Microscopios confocales

Microscopios confocales

Microscopios confocales

Nuestros microscopios confocales para investigación biomédica de primera línea proporcionan una precisión de obtención de imágenes aún mayor para estructuras subcelulares y procesos dinámicos.

Microscopios confocales

Los microscopios confocales de Leica Microsystems son complementos adecuados en investigación biomédica de alta especialización y suministran datos de intervalos nanoscópicos para técnicas analíticas integradas.

Nuestros últimos artículos

El portal de conocimiento de Leica Microsystems ofrece investigación científica y material didáctico sobre temas de microscopía. El contenido está diseñado para apoyar a principiantes, profesionales experimentados y científicos por igual en su trabajo diario y experimentos.

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Coherent Raman Scattering Microscopy Publication List

CRS (Coherent Raman Scattering) microscopy is an umbrella term for label-free methods that image biological structures by exploiting the characteristic, intrinsic vibrational contrast of their molecules. The two most important CRS techniques are Coherent Anti-Stokes Raman Scattering (CARS) and Stimulated Raman Scattering (SRS). The biochemical image contrast of CRS is in many ways complementary to the molecular contrast obtained in fluorescence microscopy. A second crucial advantage of these methods is that they preserve the specimen/sample in a near pristine state. This reference list presents current and basic papers on CRS microscopy.

Unlocking the Secrets of Organoid Models in Biomedical Research

Get ready to delve deeper into the world of organoids and 3D models, which are essential tools for advancing our understanding of human health. Navigating these complex structures and obtaining clear images for analysis can be challenging. In this event, researchers from The University of Oxford and University College London will join us to show how the THUNDER Imager Cell Spinning Disk can provide more convincing, high-quality data for deeper insights into a variety of models.

Super-Resolution Microscopy Image Gallery

Due to the diffraction limit of light, traditional confocal microscopy cannot resolve structures below ~240 nm. Super-resolution microscopy techniques, such as STED, PALM or STORM or some deconvolution processing methods, are used when enhanced resolution is needed to study structures and molecular events below the diffraction limit scale.

Extended Live-cell Imaging at Nanoscale Resolution

Extended live-cell imaging with TauSTED Xtend. Combined spatial and lifetime information allow super-resolution microscopy at extremely low light dose.
Mar 05, 2024
Webinar
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AI Microscopy Enables the Efficient Detection of Rare Events

Localization and selective imaging of rare events is key for the investigation of many processes in biological samples. Yet, due to time constraints and complexity, some experiments are not feasible which limits the horizon for new discoveries. A rare event detection workflow based on AI-powered microscopy offers the potential to overcome these limitations by the synergistic fusion of an intelligent sample navigation, image-acquisition tool, and AI-powered image analysis.

Expand Your Research

With our modular concept, you can tailor your confocal microscope to your current needs and upgrade with additional functionalities at any time

STED – Superresolución óptica

La superresolución STED le permite estudiar simultáneamente múltiples eventos dinámicos, para que pueda investigar relaciones y mecanismos moleculares dentro del contexto celular.

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DIVE – Experimentos in vivo profundos

DIVE y STELLARIS se han fusionado para proporcionarle la potencia de la obtención de imágenes multicolor multifotónicas flexible. Gracias a 4Tune, un detector no descaneado de espectro ajustable, puede definir hasta cuatro bandas de detección simultáneamente.

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FALCON – FAst Lifetime CONtrast

Imágenes de tiempo de vida en un instante. STELLARIS 8 FALCON (FAst Lifetime CONtrast) es el futuro de las imágenes funcionales. Aproveche la potencia del tiempo de vida de la fluorescencia para investigar la fisiología celular y explorar la dinámica de las células vivas.

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DLS – Digital Light Sheet

Con DLS puede beneficiarse de un microscopio confocal de lámina de luz completo y fácil de usar , que hará que su investigación sea más versátil.

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Células de mamífero marcadas con azul oscuro - núcleos Hoechst; magenta - MitoTracker Green, mitocondrias; turquesa - Bodipy, gotas lipídicas. Células proporcionadas amablemente por Ievgeniia Zagoriy, Mahamid Group, EMBL Heidelberg, Alemania.

Cryo – Imagen criogénica

STELLARIS Cryo es un sistema de criomicroscopio confocal que le ayuda a enfocar su área de interés para la tomografía crioelectrónica (CryoET). STELLARIS Cryo le ofrece la precisión necesaria para una localización fiable, a la vez que ofrece un rendimiento superior en el que puede confiar y protecciónde las muestras para sus experimentos.

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CRS – Microscopía sin marcadores

El contraste de la imagen en CRS lo crean los estados vibracionales intrínsecos y característicos de las diferentes moléculas de la muestra. De este modo, no es necesario teñir la muestra, lo que elimina las desventajas de los métodos de obtención de imágenes a base de tintes, como el fotoblanqueo y los artefactos de teñido.

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¿Qué es un microscopio confocal?

El microscopio de barrido láser confocal (CLSM) toma imágenes de muestras con seccionamiento óptico. El beneficio de la imagen confocal es el drástico aumento del contraste que genera la eliminación de la  señal de fluorescencia fuera de foco. Es idóneo para imagen en time-lapse, la microscopía basada en tiempo de vida en fluorescencia (FLIM), experimentos FRAP (recuperación de fluorescencia después del fotoblanqueamiento), imagen FRET (transferencia de energía de resonancia de Förster) y las mediciones de espectroscopia de correlación de fluorescencia (FCS).

¿Para qué se utilizan los microscopios confocales?

Los microscopios confocales se suelen utilizar para la visualización y el análisis de estructuras subcelulares y biomoléculas, como proteínas, en muestras fijas y vivas. Puede obtener más información sobre las aplicaciones en las que se utiliza la microscopía confocal en Science Lab, el portal de conocimientos sobre microscopía de Leica Microsystems.

¿Cuándo se inventó el microscopio confocal?

En 1957, Marvin Minsky solicitó una patente que contenía por primera vez una descripción de un microscopio confocal funcional, pero esto fue ignorado en gran medida por la comunidad científica. El método se ha mejorado ampliamente a lo largo de los años gracias a los avances en la tecnología láser y los detectores. La microscopía confocal se convirtió en una técnica popular y aceptada generalmente en la década de 1980.

Microscopios confocales

Los microscopios confocales de Leica Microsystems son complementos adecuados en investigación biomédica de alta especialización, ya que ofrecen una precisión sin precedentes en la obtención de imágenes tridimensionales y el examen exacto de estructuras subcelulares y procesos dinámicos.

Microscopios para investigación en ciencias biológicas

Los microscopios de Leica Microsystems para investigación en ciencias biológicas satisfacen las necesidades de adquisición de imágenes de la comunidad científica gracias a un elevado grado de innovación y a una gran experiencia técnica en lo que a visualización, medición y análisis de microestructuras se refiere.

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Imagen mosaico de un embrión de ratón

Imagen mosaico de alta resolución de un embrión de ratón consistente en 722 imágenes, con un total de 190 megapíxeles. Datos FLIM con cuatro tiempos de vida de fluorescentes característicos, codificados por color. Obtención: 1:23 h. Análisis: 1:00 h

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