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K3C & K3M 显微镜摄像头系列
用于生命科学和工业的成像应用和分析
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数码显微镜摄像头和图像分析的基础技术术语定义
现今绝大多数显微镜都配置了摄像头。摄像头的特征通常决定了所采集到的图像是否能够揭示出研究人员希望观察到的现象。但深入到摄像头术语时,技术术语十分繁杂。我们汇总整理了最为重要的术语及其简明释意以便提供方向。这些术语按字母顺序排列。
30000:1放大率到底意味着什么?
关于光学显微镜性能的一个重要标准是放大率。本报告将为数字显微镜用户提供有用的指南,以确定放大率值的有用范围。
生命科学研究: 哪种显微镜相机适合您?
相机是显微镜系统的重要组成部分,对系统的性能有重大影响。在选择相机时,重要的是不仅要看技术规格,还要考虑您的样品、技术、对比方法以及您希望获得的数据类型。
选择临床显微镜需考虑的因素
显微镜是病理学家工作流程中不可或缺的一部分。特别是在组织病理学、血液病理学或医学微生物学中,病理学家使用显微镜来高效、可靠地进行诊断。因此,他们经常长时间低头看目镜,可能会因为工作姿势而感到身体不适。
临床显微镜:相机选择的考虑因素
过去几年,病理学实验室对图像的需求显著增加,无论是在组织病理学、细胞学、血液学、临床微生物学还是其他应用领域。除了诊断记录外,图像还服务于许多其他目的。然而,通过目镜观察到的图像和数字图像在本质上是不同的,一个是光学图像,另一个是数字图像。从与相机相关的几个方面来审视这一过程,将有助于确保您能够获取所有细节和颜色保真度的图像。
诊断时间在临床病理学检查中至关重要
病理学家使用显微镜检查样本以发现组织和体液中存在的异常。他们的检查发现或推论对治疗决策有非常大的影响。Penelope Zorzi博士拥有免疫学、病理学和基因组学专业背景,是徕卡显微系统健康与临床显微镜术产品工作流经理。她了解病理学家的工作职责并介绍了医生、科学家和病理学实验室化验员的工作。
应用的领域
癌症研究
癌症是一种复杂的异质性疾病,由于细胞生长失控而引起。 一个或一组细胞的基因和表观遗传的变化破坏了正常功能,导致细胞自发、不受控制地生长和增殖。
荧光
荧光是生物和分析显微镜中最常用的物理现象之一,主要是因为它具有灵敏度高、特异性强的特点。荧光是冷发光的一种形式。用户可以通过显微镜来捕捉单个荧光分子的种类、分布、数量及其在细胞内的定位。用户可以进行荧光分子共定位和相互作用的研究,也可以观察在细胞内和细胞间运作离子浓度的变化,如胞吞和胞吐。借助超高分辨显微镜,我们甚至可以对亚细胞器的结构进行成像。
激光显微切割
徕卡显微系统所提供的激光显微切割系统,采用配有激光切割功能的显微镜对兴趣区域进行样本切割和收集。除具备以快速、精确的激光切割配合非接触式的样本收集的优点外,徕卡显微系统的激光显微切割系统同时能够提供不同强度和粗细的激光束,以应对不同硬度的组织。
显微操作
使用徕卡公司的这种简单、便捷系统,见证自动、快速的显微操作。这些完整的解决方案配备齐全的研究用倒置显微镜和电子显微操作器,操作更安全,并可减轻系统振动,节省日常工作和培训时间。
半导体检测
使用显微镜和样品制备解决方案,实现快速可靠的晶圆和半导体检测,用于晶圆加工以及 IC 封装、组装和测试。
PCB 检测
为了实现快速可靠的 PCB 检测,电子产品制造商和供应商需要能够实现高效质量控制、横截面分析和研发的解决方案。
能源,采矿,自然资源显微镜
改造世界的基础设施同时保持可持续发展始终是一个优先事项。
临床病理学
了解徕卡病理显微镜解决方案如何帮助临床病理医生诊断体液和组织中的感染和疾病。
病理显微成像
病理学分析样本时,有时需要长时间在显微镜下工作。 这可能会造成用户身体不适和肌肉劳损,导致工作效率和分析一致性降低等风险。 病理学家可以受益于一种合适的解决方案,使他们能够在使用显微镜工作时保持舒适的姿势,从而减少肌肉劳损。 这样的解决方案有助于提升病理诊断效率。
解剖病理学
了解徕卡显微系统的解剖病理学显微镜如何有力支持高效、准确地进行医学诊断。
技术清洁度
For industrial and electronics manufacturers as well as non-regulated pharma applications, solutions for an efficient technical cleanliness offer significant advantages.
工业显微镜市场
最大限度地提高正常运行时间并有效地实现目标有助于您提升效益。徕卡显微镜解决方案可以让您深入了解微小)的样品细节,以及快速可靠地分析,记录和报告结果。徕卡微系统提供广泛的解决方案和专家支持,可以帮助您满足不同的应用需求。