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A16.1099-AAuto MMicroscope fluorescent inversé de qualité recherche scientifique motorisé Il peut réaliser une liaison de composants à grande vitesse et entièrement automatique, compatible avec les systèmes de mise au point adaptative (AFS), particulièrement adapté à la recherche sur les cellules vivantes de haut niveau. Le trajet optique à double couche offre plus de possibilités d'évolutivité, offrant une plateforme d'imagerie microscopique inversée flexible et ouverte parfaite pour l'enseignement avancé tel que les cellules vivantes, la confocalité, la super résolution. |
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A16.1099-MManuel codéMicroscope fluorescent inversé de qualité recherche scientifique Microscope inversé de qualité recherche scientifique pour la recherche avancée en sciences de la vie, intégrant les méthodes d'observation en champ clair, à contraste de phase, de Hoffman, DIC, fluorescence, etc. Les composants de codage intelligents enregistrent les informations interactives et le flux de travail, la mise au point motorisée sur l'axe Z peut simplifier les étapes de mise au point, réduire la fatigue visuelle et améliorer l'efficacité du travail dans la recherche quotidienne, l'enseignement et le diagnostic pathologique. |
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Microscope confocal laserChamp de vision incomparable de 25 mm Avec la tendance de la recherche vers des solutions à grande échelle, à haut flux et intelligentes, la demande d'acquisition de données plus rapide et de débit plus élevé augmente de jour en jour. Qu'il s'agisse d'imagerie en champ clair ou d'imagerie par fluorescence, l'illuminateur de grande surface A16.1099 et l'accessoire de fluorescence grand champ offrent une uniformité et une luminosité imagerie cellulaire. Les capteurs de grande taille et les interfaces d'imagerie qui maximisent véritablement les performances des grands formats détecteur et fournir une plateforme d'imagerie parfaite pour l'avenir, car la technologie des caméras continue d'évoluer rapidement. |
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Microscope confocal laserModule d'illumination grand champ |
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Illumination par transmission lumineuse et de grande surface Le module d'illumination par transmission adopte un éclairage LED haute puissance pour garantir la luminosité et l'uniformité de l'illumination sur tout le champ de vision, garantir des résultats clairs et cohérents à partir d'applications DIC à fort grossissement, fournir une source de lumière stable pour l'assemblage d'images sans couture. |
Illuminateur fluorescent réfléchissant à grande ouverture Un dispositif d'éclairage à fibre optique compact pour l'imagerie par fluorescence FOV25mm est conçu, équipé d'un boîtier lumineux LED haute puissance, fournit un éclairage à large spectre et à haute transmittance, y compris la lumière ultraviolette, tout en étant compatible avec les filtres fluorescents à grande ouverture, fournit des images de fluorescence de FOV25mm avec un rapport signal/bruit élevé. |
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Microscope confocal laserObservation à grande ouverture système optique Équipé d'une lentille de tube de grand diamètre pour élargir la lumière flux, coopérer avec un capteur CMOS de grande surface cible, l'imagerie en champ clair et en fluorescence pourrait atteindre un champ de vision FOV25mm. |
Microscope confocal laserObjectif d'imagerie FOV25 L'objectif avec une planéité d'image supérieure garantit des images de haute qualité. Maximiser le potentiel des objectifs FOV25 accélère considérablement la collecte de données. |
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Microscope confocal laserCaméra pour l'acquisition de données volumineuses Caméra monochrome haute sensibilité NEXCAM-MAX2400, puce sensible plein format, surface cible 36,0x23,9 mm, capteur d'image CMOS de 24 millions de pixels, la vitesse d'acquisition maximale pourrait atteindre 114 ips, réaliser l'imagerie numérique du plus grand champ de vision. |
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Microscope confocal laserPlateforme idéale pour les expériences microscopiques sur les cellules vivantes Même de petits changements de température et de vibration dans l'environnement d'imagerie peuvent grandement affecter la stabilité de la mise au point, le système anti-dérive de mise au point adaptatif (AFS) élimine la dérive de mise au point grâce à des mesures statiques et dynamiques, la source de lumière fluorescente LED haute luminosité et le système de culture de cellules vivantes permettent à A16.1099 de réaliser une observation en temps réel des cellules vivantes sur plusieurs jours, ce qui en fait un outil d'imagerie idéal pour les expériences plus exigeantes et ciblées. |
