PLAPON, 10x, 20x, 40x UPLSAPO, 其它物镜可选,如100x oil
  • 可进行单张切片或批量扫描(批量扫描具有条形码识别系统)
  • 可对1” x 3”大小切片和2” x 3” 大小切片进行扫描
  • 高敏感度、高分辨率、制冷型CCD
  • 双核、大容量、高速DotSlide工作站

 

高分辨率

  • 高分辨率扫描(标准1x接口): 0.32 µm/pixel (20x/NA 0.75) 和0.16 µm/pixel (40x/NA 0.9)

高速度

  • 10 x 10mm 大小标本20x下高分辨率扫描,时间 < 3min

图像识别

  • 自动组织定位;
  • 自动图像无缝拼接;
  • 自动对焦,并可设定不同的聚焦地形图;
  • 可边扫描边压缩,并支持常规图片格式,如:JPG,BMP,JPG2000等。
  • 一键式软件操作即可进行批量扫描(可选)

软件功能和模块

  • 图像可进行无级缩放、局部观察、剪切、旋转等;
  • 可对图像进行标注(标尺、文字注释、声音注释等)、测量(距离、面积、点计数和数据输出等)、绘图、创建感兴趣区域等;
  • 可多张图片同时对比观察,并可设定协同缩放比率;
  • 可进行网络教学、远程会议、图像数据库管理扩展;
  • 可进行TMA扫描模块扩展;
  • 免费浏览软件Olyver。

 

应用:

1.在病理中的应用

  • 全自动扫描标本后,存放在电脑中,提高阅片效率,工作方式更加灵活;
  • 存储,建立疑难病例诊断数据库,进行教学、远程会诊和数据共享更加方便;
  • 可进行批量扫描,变成永久性电子文件,即不会褪色破损,而且搜索对照更加方便。

 

2.在科研中的应用

  • 在线会议研讨图像、注释、对照和分析更加方便;
  • 实时讨论,无地域限制;
  • 可扩展为荧光采集系统;
  • 进行组织阵列TMA扫描,并可设定对每一部位单独存储,方便分析,这种功能对于分子生物学研究、药物毒性研究、基因表达和抗体研究非常重要;
  • 测量分析和注释功能。

 

