生命科学研究

生命科学研究

徕卡(Leica)生命科学显微镜凭借先进的创新和专业技术能力,支持观察、测量和分析微结构的成像要求。徕卡显微系统对科学应用领域的高度关注,使徕卡显微系统的用户始终保持领先位置

生命科学研究应用显微镜

凭借先进的创新和专业技术能力,徕卡显微系统的生命科学部可支持观察、测量和分析微结构的成像要求,提供各种供生命科学研究使用的显微镜。徕卡显微系统对科学应用领域的高度关注,使徕卡显微系统的用户始终保持领先位置。

用于生命科学研究的显微镜和显微成像系统

按应用领域筛选

Aivia

未来已徕,AI赋能显微技术。 比以往更深入地进行图像分析。 开始免费试用。

STELLARIS - 共聚焦显微镜平台

STELLARIS

要发表前沿的研究成果,您需要看到更多细节,尝试新的应用,能够收集到可靠的数据。 我们的使命是成为您在显微镜领域的合作伙伴,助您在科学研究中不断进步。 我们重新打造了共聚焦显?

THUNDER Imager Model Organism全自动宏观显微成像系统

THUNDER Imager Model Organism 可在发育或分子生物学研究中对整个生物机体进行 3D 探索。

THUNDER Imager EM Cryo CLEM冷冻光电联用系统

THUNDER EM Cryo CLEM 成像系统可以精确识别细胞结构,并在相关的工作流程中平稳、安全地传送坐标、图像和样本。

STELLARIS 8 DIVE 多光子显微镜

STELLARIS 8 DIVE

DIVE 和 STELLARIS 相结合,为您提供灵活的多色多光子成像的强大性能。

THUNDER Imager 3D Cell Culture

THUNDER Imager 3D Live Cell3D活细胞培养显微成像系统

THUNDER Imager 可为您提供适用于先进 3D 细胞培养试验的解决方案,无论您想要研究的是干细胞、球状细胞团或是类器官。

STELLARIS平台上的STED 显微镜

STELLARIS STED & STELLARIS 8 STED

STELLARIS 通过一个全集成系统提供完整的 STED 性能和潜力。

THUNDER Imager Tissue全景组织显微成像系统

THUNDER Imager Tissue 可对通常用于神经系统科学和组织学研究中的 3D 组织切片进行实时荧光成像。

S9系列体视镜

S9 Series

徕卡S9 系列体视显微镜具有满足各种不同需求的型号,可提高生产线或品管部门效率,优化光学检查。

数字光片显微镜 STELLARIS DLS

STELLARIS DLS

将共聚焦与光片显微成像技术相结合,探索新应用领域

High Speed High Resolution Monochrome Fluorescence sCMOS Camera Leica DFC9000

Leica DFC9000

用于高速活细胞成像、FRAP (漂白后荧光恢复) 和比率测量等高级应用的 4.2 MP 冷却式单色荧光摄像头

自动组织处理机 EM TP

Leica EM TP

使用自动化的 EM TP 组织处理机,您每次都可以精确制备组织样本的超微结构。

EM GP2 自动投入冷冻仪

EM GP2

Automatic Plunge Freezer

荧光体视显微镜

Leica M205 FA 和 Leica M205 FCA

徕卡荧光体视显微镜,可让您可以轻松的对GFP 和 mCherry 等转基因表达进行早期检测,从而选出合适的样品。

高压冷冻仪 Leica EM ICE

Leica EM ICE

目前冷冻固定是固化细胞成分而不导致显著结构变化的唯一途径,而Leica EM ICE同步光刺激和高压冷冻让您能够以纳米级的分辨率和毫秒级的精度来查看高动态过程或光敏样本的结构变化

EM Sample Preparation Freeze Fracture System Leica EM ACE900

Leica EM ACE900

Leica EM ACE900在样品制备领域高端冷冻镀膜技术的简便性和速度上取得一个突破

正置显微镜 Leica DM4 B 和 DM6 B

正置双目生物显微镜

Leica DM4 M及DM6 M 正置式工业研究级显微镜不仅可满足快速概览样品和详细检查样品的需求,独特,可靠的记忆功能还可即时再现成像参数,轻松完成重复性工作。

非常符合人体工程学系统的显微镜徕卡 DM1000

Leica DM1000

一款符合人体工程学系统的荧光显微镜,不仅拥有高品质的光学性能,还拥有荧光等先进功能,是细胞学、血液学和病理学临床实验室的理想选择。

The Leica DM1000 LED combines the advantages of a fully ergonomic system microscope with innovative LED illumination, and unlimited possibilities in mobile use.

