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显微镜科学与教学知识中心

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徕卡显微系统的知识库提供有关显微镜学科的科学研究和教学材料。内容旨在对显微镜初学者、有经验的显微镜操作实践者和使用显微镜的科学家在他们的日常工作和实验有所帮助。这里有探索交互式教程和应用笔记,你可以找到你需要的显微镜的基础知识以及前沿技术——快来加入徕卡显微知识社区,分享您的专业知识!

采用低温光电联用的宿主细胞-细菌相互作用成像

病原菌已开发了有趣策略,可在其宿主中建立和促进感染。大多数致病菌黏附于宿主细胞表面引发感染性疾病。了解致病微生物和宿主细胞之间的相互作用有助于了解感染过程和疾病的潜在机制。已证明各种显微技术是研究这些事件的关键工具。

Image gallery: Life Science Imaging with the Leica DVM6 Digital Microscope

Digital microscopes can be a great help in life science applications such as the documentation in botany, entomology studies and crop science, or the digitization of museum collections. The image…
Proveo lightbeam

使用CoAx 4 四光束同轴立体照明技术实施的白内障手术

稳定的红光反射是白内障手术所用的眼科手术显微镜的最重要功能之一。红光反射让手术医生可以观察到晶状体结构,为其安全成功地实施手术提供清晰的视野。如何能清晰的观察到晶状体结构,特别是在手术过程中的超声乳化、晶状体摘除以及人工晶状体植入等关键阶段,始终提供稳定的红光反射,是手术显微镜面临的挑战。 但在白内障超声乳化等手术的关键阶段,传统手术显微镜的红光反射照明通常会减弱。而一种具有四条独立光路的新照明…

工作流程与协议:如何使用激光显微切割技术分离单个染色体

在巴西举行的第一次徕卡研讨会上,参与者学习了如何使用冷冻切片机准备激光显微切割样本Centro de Energia Nuclear na Agricultura/USP (CENA)。另一个主题是从染色体扩展中解剖单个染色体。徕卡专家以LMD激光显微切割进行了简短的培训课程。之后,新的LMD用户能够操作系统,并练习如何解剖染色体并收集单个染色体以进行后续分析。
A 17th-century compound microscope (© Golub Collection – University of California, Berkeley/Steven Ruzin, Curator)

光学显微镜简史

显微镜的历史始于中世纪。早在11世纪,阿拉伯世界就使用抛光绿柱石制成的平凸透镜作为阅读石来放大手稿。然而,将这些透镜发展成显微镜并非某一个人的功劳,而是众多科学家和学者共同努力的结果。
© wowomnom – Fotolia.com

From Light to Mind: Sensors and Measuring Techniques in Confocal Microscopy

This article outlines the most important sensors used in confocal microscopy. By confocal microscopy, we mean "True Confocal Scanning", i.e. the technique that illuminates and measures one single…

工作流程与协议:如何使用徕卡激光显微切割系统和 Qiagen 试剂盒进行成功的 RNA 分析

激光显微切割(LMD)允许分离单个细胞或染色体,是一种在下游分析核酸内容(通过 PCR 或测序技术)之前进行样本准备的成熟技术。在这里,我们描述了徕卡LMD系统与 Qiagen 试剂盒成功结合的过程,即使在少量样本中也能有效提取核酸。所呈现的工作流程和协议为成功的LMD应用提供了基础,确保在过程中不损失核酸数量,并保持 RNA 的完整性,突显了产品的高质量。
[Translate to chinese:] Watch imaged with DMS300.

关于数码显微镜,您一直想知道但从未问过的问题

数码显微镜是显微镜领域的热门词汇之一,其中有几个事实值得了解。徕卡显微系统公司的产品经理 Georg Schlaffer 经常被客户和同事问及有关数码显微系统的问题。他与科学撰稿人 Jim DeRose 合作,为最重要的问题提供了全面的答案。
[Translate to chinese:] Schematic graph of the light path in a Spalt-Ultramikroskop.

共聚焦成像和光片成像

光学成像仪器可以放大微小物体,聚焦遥远星体,揭示肉眼看不见的细节。但是,它有一个众所周知且令人烦恼的问题:景深有限。我们的眼睛(也是一种光学成像装置)也有同样的困扰,但我们的大脑在信号到达意识认知之前会巧妙地移除所有不在焦点上的信息。
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