olympus奥林巴斯研究级显微镜(倒置)IX71

olympus奥林巴斯研究级显微镜(倒置)IX71

olympus奥林巴斯研究级显微镜(倒置)IX71

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品牌:Olympus奥林巴斯
生产厂家:olympus奥林巴斯
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UIS2 光学元件具有最大的信噪比和用于活细胞荧光成像的光学性能 超高的信噪比,能够得到完美的图像   崭新的UIS2物镜的信噪比优越,高于现有物镜50%。这种物镜的新特性还包括精选了低自发荧光玻璃(通过全反射鍍膜和连接材料,显著减少了自发荧光),提高了数值孔径,增强了信号亮度。UIS2系统在弱激发光下,能够有效探测极弱荧光,从而建立了活细胞荧光成像的新标准。 高数值孔径物镜,用于荧光成像   用于UIS2系统的两种新物镜有:PLAPON60XO,它的数值孔径为1.42,最适合荧光成像;UPLSAPO100XO,适合所有用途。这两种物镜都有很高的荧光信噪比,而且都能够在45mm齐焦距下有非常好的UV激发效果。UPLSAPO100XO能够提供直到340nm的高透过率。 拥有更宽波长范围内的高透过率   IX2系列的内置物镜采用UW多层鍍膜技术,能够有效消除超宽谱带上的反射,在可见光到近红外光的波长范围内能够实现平坦的高透过率,在近红外和紫外范围内的透过率显著提高。总之,在较宽波长范围内的性能使它非常适合当今最需要的研究用途。 有效消除直到近红外范围的色差   最高级的UIS2物镜是UPLSAPO系列,它杰出的超级复消色差特点有效地消除了从可见光谱直到1000nm范围内的色差。这意味着从紫外到红外范围内的成像都可以只用一个物镜实现。这一系列物镜在使用覆盖很宽谱带的荧光进行多色观察时,可以获得出色的清晰图像而不产生颜色偏移。 双层多光口设计保证了输入/输出灵活性 后上光口 后上光口不改变载物台高度,所以不影响镜架稳定性 这一光口可做光路输入口,可装一个附加荧光照明器 右侧光口 右侧光口装置(IX2-RSPC-2:可选件,视场数:16)带有一个结像透镜,可以安装一个C型接口CCD照相机。 后下光口 能够安装冷CCD DP30BW与同类设备。 左侧光口 在这一光口上,原始图像平面距显微镜镜架102mm,具有很大的灵活性,用以安装滤色镜转盘或者超低0.25X或5X照相机适配器。 与双光口视频适配器结合,能够获得两个原始图像。(可选件) 底光口 使用IX2-TVR (T型接口),获得原始图像。 双层光学设计同时兼容近红外 双层结构的内部设计有平行光束的输入输出以及多光口结构,用以获取原始图像。为了让光谱范围尽可能地最大,每层的光路分支都兼容近红外光谱。即使同时使用多个光口,载物台高度也不变化。因此,系统的稳定性和照明性能保持不变。 提高了近红外透过率   IX2系列采用UIS2 光学系统,提高了侧光口、后光口和底光口的红外透过率,能够提供多方面的高性能,以适应未来研究的需要。 高主机性能 捕捉高清晰度原始图像   使用平行光束后,光线可以从后上光口或右侧光口捕捉或传递。由于UIS2光学系统不需要额外补偿(即,补偿只通过物镜透镜进行),所以能够捕捉到清晰的原始图像。* * “原始图像”是指光线通过物镜后聚焦生成的第一个图像。没有光线质量损失,也没有图像变差。 V形光路,降低光线损失   为了把反射时的光线损失减少到最小程度,采用了简单的V形光学结构。这种结构将显微镜内部的反射减少到仅仅一次,降低了光线损失,能够观察到非常微弱的荧光信号。 热补偿延迟透镜组件:用于观察光路的热补偿延迟光学元件,包含带有不同热特性的组合透镜,能够补偿温度变化造成的模糊 阻止热膨胀,避免模糊的方法   外接电源:在长时间段延时观察,环境温度变化或者从空调中吹出的空气将会使显微镜产生一些热形变。由于这种形变会造成模糊,IX2系列设计组对这个问题投入了极大的关注。应对措施包括将透射光照明电源放置到显微镜外部,这就减少了内部产生的热形变,将模糊程度降低到传统模块的七分之一。提供各类附件以稳定长时间段的延时观察,例如恒温培养箱。 镜体高度稳定   为了将各个区域的稳定性最大化,奥林巴斯公司简化或缩短了从聚焦装置到物镜转换的结构,这就将图像传输阶段的扭曲减至最小。在使用物镜校正环或诺马斯基DIC 滑板时顺理成章地防止了模糊。 镜体小巧,便于操作   由于镜体设计小巧,空间足以在显微镜上设计两侧光口,底光口以及后光口,留下的两侧区域足以很方便地安装各类周边设备。使用专用工具,显微镜可以安装到一个防震镜座上,取下显微镜后面的扩展支架后,显得更加小巧玲珑。 可变倾角双目观察筒U-TBI90   可变倾角双目观察筒带有35—85度倾角。不使用时,观察筒可以向上翻起并收好,以免突出桌子边沿。可变倾角观察筒可以让每一个使用人员根据个人情况选择最轻松的观察姿势,同时也可以站立观察。 无须聚焦的校正环   新开发的LUCPLFLN40X(N.A. 0.6, W.D.3.4mm☆)和LUCPLFLN60X(N.A. 0.7, W.D. 1.5—2.2mm)适用于任意厚度的容器。在校正由不同厚度容器所造成的球差时,转动校正环不会使聚焦变模糊。校正操作简单,优化了观察图像。*:使用1mm厚度容器时。 [浸油防护功能] 避免浸油渗到物镜顶端 [变倍器] 无需更换物镜,就可以在1X和1.6X之间改变放大倍率。可选2X附件。 [玻璃载物台插入板IX2-GCP] 物镜的类型和放大倍率可以很容易地从载物台表面确定。物镜采用标准放大倍率色标,很容易确定。 [荧光指示标志] 使用发光标签,在暗室内很容易认出。 [荧光转盘确定窗口] 光路中的荧光激发块组件很容易从观察筒的左右目镜间确认。 新的荧光系统 信噪比提高,能够有效检测到非常微弱的荧光 信噪比更高,在荧光观察时,能够输出更明亮、反差更高的图像   为了最大程度地减小细胞损伤或荧光衰减,理想的显微镜应该在最小激发光下进行明亮的、高反差的荧光观察。为了有效检测到微弱的荧光信号,必须降低杂散光的噪音。信噪比越高,弱激发光下的观察图像越明亮、越清晰。 