LED生物显微镜

采用寿命长达10万小时的LED照明,配备高度可调的对焦钮,适用于细胞学、血液学和病理学实验室

Leica DM2500 和 DM2500 LED 显微镜是生命科学常规和研究应用中应对艰巨任务的终极工具。

Leica DM2500 & DM2500 LED 荧光显微镜

配备强大的透射光照明、高品质的光学性能以及技术先进的附件,采用面向应用的模块化设计,可根据不同应用进行配置,以完成微分干涉相衬或高性能荧光等具有挑战性的生命科学研究任务。

采用独特人体工学设计且具有智能自动系统的显微镜可提高实验室操作流程 Leica DM3000

Leica DM3000 & DM3000 LED 生物显微镜

采用电动物镜转盘、聚光顶镜、自动光线强度调节装置与可选脚踏开关等配置,适用于病理学、细胞学与血液学研究

Leica LMT260 XY Scanning Stage

Leica LMT260 XY Scanning Stage

精准与可重复结果的扫描台

为室温和冷冻理想切片而设计 Leica EM UC7

Leica EM UC7

为室温理想切片设计的超薄切片机和为冷冻理想切片的冷冻超薄切片机

徕卡DMi1倒置显微镜:专为细胞和组织培养而设计

Leica DMi1

倒置显微镜:专为细胞和组织培养而设计 Leica DMi1

激光显微切割产品 Leica LMD6 及 LMD7

Leica LMD6 & LMD7

激光显微切割通常用于基因组学 (DNA)、转录物组学 (mRNA、miRNA)、蛋白质组学、代谢物组学以及下一代测序 (NGS)。此外,激光显微切割是活细胞培养 (LCC) 的理想工具,可用于克隆和再培养、操作

Leica DM6 FS fixed stage fluorescence microscope

Leica DM6 FS

Fixed Stage Microscope for Electrophysiology and in vivo Imaging

Leica TL4000 BFDF

透射光底座在明场和暗场应用中能吸收高品质成像的冲击和振动

Leica M165 FC

荧光体视显微镜

Triple beam technology separates beam bath specifically for fluorescence illumination.

Leica MZ10 F

荧光成像的模块化立体显微镜

Simultaneous use of 1X stereo objective and 10X or 20X compound objective for high resolution imaging.

Leica FluoCombi III

荧光体视显微镜的配件

徕卡激光显微切割配套软件Leica LMD Software

Leica LMD Software

徕卡激光显微切割配套软件可以通过软件控制显微镜大部分功能,包括全自动荧光FLUO,微分干涉DIC,相差PH 和偏振POL 等。

LAS X Widefield Systems performs workflow-guided advanced image analysis and includes a full range of image enhancement tools.

适用于徕卡荧光显微镜和宽场显微镜的综合应用系统平台

一款适用于所有徕卡宽场科研显微镜与共聚焦显微系统的软件平台

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。

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活细胞成像

将视角从单一的显微镜组件转向完整的活细胞成像解决方案,徕卡公司将显微镜、LAS X 成像软件、相机和第三方专用组件集成在一起,形成一个完整的活细胞成像系统。

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细胞培养

在实验室环境下培养细胞是科学家在细胞生物学、癌症研究、发育生物学等任何类型生命科学及药物研究领域开展工作的基础。了解徕卡如何帮助您在实验室中培养动物细胞。

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类器官和 3D 细胞培养

生命科学研究中最令人振奋的最新进展之一是 3D 细胞培养系统的发展,例如类器官、球状体或器官芯片模型。 3D 细胞培养物是一种人工环境,在这种环境中,细胞能够在三维空间中生长并与周围环境相互作用。 这些环境条件与它们在体内的情况相似。

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超高分辨显微镜

徕卡显微系统所提供的超高分辨率显微镜,通过宽场(GSD)和共聚焦(STED)技术克服了衍射极限,是您能够进一步研究亚细胞结构和动态,而这一层级的观察在之前采用普通荧光显微镜是无法实现的。

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