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Product CenterOLYMPUS 奥林巴斯正置显微镜
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 5万-10万 |
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产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
新旧 | 二手和全新 |
奥林巴斯正置显微镜是专为观察组织切片、病理样本、细胞和材料等设计的显微镜,广泛应用于生物医学、病理学、细胞学、材料科学等领域。正置显微镜的设计是物镜位于样品的上方,光源位于样品的下方,适用于通过玻片或载物片进行的观察。以下是关于奥林巴斯正置显微镜的详细介绍,包括其特点、主要型号、应用领域、使用效果及其常见的功能扩展。
正置设计:物镜位于样本上方,光源在下方,样本通常是组织切片、玻片或载物片。光线穿过样本后,经过物镜和目镜成像。这种设计特别适合用于观察固态样本,如细胞切片、病理样本、植物组织等。
高性能光学系统:奥林巴斯正置显微镜采用UIS2(无限远校正光学系统),能够减少色差和像差,提供高分辨率、高对比度的成像效果,适合高精度的科研或诊断工作。
多种观察模式:正置显微镜支持多种观察方式,包括明场、相差、荧光、偏光、微分干涉(DIC)等,适应不同类型的样本和实验需求,广泛应用于病理学、材料科学、组织学等领域。
模块化设计:奥林巴斯的正置显微镜可以根据用户的需要进行扩展,提供多种物镜、目镜、光源、滤光片等配置。它的模块化设计使其具有高度的灵活性,可以用于不同实验中的多种功能。
数字成像功能:支持数码成像系统,用户可以将数码相机或CCD/CMOS相机连接到显微镜上,进行实时成像、图像记录和后续数据分析。
人体工学设计:长时间使用时,显微镜的操作依然舒适。符合人体工学的设计确保用户在长期观察中不会产生疲劳,适合科研和临床环境中高强度的工作需求。
奥林巴斯BX43正置显微镜
特点:专为病理学和临床检测设计,具有高分辨率的光学性能,支持多种观察模式(如明场、荧光、相差等)。其紧凑设计和良好的可扩展性,使其成为教学和科研实验室的理想选择。
应用领域:组织学、病理学、临床检测、教学。
奥林巴斯BX53正置显微镜
特点:研究级正置显微镜,具备光学性能和多功能扩展能力。BX53支持荧光观察、微分干涉、相差观察等,是生命科学和材料科学研究中常用的显微镜之一。
应用领域:病理学、细胞生物学、材料科学、临床诊断和研究。
奥林巴斯CX23正置显微镜
特点:入门级正置显微镜,性价比高,适合教育和基础研究。CX23提供明场观察功能,易于操作,是教学实验和基础科研的常见选择。
应用领域:基础生物学研究、教育教学、临床实验室。
奥林巴斯CX43正置显微镜
特点:紧凑型设计,具备优质的光学性能和便捷的操作体验。CX43适合日常临床诊断和基础研究,支持明场、相差等观察模式,能够满足常规实验室的需求。
应用领域:临床检测、病理学分析、组织切片观察。
奥林巴斯BX51正置显微镜
特点:研究级显微镜,提供高精度的光学性能,支持多种观察模式。BX51支持荧光、偏光、微分干涉等多种观察模式,适用于多领域的高级科研研究和材料分析。
应用领域:细胞生物学、病理学、药物研究、材料科学。
清晰的组织和细胞成像:奥林巴斯正置显微镜通过UIS2光学系统,提供了高分辨率和对比度,特别是在高倍物镜下,能够清晰呈现细胞结构、组织切片的细节,适合在病理学和组织学研究中进行高精度观察。
多模式灵活应用:正置显微镜支持明场、相差、荧光、微分干涉等多种观察方式,能够适应不同类型样本的需求。例如,明场观察常用于基础组织切片的观察,而荧光观察则适合研究细胞内部的特定标记物。
精确的病理学分析:奥林巴斯正置显微镜在病理学应用中,能够提供清晰的组织切片成像,帮助医生诊断疾病。此外,显微镜的相差和微分干涉功能适合无染色细胞的观察,特别是在活体细胞实验中。
可靠的成像记录:奥林巴斯正置显微镜可通过三目镜筒连接数码成像设备,便于用户记录和分析实验图像。研究人员可以实时观察并捕捉细胞和组织样本的图像,以便后续分析。
病理学和临床检测:正置显微镜广泛用于病理切片、组织学和细胞学分析。它能够帮助病理学家和临床医生观察细胞形态、分析组织病变、诊断癌症等。
细胞生物学研究:正置显微镜常用于研究细胞结构、细胞分裂和细胞增殖,尤其是使用荧光显微镜可以标记和观察特定细胞器或分子。
材料科学:在材料科学中,正置显微镜用于研究材料表面的微观结构、晶体结构以及材料的应力分析等,特别适合使用偏光或微分干涉观察模式。
教育和教学:奥林巴斯入门级正置显微镜广泛应用于高校和研究机构的教学实验室,帮助学生学习显微镜的基本操作,观察细胞、组织和微观生物样本。
荧光观察:通过配置荧光光源和荧光滤光片,正置显微镜可以进行荧光观察,适合细胞内标记物、蛋白质分布、核酸检测等分子生物学实验。
相差观察:相差显微镜可以增强无染色样本的对比度,尤其适合观察透明样本,如活体细胞、无染色组织等。
微分干涉(DIC):DIC观察可以生成具有三维效果的高对比度图像,适合观察低对比度、透明样本的内部结构。
偏光观察:偏光显微镜用于研究双折射材料,如晶体、矿物和材料科学中的纤维结构,适合对应力分析和晶体结构分析。
数字成像系统:可以通过三目镜筒将数码相机或CCD/CMOS相机连接到显微镜上,进行图像记录和数据分析,特别适合科研实验数据的存储和分享。
光学系统检查:确保物镜和目镜无划痕、霉菌或灰尘。成像是否清晰锐利是判断光学系统完好性的重要指标。
光源检查:测试光源亮度是否充足,光源老化可能导致成像亮度不足。卤素灯或LED光源亮度调节是否灵敏也需测试。
机械结构状态:检查载物台和调焦系统是否正常工作,调焦无卡顿,粗调和微调能够精确调整焦距。
成像系统:如果显微镜带有成像系统,测试数码相机或摄像头的接口是否兼容,并确保图像采集功能正常。
奥林巴斯正置显微镜是一款广泛应用于生物医学、病理学、材料科学等领域的科研工具,凭借其光学性能和多功能扩展性,适合从基础实验到高级研究的多种需求。通过合理配置和功能扩展,奥林巴斯正置显微镜能够提供高清晰度的图像和稳定的实验操作,特别适合组织切片、细胞分析和临床诊断中的高精度应用。