增强信号的方法 ①高数值孔径的荧光物镜。 ②与单独荧光波长特性相吻合的滤色片 降低噪声的方法 ①无自发荧光的物镜 ②使用不产生荧光光谱交叠的激发和发射滤色片组合。 ③能阻止杂散光进入的光学系统 ④能减少自发荧光的环形狭缝照明 荧光观察组件 低自发荧光高信噪比物镜   ①使用人员除了可以选择PLAPON60XO 物镜(出色的数值孔径为1.42),还可以选用大量的其它高数值孔径的物镜,这类物镜自发荧光小,精选玻璃,有助于提高信噪比。 物镜 数值孔径 工作距离(mm) UPLSAPO 10X 0.40 3.1mm UPLSAPO 20X 0.75 0.6mm UPLSAPO 40X 0.90 0.18mm UPLSAPO 60XO 1.35 0.15mm UPLSAPO 100XO 1.40 0.13mm PLAPON60 XO 1.42 0.15mm UPLFLN40XO 1.30 0.2mm LUCPLFLN 20X 0.45 6.6 — 7.8mm LUCPLFLN 40X 0.60 2.7 — 4mm LUCPLFLN 60X 0.70 1.5 — 2.2mm 用于荧光蛋白质的高性能荧光组件   ②这一荧光激发块组件优化了ECFP/EGFP/EYFP/DsRed波长特性,能够提供高锐利的光谱分割和高透过率,可以让使用人员快速有效地从荧光蛋白中检测到荧光。即使在弱激发光下,也能进行明亮观察,从而减少了荧光衰减,也最大程度地减少了对样品的损害。 高性能干涉镀膜荧光激发块组件   ③由于采用了新的镀膜技术,激发和发射之间的间隙减少6nm,因此,某些干涉镀膜荧光激发块组件的信噪比也提高了。这类荧光激发块可有多种选择,其中包括新型的IGA型荧光激发块组件。 高性能荧光激发块   新型荧光激发块中分光镜的高锐化镀膜将激发滤色片的交叉减少到最小,并且将激发光的损失减少到传统模块的十分之一以下。与光线吸收装置(可吸收99%以上的杂散光)组合使用,能够提高信噪比,而不需要任何防止激发光损失的专用设备。 所有荧光激发块组件都带有杂散光降噪功能。 ④强噪声的一个来源是非常微弱的激发光(杂散光)不经分光镜反射就发生透射。IX2系列荧光激发块组件带有可吸收99%以上这种杂散光的装置。 环形狭缝照明装置,降低了噪声/IX2-RFRS   ⑤自发荧光产生于透镜中心,导致光噪声的产生。但是,这种自发荧光可以通过在反射光照明孔径光阑上放一个环形狭缝来降低。这种环形狭缝只允许激发光通过物镜孔(信噪比提高1.2到3倍)。这种装置很容易安装到IX2-RFAL上,只需要简单地更换环形狭缝装置(视场数11),就可以兼容40X、60X和100X油镜。 Illumination Normal Annular SIGNAL 408 479 NOISE 36 18 S/N 11.3 26.6 玻璃反射器捕捉多重染色剂荧光 ⑥多带分光镜通常用于在激发和吸收一侧使用滤色镜转盘时,获取多重染色荧光样品的多色图像。但这种分光镜会碰上这样一个问题,那就是,由于染色剂数目增加,每种荧光图像都会变暗,这是因为透过光谱变窄,透过率在最好状态下也要降低到90%以下。因此,奥林巴斯公司开发了与波长无关的世界一流的反射器,能够在从430nm到700nm的宽波长范围中具有94%的高透过率。与激发和发射一侧的滤色镜转盘共同使用时,就可以使用多种染色剂,更有效地捕捉荧光图像。☆ 正在申请专利 大量附件,能够进行各种各样的荧光成像 荧光照明光源,明亮激发照明,用于细胞观察/操作   奥林巴斯系列荧光照明装置适合广泛的需要,包括多重染色荧光、比例法测量(Ratio)、光漂白及解笼锁(uncaging)观察。低放大倍率性能已经大为提高,金属卤化物系统带有预对中的长寿命灯泡选项。 Lamp housings Model Asphericaloptics*1 Apochromaticlens*2 Averagelamp life Lampcentering IRillumination 100W mercury apo lamp housing/ U-LH100HGAPO 300h Required Good 100W mercury lamp housing/ U-LH100HG 300h Required Good 75W xenon apo lamp housing/U-LH75XEAPO*3 200h Required Excellent 50W metal halide lamp housing/ U-LH50MH 2000h Not required N/A ☆1 比起传统消球差光学元件,能够更有效集光。 ☆2 均匀照明,灯泡聚焦不偏移,即使改变激发光波长。 ☆3 由于采用平坦光源光谱,适合多重染色荧光或比例法成像。 多种反射光荧光照明器供选择 [L形荧光照明器IX2-RFAL]   这种L形照明器比以前产品能够提供两倍亮度,带有可拆卸的孔径和视场光阑插件,还带有能准确进行灯室对中的装置,有着最大的系统灵活性。 [荧光照明器IX2-RFA]   比起以前产品,在低放大倍率下,有着2.4倍的亮度(在10X物镜下进行比较)。这种照明器对于需要强激发光的用途,或者对于低放大倍率荧光观察非常理想,内置视场光阑。 [双光室照明器/IX2-RFAW]   同时使用两个光源,观察时可以进行光增强。 [双灯室附件U-DULHA]   这一适配器允许使用人员同时加装不同类型的光源,并根据用途交替使用。 IX2-RFA用做反射光荧光照明器。 (光路选择:100/0,0/100,视场数11) 照明器模块组件 [方形视场光阑U-RFSS]   这种独特的光阑允许使用人员在视场内的任何地方控制一个荧光激发区域。例如,光漂白和光毒性能够仅仅限制在需要CCD成像的区域,提高了整体亮度,也延长了长时间观察的细胞的寿命。这种光阑安装在荧光照明器IX2-RFAL的视场光阑位置。 [针孔光阑IX2-RFSPOT]   这种装置能够对荧光样品提供点状光照明,对于许多实验都是很有用的,如FRAP,Uncaging等。 这种光阑安装在L形荧光照明器IX2-RFAL的视场光阑位置。 * 使用市售针孔板。 