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Microscope confocal laserSystème d'illumination fluorescent LED haute spécification LED 4 permet jusqu'à 4 canaux d'illumination LED, correspondant parfaitement aux colorants fluorescents couramment utilisés sur le marché, énergie d'excitation concentrée, haute luminosité, répond aux besoins quotidiens d'imagerie par fluorescence expérimentale. longue durée de vie, pas besoin de changer d'ampoule. Par rapport aux lampes traditionnelles au mercure, elles réduisent le photoblanchiment et la phototoxicité, ce qui est très favorable aux échantillons de cellules vivantes. C'est une source de lumière de microscope idéale qui est durable, économe en énergie et à faible émission de carbone, respectueux de l'environnement. |
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Microscope confocal laserFonctionnement de contrôle intuitif et ergonomique A16.1099 intègre un grand nombre de technologies avancées d'interaction homme-machine, ce qui permet un contrôle précis de l'imagerie. L'interface de fonctionnement du microscope intuitive et facile peut rendre les procédures de fonctionnement complexes très simples, de sorte que les chercheurs peuvent travailler plus efficacement et confortablement, ce qui aide à réduire la fatigue des chercheurs’ tout en minimisant les dommages aux cellules vivantes. |
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Microscope confocal laserFonctionnement interactif A16.1099 a été conçu de manière créative avec un panneau avant en tant qu'écran tactile, ce qui rend l'interaction homme-machine plus pratique, puissante et extensible. Les boutons et boutons réservés sur les côtés gauche et droit, même dans un laboratoire sombre, sont faciles à contrôler, ce qui permet aux chercheurs de se concentrer davantage sur l'expérience elle-même, plutôt que sur le fonctionnement complexe du microscope. |
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Écran tactile avant de 5,6 pouces Mouvement de contrôle par écran tactile des parties électriques telles que l'objectif, fluorescent double couche/simple couchetournable, conden5.6-poucesité, vitesse de la plateforme motorisée, vitesse de l'axe Z motorisé, port de fractionnement du corps principal, échappement ESC, touche FN, mise au point de l'objectif. Afficher en temps réel, afficher le grossissement de l'objectif, la luminosité de l'illumination transmise, la bande de fluorescence, le port de sortie, la position et la vitesse XYZ et d'autres statuts des composants. |
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Microscope confocal laserContrôle électrique à grande vitesse La vitesse de fonctionnement et de conversion des objectifs, des filtres, de la platine XY et du module d'observation est grandement améliorée, ce qui permet aux chercheurs de travailler facilement dans un environnement pour se concentrer sur les observations et les images de routine. Le joystick qui peut contrôler la platine librement permet au microscope de fonctionner comme vos yeux et vos mains, ce qui le rend facile à utiliser. |
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Joystick avec écran tactile intégré Le joystick est livré avec un écran tactile, qui peut définir l'état du corps principal, le contrôle de la plateforme motorisée par plusieurs niveaux et également la mise au point motorisée, la touche de fonction intégrée et le contrôle de stabilisation de la mise au point AFS. |
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Le système optique infini de haute qualité A16.1099, équipé de méthodes d'observation complexes en champ clair, fluorescence, contraste de phase, DIC, Hoffmann et autres, quelle que soit la méthode d'observation, vous pouvez obtenir un rapport signal/bruit élevé et lumineux de l'image d'origine, avec ses excellentes performances optiques et sa fiabilité sont très appréciées par les chercheurs |
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Contraste de phase Le condenseur a un anneau de contraste de phase intégré, qui peut être converti de l'observation en champ clair à l'observation en contraste de phase en tournant le plateau tournant du condenseur. L'objectif à contraste de phase semi-apochromatique fournit une imagerie claire avec un contraste élevé. |
Fluorescence En utilisant le groupe de filtres nouvellement conçu, la profondeur de coupure du filtre de fluorescence à canal unique atteint OD6, et l'image avec un rapport signal/bruit élevé peut être obtenue, ce qui peut être utilisé pour les expériences à molécule unique et à cellule unique. La conception du spectre du module d'illumination couvre une large gamme de longueurs d'onde, et le plateau tournant du module de filtre à six trous répond aux besoins de la fluorescence multicolore. La source de lumière à fibre optique LED haute puissance est lumineuse et sûre. |
