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显微镜是医学、生物学和医学领域不可或缺的工具无数的其他领域。对于您的科学,您需要最先进的技术与无忧的操作相结合。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供的成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

分子大小的 3D 分辨率

INFINITY

显微镜是医学、生物学和无数其他领域不可或缺的工具。对于您的科学,您需要将最先进的技术与操作无忧。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

永远尖端

设施

显微镜是医学、生物学和无数其他领域不可或缺的工具。对于您的科学研究,您需要最先进的技术与无忧的操作相结合。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供的成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

当每个细节都很重要时

STEDYCON

显微镜是医学、生物学和无数其他领域不可或缺的工具。对于您的科学研究,您需要最先进的技术与无忧的操作相结合。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供的成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

震撼显微镜

哪一个

显微镜是医学、生物学和无数其他领域不可或缺的工具。对于您的科学研究,您需要最先进的技术与无忧的操作相结合。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供的成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

是您的最爱吗?

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显微镜是医学、生物学和无数其他领域不可或缺的工具。对于您的科学研究,您需要最先进的技术与无忧的操作相结合。凭借我们一流的荧光超分辨率和共焦显微镜平台,我们提供的成像解决方案甚至可以满足您最具挑战性的应用。

科学超越障碍

< p>图库滑块网格图库缩放图库所有描述切换描述缩放点击加载大图。加载完成后点击,按住并移动放大。\"以基本分辨率缝合的果蝇、果蝇、卵巢的显微图像\"decoding=\"async\" 描述

果蝇睾丸的平铺拼接图像。样本由 J. Rehman 提供。

Zoom 500 nm 说明

使用间接免疫标记在哺乳动物细胞中用 sCy5 和 CF680 染色的 Tom20(绿色)和线粒体 DNA(红色)的双色共聚焦和 MINFLUX 图像。通过比率检测策略区分这两种荧光团。请注意两个成像结构的不同标记密度。

Zoom\"\"\"\" 1 µm 描述

透明成年大鼠肾脏样本的 2 色 2D STED 图像。所示为肾小体图像,显示 Podocin 狭缝(绿色,AlexaFluor594)之间的 Nephrin(红色,abberior STAR 635P)结构)。

示例由 D. Unnersjö Jess 和 H.G. Blom @ KTH 斯德哥尔摩,瑞典准备。

Zoom\"\"\"\" 1 µm 说明

使用 abberior STAR RED 鬼笔环肽对小鼠内耳毛细胞进行肌动蛋白染色。

样品由 UMG InnerEarLab 的 Christian Vogl 博士制备德国哥廷根。

模块:激发激光器RAINBOW 检测STED 激光器变焦\"\" 5 µm 说明

肌动蛋白染色o使用 abberior STAR RED 鬼笔环肽对小鼠内耳毛细胞进行分析。放大以获得完整效果。

样品由德国 UMG Göttingen InnerEarLab 的 Christian Vogl 博士准备。

模块:STED 激光器激发激光器 \"基本拼接的果蝇、果蝇、卵巢显微图像分辨率”解码=\"异步”srcset=\"https://abberior.rocks/wp-content/uploads/0035_Fruit_Fly_Testis_stitched_LOW_basic_resolution-150x150.jpg\"单分子分辨率线粒体\"成年大鼠肾脏中去氧肾上腺素和 ZoomDescription\"以基本分辨率缝合的果蝇、果蝇、卵巢的显微图像\"解码=\"异步\"loading=\"lazy\"描述

果蝇睾丸的平铺拼接图像。样本由 J. Rehman 提供。

ZoomDescription\"双色具有单分子分辨率的线粒体说明

使用间接免疫标记在哺乳动物细胞中用 sCy5 和 CF680 染色的 Tom20(绿色)和线粒体 DNA(红色)的双色共聚焦和 MINFLUX 图像。这两种荧光团的区别在于比例检测策略。注意两个成像结构的不同标记密度。

zoomDescription\"双色描述

透明成年大鼠肾脏样本的 2 色 2D STED 图像。所示为肾小体图像,显示 Podocin 狭缝 (绿色,AlexaFluor594)。

样品由 D. Unnersjö Jess 和 H.G. Blom @ KTH 斯德哥尔摩,瑞典制备。

ZoomDescription\"小鼠内耳毛细胞肌动蛋白的描述

小鼠体内肌动蛋白染色使用 abberio 的耳毛细胞r STAR RED 鬼笔环肽。

样品由 德国 UMG Göttingen InnerEarLab 的 Christian Vogl 博士制备。<​​/p> 模块:激发激光器 RAINBOW 检测 STED 激光器 ZoomDescription\"概述小鼠内耳毛细胞中肌动蛋白的描述

小鼠肌动蛋白染色使用 abberior STAR RED 鬼笔环肽对内耳毛细胞进行研究。放大以获得完整效果。

示例 w由德国 UMG 哥廷根 InnerEarLab 的 Christian Vogl 博士准备。

模块:STED 激光器激励激光器

常见问题解答视频 16

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\"为什么 abberior 可以与更大的公司竞争?”