红外CCD适配器   这些低放大倍率CCD适配器安装在左侧光口,覆盖从可见光到近红外光的波长范围。 新的微分干涉(DIC)系统 诺马尔斯基DIC 显微镜的简单原理   光线穿过特殊媒介(例如,水 )中带有不同折射率的物质(例如,细胞)时,会产生相差。诺马尔斯基DIC 利用这种相差增强反差。来自显微镜光源的光的波动方向与起偏器(聚光镜侧)的光一致,当其通过聚光镜侧的DIC 棱镜时,就分为直角正交的两个束光。分裂距离称做裂劈间隙。当这两束光线通过带有不同折射率(例如,细胞)的媒介时,其中一束会发生延迟;而这两束光被DIC 滑板(观察筒侧)和检偏镜重组时,干涉效应就会产生反差。这就是诺马尔斯基DIC 的原理。 奥林巴斯公司已经根据裂劈间隙为各种样品开发出了理想的DIC 棱镜。当DIC 反差低时,样品很难观察,由于有强烈眩光,高反差也会干扰观察。因此,奥林巴斯公司开发了三种不同类型的DIC 棱镜,能够对各种样品进行清晰的观察。 诺马尔斯基DIC系统在活细胞观察中能够提供最佳分辨率或高对比度   活细胞样品的厚度从C.elegans之类的线虫到单层细菌细胞之间变化,这就需要DIC也能随高反差的厚样品或几乎不可见的薄细胞而变化。奥林巴斯提供三种DIC 系统,每种的微分间隙都不一样。DIC 棱镜在光通过时,微分间隙越大,则最终图像的反差程度越大。对于厚样品,小断层、高分辨率装置是非常完美的。对于非常薄的样品,带有双倍普通微分间隙的高反差棱镜则非常理想。 根据样品厚度和物镜放大倍数,选择最佳的DIC 棱镜。 ·厚样品(C.elegans)在不同微分间隙下的比较 薄样品在不同裂劈间隙下的比较 新型DIC系统有着广泛的选择 可提供大量DIC兼容物镜。每种聚光镜棱镜都适合很多的透镜,安装和配置更加容易。 长工作距离万能聚光镜IX2-LWUCD 适合从10X到100X放大倍率下进行DIC观察。 特别是在20X到40X放大倍率下范围内,可以根据样品厚度选用高反差或高分辨率。 浸水型DIC聚光镜IX2-DICD 高性能DIC聚光镜具有优秀的光学性能设计,用于在高放大倍率下方便地观察样品。 为了能够方便地观察样品,所有的调节装置都安装在前部,包括棱镜更换钮和孔径控制钮。可提供三种高数值孔径的顶透镜,包括浸水型IX2-TLW,它的数值孔径为0.9,工作距离为3.7mm,操作器进入角度为40度。 可聚焦的适配器IX-ADUCD   这一聚光镜适配器允许在IX2上使用正立显微镜适配器,包括具有最大系统灵活性的8孔转盘式聚光镜(U-UCD8)。 万能聚光镜的光学元件转换方法是转盘系统,在使用高数值孔径照明时,能够进行平滑、方便的转换,IX2照明柱还可以提供聚光镜倾斜装置,以迅速地观察样品,而不必倾斜整个照明柱。 滑动式载物台IX2-GS 滑动式载物台用于使用指尖迅速转动样品。X—Y轴行程为20mm,可转动360度,C.elegans线虫之类的样品就能迅速放到正确位置并排列好,以用于注射或显微操作。 浮雕相衬和相差的专用装置 浮雕相衬(RC)装置 奥林巴斯浮雕相衬系统能够产生高反差的3D 图像,类似于DIC效果,可用于塑料器皿中的样品。浮雕相衬用于细胞受精,使细胞核膜更容易看到和穿刺。 浮雕相衬装置 ☆ 使每一物镜的阴影方向一致,提高不同倍率下的可操作性。 ☆ 聚光镜(IX2-MLWCD)的长工作距离,以免干扰操作器的工作。 用户可以在两个系列的浮雕相衬物镜中选择:高性价比的消色差物镜或高分辨率、高平场性及更好荧光性能的平场半复消色差物镜。浮雕相衬用的聚光镜(IX2-MLWCD)也适用于DIC和相衬观察。 相差观察(PH)设备   超长工作距离聚光镜IX-ULWCD,用于相差和明场观察,工作距离长(73mm),能容下大容器,有着完美的可操作性。应该与4X-40X相差物镜组合使用。相差观察也可以使用IX2-LWUCD 聚光镜进行,它的工作距离是27mm。 IX81-用于活细胞成像的电动操作系统 通过PC、控制器或显微镜镜体上的操作钮控制各个功能 IX81功能控制软件IX2-BSW 使用IX2-BSW*控制软件,几乎每一项操作功能都可以通过PC、手动开关和显微镜上的操作钮单独或多种组合进行。一些图形分析软件也可以用于控制显微镜操作、图形捕捉和分析。在这种情况下,所有操作可以通过PC进行。 *包括系统控制器IX2-UCB2。 活细胞成像工作站 ——进行活细胞观察时,保持长时间段的稳定性   用于延时观察实验的聚焦漂移补偿功能 带有聚焦漂移补偿功能的电动倒置研究级显微镜 这种里程碑意义的显微镜模块很容易再现任何预置的聚焦位置。对于延时观察实验,这种功能减少了对于会导致聚焦模糊的轴叠加图像的需要。还原聚焦位置时,不需要激发光,只需要光毒性较小的785nm激光,因此也就不需要关注荧光衰减。另外,激发光通过它自己的专用光路传递,所以,IX2的全部光路都能用来成像。 无震动高灵敏度冷CCD照相机,用于活细胞成像   高灵敏度冷CCD照相机DP30BW 这种照相机通过珀尔帖式冷却系统冷却(恒温5℃)。它内置快门,具有背景消除功能(降低暗电流)能够捕捉到高质量的图像,即使只有微弱的荧光。使用DP-BSW软件,可以记录静态和动态图像。也可以和成像软件结合成为电动装置,能够从2维到6维,例如多重染色、逆卷积法和延时观察实验等方面的应用,驱动许多荧光成像步骤。 >更多DP30BW资料 【链接】 在长时间段观察中能够提高系统稳定性的附件 [CO2培养箱MIU-IBC-I,MIU-IBC-IF] 高精度培养箱控制器能够保持实验室培养箱中的环境完全恒定在37℃以下温度,90%湿度和5% CO2浓度(使用CO2 5%浓度容器)。在这种情况下,活细胞的活性可以维持大约两天。另外,采用特殊结构的设备使由热膨胀导致的载物台漂移程度减少到最小。因此,这种培养箱是共聚焦激光扫描显微镜下进行延时观察非常理想的选择。使用顶部加热器上注射孔也能在实验室培养皿中对细胞进行注射。 * 内置载物台加热板 * 物镜加热器 * 5% CO2供应管外径为4mm,内径为2mm,400mm长。 * 在某些地方不能使用。 MIU-IBC-I 基本配置,可以从顶部、水浴、载物台和物镜控制加热 MIU-IBC-IF 该装置内置5%CO2和95% 空气的流量计,用于5% CO2和95% 空气流量指示。 [培养箱]   培养箱保持显微镜温度稳定,因此消除了由于环境温度变化造成的模糊 [加热板MATS系列]   这种加热板能够维持细胞样品容器温度为37℃。 ☆ Tokai Hit 公司产品 [镜架板适配器IX2-FP] 这种附件用于将显微镜镜体固定到防震镜座上。 * 固定时需要M6 螺丝(单独供应)。 高级应用系统 显微操作系统/ON3 低位载物台设计与低重心相结合,能够对显微操作提供优越的稳定性。使用各种螺丝孔镜显微操作器牢固地安装在显微镜上,能够选择最佳角度和位置。由于设计小巧,操纵杆能够放置到最舒适最方便地位置。 更多ON3资料 激光扫描共聚焦系统 / FV1000 FLUOVIEW系统 激光扫描共聚焦显微镜的基本性能是在将样品损伤机率降到最低程度的同时,成像效果明亮:离子沉积镀膜滤片,紧凑光路;快速:256×256加速扫描16f/s;精确:2 nm光谱分辨率,1nm光谱步进,10nm Z轴步进,可以快速获取准确的活组织信息。与(可选的)SIM扫描器同时使用时,FV1000能够实现观察和光激发同步,以便同时进行激光激发和成像。 可以选择两种扫描系统:卓越的光谱性能,高分辨率和精确性的光谱型;优异的性价比,非常适用于生物学观察的滤光片型。 TIRFM全内反射荧光显微镜系统 自1997年以来,奥林巴斯公司全内反射系统的物镜已经成为市场的领导者,奥林巴斯的TIRFM专用物镜能让大约200nm的光通过盖玻片介面进入样品。奥林巴斯公司通过提供3种专用TIRFM 物镜,巩固了这种领导地位,其中包括目前世界最高数值孔径的物镜,即100X,N.A. 1.65的物镜。 由TIRFM 生成的超薄光学层能够提供极高信噪比的图像,一般用于包括气泡轨迹细胞粘附及单分子运动。 奥林巴斯独有的高数值孔径物镜能够很容易地产生一个很浅的照明区域。由于极少光泄露,所以能够获得一个黑色背景上的高反差图像。 圆盘扫描共聚焦显微镜系统 奥林巴斯圆盘扫描共聚焦系统(DSU)使用白色、弧光激发光源和CCD就能提供共聚焦图像。该系统的核心是由奥林巴斯公司独家设计的狭缝结构圆盘,能够提供极佳的光通量和理想的光学断层或“共焦面”的厚度。 ·兼容带有不同光谱特性的各种激光 由于使用了弧光光源,该系统只需要简单地转换标准光镜组件,就可以适合宽广波谱范围的各种荧光应用。 ·将激发光对样品的损伤降到最低 激发光通过圆盘后,强度降低到原来的大约5%。即使这样,从聚焦样品表面发出的荧光也基本无衰减。 ·快速构造3D图像 能够很快成像,只需要0.1-0.4秒(推荐的CCD曝光时间)。成功重叠拍下的正交图像,能够迅速构造3D图像。 ·支持各种放大倍率物镜 五个DSU圆盘支持狭缝间隙及宽度的变化。因此,圆盘可以参照物镜的放大倍率和数值孔径相匹配。DSU支持10×到100×共焦成像。 ·共聚焦圆盘移入移出光路可以通过手动控制器或通过软件进行,所以很容易在DSU和反射光荧光观察间转换。 显微镜镜体 物镜转换器 六孔,带有简易防水装置 聚焦 行程9mm(从载物台表面起,向上7mm,向下2mm),同轴粗/微调节钮(微调精度1μm,微调每圈行程100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器 初始图像光口 下光口(标准左光口,S1F100%或者S8F80%,或者后下光口,2档光路选择) 上光口,更换内置1×/1.6×变倍器(选购件右光口或后上光口,2档光路转换) 底光口(选购件) 前置操作 光路选择钮,透射光强调节钮和灯开关,TTL脉冲控制钮。 透射光照明器 100W透射光照明柱 IX2-ILL100 照明支柱倾斜装置(30度倾角,带有减震装置) 聚光镜架(行程50mm,带有摆动装置) 可调视场光阑,4个滤色片架(直径45毫米,厚度=6mm或更小) 外接电源装置 TH4-100/200 可提供两种选择(100V和200V),可使用选购件TH4-HS手动控制器,重量2.2kg 观察筒 可变倾角双目观察筒 U-TBI90 35~85度,倾角连续可调(眼点高度范围:406~471mm) 瞳间距调节范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22 双目观察筒 U-BI90CT 内置调焦望远镜,瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22 U-BI90 瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22 三目观察筒 U-TR30H-2 3个可选光路(观察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) 瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22 载物台 右手控制旋钮载物台 IX2-SFR 行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) 左手控制短旋钮载物台 IX-SVL-2 行程:50mm(X)×43mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) 平板载物台 IX2-SP 载物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) IX-MVR 机械式载物台可与IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) 窄平板载物台 IX2-KSP 载物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) CK40-MVR 机械式载物台可与IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) 滑动式载物台 IX2-GS 上层圆形载物台可转动360度,行程:20mm(X/Y) 聚光镜 长工作距离聚光镜 IX2-LWUCD 5孔转盘(其中3孔直径30mm,2孔直径38mm),孔径光阑可调,N.A.0.55,W.D.27mm 