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DIC (Interférence différentielle) Le système optique d'interférence différentielle à grand champ de vision de haute qualité couvre tous les grossissements, fournissant des images uniformément claires et détaillées avec une haute résolution et un contraste pour chaque échantillon. |
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Contraste de Hoffmann Technique d'imagerie à contraste de phase à rapport de contraste élevé pour les échantillons non colorés et transparents tels que les cellules d'œufs. Les composants de contraste de phase de Hoffmann fournissent une image pseudo-tridimensionnelle avec l'apparence d'une projection d'ombre. La direction du contraste de chaque échantillon peut être facilement ajustée. |
| Microscope fluorescent inversé de niveau recherche A16.1099 | -M | -A | Cata. No. | |
| Cadre principal | Cadre manuel | ● | - | |
| --Écran tactile 5,7", affiche tous les statuts, contrôle uniquement la séparation de la lumière | ||||
| --Contrôle de l'axe Z motorisé | ||||
| --Bouton de réglage de la luminosité codé | ||||
| --Bouton de commutation de grossissement intermédiaire manuel codé 1x/1,5x | ||||
| --Commutateur de lentille de Bertrand manuel codé | ||||
| Cadre motorisé | - | ● | ||
| --Écran tactile 5,7", affiche tous les statuts, contrôle toutes les pièces | ||||
| --Contrôle de l'axe XYZ motorisé | ||||
| --Bouton de réglage de la luminosité codé | ||||
| --Bouton de commutation de grossissement intermédiaire manuel codé 1x/1,5x | ||||
| --Manuel codéBertrandCommutateur de lentille | ||||
| --Bouton F1 pour la fonction personnalisée | ||||
| --Bouton de commutation d'objectif de tourelle motorisée x2 | ||||
| --Bouton de condenseur motorisé | ||||
| --Molette de commutation de filtres fluorescents motorisés x2 | ||||
| Oculaire | Oculaire WF10x/22mm, dioptrie réglable +/-5°, point oculaire élevé | ●● | ●● | A51.1006-1022A |
| Tête | Tête binoculaire réglable en inclinaison de 10 à 40°, IPD 47-78mm, diamètre du tube oculaire 30mm | ● | ● | A51.1099-B |
| Commutateur de grossissement | Bouton de commutation de grossissement intermédiaire manuel codé 1x/1,5x sur le côté droit | ● | ● | |
| Nez | Nez manuel à 6 trous, codé, avec fente DIC, M25×0,75 | ● | ||
| Nez motorisé à 6 trous, avec fente DIC, M25×0,75 | ● | |||
| Objectif | Contraste de phase Plan Semi-APO Infini 10x, N.A.0,3, W.D.15,7mm, Couvre-verre 1,2mm | ● | ● | A5C.1099-10 |
| Contraste de phase Plan Semi-APO Infini 20x, N.A.0,45, W.D.8mm, Couvre-verre 1,2mm | ● | ● | A5C.1099-20 | |
| Contraste de phase Plan Semi-APO Infini 40x, N.A.0,6, W.D.3,6mm, Couvre-verre 1,2mm | ● | ● | A5C.1099-40 | |
| Platine porte-objets | Platine mécanique manuelle, 3 couches, déplacement XY 130×85mm, taille 340x230mm, poignée longue flexible, peut s'adapter à différents supports sur le dessus | ● | - | |
| Support de boîte de Pétri Taille 160(X)×110(Y)mm | ● | - | ||
| Support de boîte de Pétri Taille 81(X)×55,5(Y)mm | ● | - | ||
| Support de lame Taille 160(X)×110(Y)mm | ● | - | ||
| Support de plaque à 96 trous Taille 160(X)×110(Y)mm | ● | - | ||
| Platine motorisée, type à grille, déplacement XY 130x100mm, taille 445x300mm, vitesse maximale 20mm/s, précision de déplacement 0,1μm, répétabilité 0,5μm | - | ● | ||
| Support de lame et de boîte de Pétri pour diamètre 35-65mm | - | ● | ||
| Support de plaque à 4~1396 trous | - | ● | ||
| Mise au point | Axe Z motorisé, type à grille, plage de déplacement vers le haut 8,5mm, vers le bas 1,5mm, pas minimum 0,02um, Répétabilité 0,1um, bouton de mise au point à 3 niveaux : 2um/40um/200um par cercle, AFS (Système de mise au point adaptative) | ● | ● | |
| Lumière transmise | Illumination de Kohler, avec diaphragme de champ/iris, bras réglable en inclinaison de 0 à 25° | ● | ● | |
| Frein optique électrique en option | ||||
| Boîtier de lampe S-LED 3W | ● | ● | ||
| Condenseur | Tourelle de nez manuelle à 7 trous, codée, 4 trous pourContraste de phase, Hoffman, Filtre ND, 3 trous pourDIC, Filtres ND, plage haut/bas 66mm | ● | ||
| Tourelle de nez motorisée à 7 trous, 4 trous pourContraste de phase, Hoffman, Filtre ND, 3 trous pourDIC, Filtres ND, plage haut/bas 66mm | ● | |||
| Condenseur à longue distance de travail NA=0,52,WD=30mm | ● | ● | ||
| Contraste de phase | Module de contraste de phase 10x-20x | ● | ● | |
| Module de contraste de phase 40x | ● | ● | ||
| Commutateur de lentille de Bertrand manuel codé dans/hors du trajet de la lumière, mise au point réglable | ● | ● | ||
| DIC | Lame de prisme DIC (dans la fente DIC du nez), lame polariseur DIC, lame analyseur DIC | o | o | A5C.1099 |
| Lumière réfléchie | Source de lumière LED épifluorescente, adaptateur de fibre optique, diaphragme iris, plaque d'insertion de filtre à 2 trous | ● | ● | |
| Diaphragme rond | ● | ● | ||
| Prise en charge de 4 sources de lumière LED fluorescentes : 385, 470, 555, 630 | ● | ● | ||
