画廊

Live cell imaging gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">活细胞成像

活细胞成像

活细胞显微技术是得到一个更好的理解的基础细胞和分子功能。今天,宽视野显微镜是最常见的用于可视化技术在长时间细胞动力学和发展。共焦显微镜也是一个关键的工具来生成3 d图像结构和研究的高度动态的细胞过程在空间和时间分辨率高,保持标本接近原生状态。

活细胞成像画廊

Neuroscience image gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">神经科学

神经科学

神经科学研究需要多种共焦成像技术允许研究的神经系统。例如,多光子和光表技术允许大而深的研究组织,如大脑部分;、超分辨率是解决神经刺结构的关键,突触可塑性,和蛋白质相互作用在突触水平。荧光寿命成像可以在微环境报告钙和pH值的变化。

神经科学图片库

Super-resolution gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">超分辨率

超分辨率

因为光的衍射极限,传统共焦显微镜不能解决结构~ 240纳米以下。超分辨率显微技术,如STED还是棕榈或风暴或一些反褶积处理方法,使用时需要增强分辨率衍射极限以下研究结构和分子事件的规模。

超分辨率画廊

Tissue image gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">组织

组织

动物和人类的视觉分析组织是至关重要的理解复杂的疾病,如癌症或神经退化。从基本的免疫组织化学活体成像,共焦显微镜和先进模式可以提供了解细胞,生物分子和他们的相互作用在其环境。

组织形象画廊

Multicolor imaging gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">多色成像

多色成像

多色荧光显微镜,多重成像的一个方面,允许多个元素在同一样本的观察和分析,每个标记不同的荧光染料,同样的实验。这导致有效的实验也更加可靠和有意义的结果在细胞和组织理解复杂的过程。这个画廊展示标本与多个荧光探针标记的图像获取与雷声STELLARIS平台。

多色成像画廊

Cancer research image gallery

" rel="t3m-ProductArticle-imageGallery" title="">癌症研究

癌症研究

荧光显微法允许的变化发生在组织和细胞的研究在癌症发展和进展。活细胞成像等技术理解肿瘤进展和转移的关键。

癌症研究图片库

视频

如何使用TauSeparation单独的光谱重叠的荧光团吗

TauSeparation是一个多路复用荧光信号的有力工具。它允许基于分离光谱重叠的荧光团的荧光寿命。在收购荧光强度,代表一生的分布组件显示并允许不同种类的选择。TauSeparation使多路复用实验光谱以外的选择。

STELLARIS ImageCompass“智能用户界面

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