长工作距离浮雕相衬聚光镜 IX2-MLWCD 4孔转盘(用于直径50mm,旋转式浮雕相衬光学元件),孔径光阑可调,N.A.0.5,W.D.45mm 超长工作距离聚光镜 IX-ULWCD 4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,N.A.0.3,W.D.73mm 浸水型DIC IX2-DICD+IX2-TLW 单孔光学元件插孔(包括2个光学元件支架),40度注射器或电极插入角,孔径光阑可调,N.A.0.9,W.D.3.7mm 目镜 WHN10× 高眼点,视场数22 WHN10×-H 高眼点,带屈光度调节功能,视场数22 反射光荧光装置 荧光照明器 IX2-RFAL L型设计,带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块,两个滤色片架滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小) IX2-RFA 直型设计,带有视场光阑模块,有滤色片滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小) 荧光滤色镜转盘 IX2-RFAC 转盘上有6个位置,内置光闸 光源 100W汞灯室和变压器,或75W氙灯室和变压器 IX81规格 显微镜镜体 物镜转换器 电动六孔,在PC模式下,物镜转换时有缩回保护机制,带有简易防水装置 聚焦 行程9mm(从载物台表面起,向上7mm,向下2mm),同轴粗/微调节钮(微调精度0.01μm),物镜复位及返回按钮(显微镜镜架两边都有) 初始图像光口 下光口(标准左光口,S1F100%或者S8F80%,或者后下光口,2档光路选择) 上光口,更换内置1×/1.6×变倍器(选购件右光口或后上光口,2档光路转换) 底光口(选购件) 前置操作 光路选择钮,透射光强调节钮和灯开关,TTL脉冲控制(辅助)钮。 透射光照明器 100W透射光照明柱 IX2-ILL100 照明支柱倾斜装置(30度倾角,带有减震装置) 聚光镜架(行程50毫米,带有摆动装置) 可调视场光阑,4个滤色片架(直径45毫米,厚度=6mm或更小) 外接控制器(包括电源) IX2-UCB2 电压自动选择(100V或200V),RS232C用于PC操作,IX2-BSW驱动软件 观察筒 可变倾角双目观察筒 U-TBI90 35~85度,倾角连续可调(眼点高度范围:406~471mm) 瞳间距调节范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22 双目观察筒 U-BI90CT 内置调焦望远镜,瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调焦功能,视场数22 U-BI90 瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调焦功能,视场数22 三目观察筒 U-TR30H-2+IX-ATU 3个可选光路(观察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) 瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调焦功能,视场数22 载物台 右手控制旋钮载物台 IX2-SFR 行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) 左手控制短旋钮载物台 IX-SVL-2 行程:50mm(X)×43mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) 平板载物台 IX2-SP 载物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) IX-MVR 机械式载物台可与IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) 窄平板载物台 IX2-KSP 载物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) CK40-MVR 机械式载物台可与IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) 滑动式载物台 IX2-GS 上层圆形载物台可转动360度,行程:20mm(X/Y) 聚光镜 电动长工作距离聚光镜 IX2-LWUCDA2 6孔电动转盘(其中3孔直径30mm,3孔直径38mm),孔径光阑可调,N.A.0.55,W.D.27mm 长工作距离浮雕相衬聚光镜 IX2-MLWCD 4孔转盘(用于直径50mm,旋转式浮雕相衬光学元件),孔径光阑可调,N.A.0.5,W.D.45mm 超长工作距离聚光镜 IX-ULWCD 4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,N.A.0.3,W.D.73mm 浸水型DIC IX2-DICD+IX2-TLW 单孔光学元件插孔(包括2个光学元件支架),40度注射器或电极插入角,孔径光阑可调,N.A.0.9,W.D.3.7mm 目镜 WHN10× 高眼点,视场数22 WHN10×-H 高眼点,带屈光度调节功能,视场数22 反射光荧光装置 荧光照明器 IX2-RFAL L型设计,带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块,两个滤色片架滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小) IX2-RFA 直型设计,带有视场光阑模块,有滤色片滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小) 荧光滤色镜转盘 IX2-RFAC 转盘上有6个位置,内置光闸 光源 100W汞灯室和变压器,或75W氙灯室和变压器