| Boîtier de contrôleur de source de lumière | ● | ● | ||
| Tourelle fluorescente | Disque de tourelle fluorescent manuel à 6 trous, obturateur manuel, avec câble | ● | ||
| Disque de tourelle fluorescent motorisé à 6 trous, obturateur motorisé, avec câble | ● | |||
| Filtre FITC, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ● | ||
| Filtre TRTC, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ● | ||
| Filtre DAPI, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ● | ||
| Double coucheEnsemble de tourelle fluorescente, comprenant | o | o | A5F.1099 | |
| Base d'élévation de l'axe Z, siège d'élévation rotatif fluorescent, siège d'élévation de la platine | ||||
| Partie centrale | Pour la détection de l'état de la séparation de la lumière : 100/0, 0/100 | ● | ● | |
| Adaptateur photo | Contrôle de commutation de séparation de la lumière motorisé par écran tactile avant de 5,7 pouces : | ● | ● | |
| --Oculaire 100%, | ||||
| --Port photo gauche 100%, | ||||
| --Port photo droit 100%, | ||||
| --Oculaire 20% + Port photo droit 80% | ||||
| Port photo gauche, avec monture C 1x intégrée | ● | ● | A55.1099-L1.0 | |
| Monture C 0,7x pour le port photo gauche | o | o | A55.1099-L0.7 | |
| Monture C 0,5x pour le port photo gauche | o | o | A55.1099-L0.5 | |
| Monture C 1x pour le port photo droit, | - | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Confocal | Port confocal gauche avec lentille 1x | ● | ● | |
| Joystick | Joystick pour le contrôle motorisé XYZ, écran tactile affiche les objectifs, les filtres fluorescents, le bouton de raccourci personnalisé | ● | ||
| Kit d'outils | Kit d'outils complet pour l'installation | ● | ● | |
| Cache-poussière | Cache-poussière | ● | ● | |
| Câble | Câble USB2.0 1,5 m, câble de données de contrôle motorisé | ● | ● | |
| Logiciel | Prise en charge de la capture d'images et de vidéos, contrôle de la platine XYZ du microscope, commutation des objectifs, capture d'images et de vidéos, assemblage d'images volumineuses, profondeur de champ étendue (EDF), | ● | ● | |
| Ne prend pas en charge la fonction de numérisation de lames | ||||
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Système anti-dérive de mise au point adaptatif (AFS) Corrige automatiquement la dérive de mise au point causée par les changements de température et les vibrations mécaniques. |
Dispositif de positionnement de levage de la platine La platine peut être relevée pour permettre l'installation d'un deuxième illuminateur fluorescent et d'un plateau tournant de module de filtre. |
Plateau tournant du module de filtre fluorescent Les modèles de codage manuel et les modèles intelligents électriques sont disponibles, compatibles avec le champ de vision large FOV25. |
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Platine électrique Platine électrique à grande vitesse avec règle à grille pour un positionnement précis et une grande répétabilité. |
Platine manuelle Longue course de travail, peut être une observation complète de la plaque entière, une variété de supports de platine sont disponibles. |
Système de culture de cellules vivantes Fournir les meilleures conditions pour la survie des cellules vivantes, notamment la température, l'humidité et les gaz précis. |
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Source de lumière LED fluorescente Avec une grande correspondance avec les colorants fluorescents couramment utilisés sur le marché, qui est prêt à l'emploi, de longue durée de vie et plus respectueux de l'environnement. |
Condenseurtournable Les modèles manuels et électriques sont disponibles, il peut basculer automatiquement entre sept positions pour s'adapter aux différents modes d'imagerie |
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Microscope confocal laserA65.1099 SMicroscope à super résolution Il peut être utilisé comme plateforme d'imagerie du microscope confocal laser A65.1099 pour obtenir des images confocales à faible bruit, à contraste élevé et de haute qualité. Équipé du système de super résolution SIM, A65.1099 permet l'imagerie de cellules vivantes avec le double de la résolution des microscopes optiques traditionnels.▶A64.1099 |
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Microscope confocal laserEn intégrant diverses techniques microscopiques telles que le champ clair, la fluorescence, le contraste d'interférence différentielle et le contraste de phase, les utilisateurs peuvent librement opter pour des configurations de trajet optique à une ou deux couches en fonction de leurs besoins expérimentaux spécifiques pour obtenir des résultats d'imagerie optimaux. Le système de décalage de mise au point adaptatif (AFS) assure un positionnement précis du plan focal lors des observations continues, permettant ainsi des enregistrements stables, continus et clairs des comportements dynamiques cellulaires.
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