- 2025-01-24 09:34:57徕卡Edu Tree 显微互动教学系统
- 徕卡EduTree显微互动教学系统利用5G WiFi技术,实现无线互动教学,支持多种显微镜类型,适用于医学院和生命科学等多个学科的教学需求。该系统具备强大的摄像头成像和软件功能,支持多平台操作,具备高
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显微互动教学系统资讯
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- 徕卡EduTree显微互动教学系统正式发布
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- 直播回放 | 徕卡 EduTree 显微互动教学系统发布
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- 明美显微互动教学系统入驻深圳理工大学合成生物学院!
- 近日,深圳理工大学合成生物学院引入明美光电显微互动教学系统,以“1+15”台互动模式,全面支持学院在生物与合成生物学领域的教学与实验活动。构建起集教学、科研与实操培训于一体的数字化教学平台,助力师生在教学互动中实现高效学习与深度探索。
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- 明美显微互动教学系统落地贵州生态能源职业学院助力科研教学数智化升级
- 近日,贵州生态能源职业学院正式引入明美新一代显微互动教学系统(教师端配置ML31生物显微镜+MDX10高清相机
显微互动教学系统文章
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- 徕卡Edu Tree 显微互动教学系统特点
- 徕卡显微系统(Leica Microsystems)推出的Edu Tree显微互动教学系统,正是为此而生,它将传统显微教学模式推向了数字化、互动化、协同化的新高度。作为一名深耕仪器行业多年的内容编辑,我将从专业角度为您深度解析Edu Tree系统的核心特点。
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- 告别传统课堂,解锁高效教学新体验—看深圳技师学院如何用明美显微互动教学系统“点亮”实验课
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- 显微互动形态学虚拟教学解决方案
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- MSHOT数码显微镜互动教学系统
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- 高效液相色谱互动教学系统
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显微互动教学系统问答
- 2023-02-06 10:56:35课堂 | 数码显微互动教学系统应用于本科教学
- 课堂 | 数码显微互动教学系统应用于本科教学实验教学是高等院校生物和医学等专业教学过程中不可缺少的重要组成部分,是复习、巩固和验证理论知识、培养学生动手能力及创新实践的重要的环节。明美数码显微互动教学系统为实验教学及考试提供了数字化的解决方案,可提升教学效率和管理效率,适用于生物实验、医学教学、金相教学等应用。此次,广西某大学本科教学中使用明美数码显微互动教学系统,由多套体视显微镜MZ62和生物显微镜ML31用作学生显微镜,1套生物显微镜ML41用作教师显微镜,搭配显微镜相机MSX1和数码显微互动教学软件系统。数码显微互动教学系统提供投屏广播功能,老师可以将教师机的桌面或成像分享到投影仪及全班同学的电脑或智能平板上,也可以实时纵览各学生机的桌面和成像,监督学生的实操过程,还能将成功的学生案例分享出来给大家参考。另外提供拍摄功能,可将老师或学生观察的显微结构记录下来,成像清晰,色彩还原真实。数码显微互动教学系统能应用于生命科学、地球科学、材料科学以及法医学等课程,用于不同主题的研究。 免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1664.html
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- 2022-10-17 17:42:52明美显微互动教学系统应用于中学实验室教学
- 明美显微互动教学系统应用于中学实验室教学明美显微互动教学系统,在网络环境下,配合数码显微镜构建智慧教室,融入屏幕共享、教学考试、集控管理等功能,通过本系统完成以教师端、学生端的互动教学活动。近日,Mshot明美智慧型生物显微镜互动教学系统在重庆某学校正式投入使用,系统包含明美生物显微镜,明美显微成像系统,明美互动教学系统软件等,集科研,教学以及实操培训于一体。 显微互动教学系统,结合传统的显微形态教学与现代的数字图像显示技术、网络控制技术、多媒体语音传输技术,将教师端、学生端分布的显微镜图像信号单元、音频信号单元通过计算机网络组成双向互动的多媒体音视频网络教学系统。轻松跨越距离间隔,呈现师生、生生之间展现面对面的沟通效果。 免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1572.html
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- 2022-09-26 14:33:37荧光显微系统的新高度——Luminosa单光子计数共聚焦显微