olympus奥林巴斯全内反射荧光显微镜IX2显微镜-

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olympus奥林巴斯全内反射荧光显微镜IX2显微镜

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IX2全内反射荧光显微镜(TIRFM)——极高敏感度荧光系统

 

目前OLYMPUS已经推出了第三代的全内反射荧光显微镜(Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy,TIRFM)照明系统。自从1998 OLYMPUS推出了世界上第一台商业用TIRFM照明器,最新开发的产品更加强化了我们在该领域的领先地位。高数值孔径复消色差物镜100x/1.65NA 和60x/1.45NA更加完善了我们的系统。TIRFM是一种非常特殊的光学技术,目前已经被细胞生物学家和神经科学家广泛应用,使用该技术可以观察到单分子和研究细胞膜。

TIRFM技术依赖于斜射光线在两种不同折射率光学介质表面产生的极浅的消逝波。该效应产生的条件是入射介质折射率大于折射介质,并且斜射照射到光学界面时入射角大于全反射临界角。残余的消逝波扩散进入低折射率介质,并且随着扩散深度的增加,光强成指数递减。利用消逝波极浅的穿透性,可以在光学表面100nm以内照明和激发荧光染料,因此几乎完全排除了细胞体内的自发荧光干扰,与传统荧光照明技术相比,极大的改善了图像的信噪比。
Olympus是第一家将TIRFM系统开发为商业产品的公司。最新一代的TIRFM照明器可以通过光纤同时提供3种不同波长的多谱线照明。在安装照明器时不需要对IX2显微镜的镜体改造。内置千分尺可以非常方便的调节激光照明。
我们的物镜TIRFM系统支持传统的反射和透射宽视野观察,如明场、暗场、相衬和微分干涉衬(DIC)观察。 物镜TIRFM系统不同于棱镜TIRFM系统,棱镜TIRFM系统需要在标本上方安装价格昂贵的棱镜系统,而且安装棱镜还会使透射光观察技术受限制,并会造成标本振动。物镜TIRFM系统技术的核心是OLYMPUS引以为豪的独特的复消色差TIRFM物镜,包括两种100x and 一种60x 物镜,其数值孔径更是分别达到了1.65 和 1.45。 使用100X TIRFM物镜,其明场荧光显微镜的亮度比传统100Xoil/1.4N.A. 物镜提高了28%,分辨率也由0.240μm提高到0.203μm。这种高数值孔径的TIRFM物镜同时最优化了有效操作面的调整和激光照明角度的调节。此外,TIRMF物镜也适用于其他反射光技术。 

