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徕卡显微系统发展历程

2022/07/16224 作者:佚名
导读:1849,Carl Kellner 的光学机构在德国 Wetzlar 成立 1869,Ernst Leitz 收购 Carl Kellner 的光学机构,并更名为 Ernst Leitz 1914,Oskar Barnack 发明 Leitz 35 mm 小帧相机 1972,Leitz Wetzlar 和 Wild Heerbrugg (1921 年在瑞士成立)合作,并于1986 年合并成立 Wi

1849,Carl Kellner 的光学机构在德国 Wetzlar 成立

1869,Ernst Leitz 收购 Carl Kellner 的光学机构,并更名为 Ernst Leitz

1914,Oskar Barnack 发明 Leitz 35 mm 小帧相机

1972,Leitz Wetzlar 和 Wild Heerbrugg (1921 年在瑞士成立)合作,并于1986 年合并成立 Wild Leitz 集团

1985, 香港徕卡仪器有限公司成立,标志着徕卡显微产品正式进入中国市场

1990,Wild Leitz 与 Cambridge Instruments 合并为徕卡仪器

1998,徕卡相机,徕卡显微系统,徕卡测量系统(前徕卡集团)拆分成为三家独立的公司

2005,美国丹纳赫集团收购徕卡显微系统

2011,将病理产品业务剥离,成立徕卡病理系统 (Leica Biosystems)独立运营至今

2012, Leica GSD超高清显微镜荣获三项大奖

奖励卓越技术创新的“R&D 100 研发大奖, “Editor Choice Award”、“《Microscopy Today》 2012 年度十大创新奖GSD技术的分辨率最可达20nm。低于衍射极限(200nm)。2013年,SR GSD 3D超分辨率显微镜被选为2013年实验室和科研设备的十大创新之一。

2004,徕卡第一代超高清共聚焦(4Pi)显微镜问世

4Pi超高分辨显微镜将激光共焦显微镜 500-700 nm的轴向分辨率提升到100-150 nm,其聚焦点是近乎完美的球形点,焦点体积比标准的共聚焦显微镜小5-7倍。

2007,融合光学重新定义显微镜的测量值

生命科学研究的发展要求前沿的显微成像技术能够突破200 nm 的Abbe 分辨极限, 观察到亚细胞水平的细胞器,从而更深入地探索生命的奥秘。 Leica 显微系统以创新的Confocal 技术以及体视显微镜融合光学技术,实现了显微成像的极限突破。

2014,显微镜被应用于外太空

日本航空航天勘探局的宇航员若田光一用徕卡DMI6000 B倒置研究显微镜在国际空间站进行活细胞实验。DMI6000 B是一个全自动的显微镜。若田光一先生在太空中使用它来检查和研究他的样本。

2017,深层组织层的活体成像全光谱

徕卡发布了SP8 DIVE——全球第一个用于多色、多光子深度组织成像的光谱可调解决方案。它使研究人员能够同时采集到4个通道的多光子荧光成像,顺时采集光子数量不受限制,使得活体组织中复杂生物过程成为可视

2019年11月28日,德国光学徕卡显微系统SMART创新中心在江苏苏州工业园区开业。专注于生命科学及工业应用领域,面向中国及全球市场研发高精尖产品,徕卡显微系统是全球创新显微镜学、显微摄像及软件解决方案的领导者。徕卡显微系统有多光子显微镜DIVE、荧光寿命显微成像FLIM以及超高分辨成像STED等成像新技术和新设备的功能和应用及系统成像解决方案。

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