- 过去的几十年中,德国PicoQuant的研发人员一直致力于制造最具定量性和重复性的时间分辨荧光显微镜系统。现在他们终于迈出了这一步,完成了一套更易于使用、且不影响灵敏度的系统。该系统打破常规,无需培训物理学支持人员便可轻松使用。全新的Luminosa可以让每个分子生物物理学或结构生物学研究人员轻松地将单分子和时间分辨荧光显微镜的方法添加到他们的“工具箱”中。Luminosa系统的主要功能包括一键式自动对准程序和基于上下文的直观工作流程。例如,系统可以自动识别单个分子,或者它可以自动确定单个分子FRET (smFRET) 的校正因子。对于经验丰富的专家,它仍具有先进的灵活性。所有光机组件均可访问,数据以开放格式存储,工作流程和图形用户界面均可定制。用户可以完全访问实验参数,例如可调节的观察量。全新的Luminosa本身就是一套时间分辨荧光显微的多功能“工具箱”。它用于单分子水平的动态结构生物学研究。这些方法包括荧光寿命成像 (FLIM)、用于快速过程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、单分子FRET(突发和时间跟踪分析)、荧光相关光谱 (FCS)、各向异性成像和微分干涉对比 (DIC) 成像。随着时间分辨荧光显微技术的用户群体不断扩大,对高重复性、高准确性和宝贵实践经验规则的需求变得尤为明显。Luminosa已经包含了科学家集体努力制定的经验指南,例如来自于单分子FRET群体在基准研究中的经验指南。Luminosa 是一款将超高数据质量与超简日常操作相结合的单光子计数共聚焦显微镜。它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。它是一个真正的显微镜系统,每个人都可以依赖。产品特点:◆ 全软件控制共聚焦系统,基于倒置显微镜◆ 激光波长从375到1064 nm可选◆ VarPSF:观察量高精度调节,用于FCS和单分子FRET实验◆ 电动平移台,可在传动和FLIM模式下进行“图像拼接”◆ 扫描选项:FLIMbee振镜扫描和压电物镜扫描◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT组成相互独立的6通道探测单元◆
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- 2025-04-23 14:15:19电子探针显微分析方法有哪些?
- 电子探针显微分析方法 电子探针显微分析方法(Electron Probe Microanalysis, EPMA)是一种利用电子束与样品相互作用原理来进行元素分析和成分分析的技术。该技术广泛应用于材料科学、地质学、冶金学等领域,是研究微观结构、元素分布以及样品成分的关键工具。通过高精度的分析,电子探针显微分析方法能够提供极为详尽的样品元素信息,并为科学研究和工业应用提供可靠的数据支持。本文将介绍电子探针显微分析的基本原理、应用领域及其优势。 电子探针显微分析的基本原理 电子探针显微分析方法基于电子束与样品相互作用后产生的各种信号,如特征X射线、二次电子和背散射电子等。通过测量这些信号,能够获得样品的元素组成和空间分布信息。具体来说,电子探针显微分析通过聚焦电子束在样品表面激发特征X射线,这些X射线的能量与元素的原子结构相对应,因此可以通过对X射线进行能量分析来确定样品中各元素的种类和含量。 在实际操作中,电子束的能量通常设置在10-30kV之间,能够深入样品的表面层并激发X射线。这些X射线的强度与样品中相应元素的浓度成正比,通过对X射线谱图的定量分析,研究人员可以精确地测定元素的分布和含量。 电子探针显微分析的应用领域 材料科学 电子探针显微分析技术在材料科学中有着广泛应用。尤其是在金属合金、陶瓷、复合材料等的成分分析中,EPMA能够提供高空间分辨率和定量分析能力。通过对材料微观结构的研究,科学家们可以了解材料的性能、相变以及在不同条件下的行为,从而优化材料的设计和性能。 地质学 在地质学研究中,电子探针显微分析方法被广泛应用于矿物学和岩石学研究。通过分析矿物和岩石样品的元素组成,EPMA能够帮助地质学家解读地质过程、岩浆活动、矿产资源的成因以及沉积环境等信息,为资源勘探和环境保护提供有力支持。 生命科学 在生物医学领域,电子探针显微分析也有着重要的应用。通过对细胞和组织样本进行元素分析,研究人员可以探索生物体内微量元素的分布,帮助揭示生物体的代谢过程和疾病机制。例如,通过EPMA分析癌细胞与正常细胞中的元素差异,有助于癌症早期诊断和策略的优化。 电子探针显微分析的优势 与传统的分析方法相比,电子探针显微分析在空间分辨率和分析精度方面具有明显优势。EPMA具有极高的空间分辨率,能够对微米甚至纳米尺度的样品进行高精度分析,适用于复杂的微观结构研究。EPMA具备较强的元素分析能力,能够对多种元素进行定性和定量分析,尤其适合于分析复杂样品中的微量元素。EPMA分析无需对样品进行复杂的化学预处理,能够直接在固体样品表面进行分析,具有较高的分析效率。 总结 电子探针显微分析方法是一项高精度的材料分析技术,凭借其的空间分辨率和元素分析能力,在多个领域发挥着重要作用。从材料科学到生命科学,EPMA技术为研究者提供了深入理解样品成分和微观结构的强大工具。随着技术的不断进步,电子探针显微分析在科研和工业中的应用前景将更加广阔,并为推动科技创新和产业发展作出更大的贡献。
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- 2017-02-14 21:18:22什么是数码显微互动教学系统
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