观看 >

您最喜欢哪一家?

在 abberior,我们开发满足各种需求和应用的显微镜​​平台。

从首次共焦用户到核心显微镜极客,我们都有适合您的机器。用于成像设备的通用显微镜?我们已经做到了。为单一专用应用定制开发的仪器?我们会让它发生。真正的纳米显微镜?我们将交付。

请继续阅读,了解哪个平台适合您。

常见问题解答视频 28

\"\"解码=\"async\"

\"我应该选择哪种 abberior 显微镜?”

观看 >

MINFLUX 分子大小 3D 分辨率

我们的 MINFLUX 是首款商用荧光显微镜,具有小至分子大小的 3D 分辨率功能。您第一次可以检查微米到一纳米之间所有长度尺度的特征。此外,MINFLUX 能够以前所未有的速度进行分子追踪。

因此,如果您希望解开细胞微小分子机制的结构和动力学, MINFLUX 无可替代。

MINFLUX 可以通过我们的模块与 STED 和共焦显微镜结合使用。

常见问题解答视频 10

\"操作 MINFLUX 显微镜是不是超级困难?”

观看 >

INFINITY 永远处于前沿

INFINITY 是我们的共焦和超分辨率荧光显微镜平台,可不断升级以满足不断变化的需求不断变化的科学需求。其复杂且高度灵活的设计使我们能够实现物理定律允许的每种显微镜配置。我们保证,即使在购买多年后,我们也始终可以使用我们从未考虑过的解决方案升级您的 INFINITY。

如果您正在寻找能够随着您的研究不断发展的最先进的 STED 和共焦显微镜,那么 INFINITY 就是您的最佳选择!

INFINITY 平台可以配备我们的任何模块或定制开发并升级为 MINFLUX 或以旧换新。

常见问题解答视频 27

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\"H我们的显微镜如何可以定制并始终可升级?”

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设施,每个细节都很重要

设施是切割- 边缘显微镜非常易于使用。它将高端共焦和 3D 超分辨率成像等先进功能与全新的用户友好图形界面相结合。即使是新手显微镜专家,只需点击三下即可直观地获得一流的 STED 图像,而专家用户则可以完全控制仪器的各个方面。

如果您正在寻找一款万无一失、可提供高品质的显微镜, -结束 STED 和共焦图像,FACILITY 适合您!

FACILITY 平台可以配备我们几乎所有的模块或以旧换新 MINFLUX。

常见问题解答视频 32< /p>\"\"

\"FAC 的\"设施”是什么ILITY 系列?”

观看 >

STEDYCON 震撼了显微镜

STEDYCON 是一种新型显微镜。它可在几分钟内将您的传统落射荧光支架转变为多功能四色共焦和 2D-​​STED 纳米显微镜。无需投资共焦系统 - 只需使用现有的宽视野显微镜即可。 STEDYCON 的大小只有鞋盒大小,但它能提供令人惊叹的 30 nm 分辨率图像,并且可以通过反卷积进一步提高分辨率。即使对于新用户来说,设置和操作也非常简单。

如果您正在寻找一款紧凑、即插即用的 STED 和共聚焦显微镜,初学者只需经过几分钟的培训即可使用,那么 STEDYCON 非常适合您!

STEDYCON 可以换取我们的任何其他平台。

常见问题解答视频 19

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\"您是如何设法将 STED 和共焦显微镜放入鞋盒中的?”

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\"斯特凡·赫尔教授。图片说明:诺贝尔奖获得者、STED为什么 MINFLUX 能够改变游戏规则?

诺贝尔奖获得者 Stefan W. Hell 解释说,MINFLUX 是第一个在 3D 中可靠地达到几纳米分子分辨率的概念。

详细信息>

\"无背景矩阵探测器

许多眼睛看到不止一个。矩阵探测器极大地提高了信号背景比、分辨率和动态范围。

详细信息 >

\"Werner-von-Siemens-RingStefan Hell 和 BioNTech 负责人收到 Werner-von-Siemens R2022 年

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