Sanford M. Simon et. al.
The Rockefeller University
Laboratory of Cellular Biophysics
Green:Vamp7-CFP

RED:LDLR-YFP

为消逝波照明设计的三种高数值孔径
100X N.A.: 1.65

??极高的数值孔径,提供非常明亮的荧光图像
??目前世界最高的分辨率
?可以提供更大角度的倾斜照明,因此可以产生极浅的消逝波
??需要特殊的镜油和盖玻片

 

100X N.A.: 1.45
??更高的性价比和方便的操作性
??可以使用常用的标准镜油和盖玻片

60X N.A.: 1.45
??更容易接受的价格和更方便的操作性
??可以兼容高对比度和高分辨率DIC棱镜
??结合IX71或IX81内置1.6X变倍,可以提供96X 放大
??可以校正温度引起的球差变化
??可以使用常用的标准镜油和盖玻片

激光保护
激光通过单模式(single mode)光纤直接导入显微镜。采用联动模式放置激光射出显微镜或通过目镜刺激到眼睛。

引入多激光
通过可选的激光整合器可以同时引入3条激光。
可使用激光:
Argon 488nm,HeNe-R 633nm,HeNe-G 543nm

简单调节即可完成激光照明调节
对单模式(single mode)光纤激光头和TIRFM照明器进行初始调节后,后期的调节只需要简单的调节千分尺,就可以改变TIRFM照明。

可以使用弧光灯观察荧光
TIRFM照明器可以同时连接标准的弧光灯照明器,允许同时观察消逝波和标准照明荧光。

olympus奥林巴斯第二代数字切片工作站VS120-

olympus奥林巴斯第二代数字切片工作站VS120-

olympus奥林巴斯第二代数字切片工作站VS120

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VS120以优异的性能提供出众的数字化图片
用于教学、会诊、培训和科研等多种应用

高级医疗教学
VS120系统可以让多个用户同时登陆服务器进行数字标本的学习,可以随时随地进行操作,如同显微镜随时在身边,提供一个工作和学术的氛围,进行Q&A的练习或其它形式的教育。

远程病理会诊
数字切片可以存储到数据库,基于网络远程获取图片以便进行会诊或其它用途。
所有标本用高分辨率物镜扫描存储,参加者可以同时浏览相同的观察区域,以便更有效率的分析和讨论。

使科研更缜密
对病理、神经科学和其它领域
VS120可进行超高分辨率的扫描,对于不能复制的标本进行扫描后共享是非常理想的。
比如比较罕见的标本或荧光标本,进行数字存储后可以消除标本损坏或退色的问题。
软件能使多个视野直接拼接,以创建大视野的数字标本,比如来自小动物的脑片,保留了与原标本异常细节的高度一致性。

扫描scanning
更快的扫描速度:15cmx15cm大小,20x物镜扫描时间<2min
可以进行三维序列Z-Stack的扫描
可选择1、5、100张切片的扫描

自动聚焦、自动白平衡、自动无缝式拼接

可以进行荧光的扫描

更高的分辨率、更好的图像质量

预览Viewer
不同染色的标本可以同时比对展示
可以进行文字、声音注释
全视野图像和局部放大图像可以同一屏幕显示
不同放大倍率,标尺自动改变

数据库
更强大的更快速的搜索功能
可直接追加图像的属性,方便查找
可进行数字化图片的批量管理
有两种服务器进入模式可选,以方便控制和管理

olympus奥林巴斯第二代数字切片工作站VS120-

olympus奥林巴斯共聚焦显微镜FV10i显微镜-

olympus奥林巴斯共聚焦显微镜FV10i显微镜-

olympus奥林巴斯共聚焦显微镜FV10i显微镜

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★ FV10i产品特点

  • 全内置
    该产品不可思议的将所有共聚焦成像相关设备内置到一个暗室系统内,包括激光器、扫描单元、检测器、物镜和电动扫描平台,甚至防震台和CO2孵育箱都一并内置其中。用户将不必为实验室空间发愁,您甚至可以在PCR仪旁边操作FV10i。
  • 高智能
    FV10i的根本设计理念,即一切为了使用者的方便。即便您从未使用过共聚焦甚至显微镜,在操作导航功能的指导下您同样可以轻松获得高品质共聚焦图像,您需要操作的只是将标本放入FV10i内,然后按照其指导操作即可。
  • 全自动
    自动识别标本类型、自动聚焦、自动曝光、自动生成多视野图像,甚至水浸物镜加水和标本覆盖差校正都由系统自动完成。以往油镜加油后需要重新寻找视野的烦恼也由自动复位功能轻松解决。
  • 摒弃繁杂设计
    您还在为柯勒照明、汞灯中心调整、光路准直、激发块设置等发愁吗?
    忘记他们吧!FV10i几乎将一切和共聚焦成像无关的部件和功能简化或剔除,无需进行任何调整系统会始终处于最佳的实验状态。

     

FV10i也许是您见过最友好的实验工具!