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Gebäude 6, Lanfeng Road 1150, Fengxian District, 4597
Shanghai Hongtong Instrument Instrument Co., Ltd.
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Olympus Forschungsklasse Umkehrtes Biomikroskop
Lebende Zellen beobachten
(1) Schnelle und effiziente Beobachtung durch ein integriertes Differenzsystem (iPC)
Das System CKX53iPC, um den hohen Kontrast zu erreichen, bietet Zellen mit 4x, 10x, 20x und 40x einen klaren Blickfeld, ohne dass der Benutzer die Differenz-Ringplatte umwandeln oder ersetzen muss. Das neue Differenzsystem ermöglicht einen schnelleren und komfortableren Arbeitsablauf mit einfacher und effektiver Zellbeobsichtigung.
(2) Klares, FN22 Widefield 2X Objektiv
Differentielle Plattenlöcher mit PLN2X Objektiv, CKX3-SLPAS, 22mm Sichtfeld und einem Innendurchmesser von 11mm. Als Ergebnis ist die Beobachtung mit diesem Objektiv * für die effektive Screening der erforderlichen Zellen, was einen schnelleren Zellkulturprozess ermöglicht. Das Objektiv 2X bietet einen deutlich höheren Kontrast, während andere Objektive sogar transparente Objekte in der Probe eindeutig identifizieren können. Beispielsweise beim Betrachten einer 96-Loch-Mikroporenplatte ermöglicht das breite Sichtfeld, dass alle Zellen in gutem Zustand beobachtet werden, ohne sich bewegen zu müssen.
Erleben Sie die 3D-Ansicht-gestützte "Reverse Contrast" (IVC)-Technologie
Mit dieser neu entwickelten IVC-Technologie ermöglicht der Phasenkontrast des Feldtiefenverhältnisses die Darstellung eines klaren dreidimensionalen Bildes für jede Form oder ein transparentes Objekt schmal. Darüber hinaus bietet die Beobachtung IVC keine eindeutige Sicht auf die Integrität der Details des Objekts während der Beobachtung von Halos oder orientierten Schatten. (Quelle: Consistent Instruments)
* 10X Objektive (PLCN10X, CACHN10XIPC) werden für die Beobachtung dieses neuen IVC verwendet.
(4) Effektive Zellbebeobachtung unter sterilen Bedingungen
CKX53 wurde entwickelt, um auf einen sauberen Spiegel zu passen. Durch seine UV-beständige Beschichtung kann das Mikroskop im UV-Sterilizationsprozess auf einem sauberen Spiegel zurückbleiben. Im Vergleich zum früheren Modell CKX ist der CKX53 etwa 7 kg leichter und hat ein kleineres Volumen, wodurch er eine geringe Menge an Laborraum einnimmt. Das Mikroskop kann leicht mit nur einer Hand bewegt werden und durch den Hals der Beobachtungstrommel durchgeführt werden. Die Grundlage des Mikroskops hat eine Schiebematte, die leicht positioniert werden kann.
(5) Einfache Zellprobenangabe in einer sterilen Desktop-Umgebung
Der kürzere Abstand zwischen dem Sichtpunkt und der CKX53-Achse/Fokusknopf erleichtert die natürliche Positionierung der Hand und erleichtert die Fokussierung und die Probenahme von Zellen.
(6) Ergonomisches Design für einfache Bedienung
Ob es von stehender oder sitzender Position beobachtet wird, der 45-Grad-Winkel der Brille und die Position des Schmetterlings-förmigen Beobachtungsrohrs gegenüber der Tragstelle fördern die ergonomische Beobachtung der Zellen. Sterile Arbeit kann beginnen und schnell miniaturisieren Zellkultur außerhalb der Zeit abgeschlossen werden. (Quelle: Consistent Instruments)
Alle umfassen einen Stromschalter, einen dicken, feinen Fokus, eine Knopfsteuerung für die Schaltung der optischen Wege in Übereinstimmung mit der ergonomischen Positionierung, um den Betrieb zu verbessern und die Müdigkeit des Benutzers zu reduzieren.
(7) Sorten, die Zellkulturbehälter aufnehmen können
Mit dem CKX53 Universal-Ständer ist es einfach zu sehen, in einer Vielzahl von Behältern, einschließlich Petri-Schalen, Mikroporenplatten und Flaschen. Wenn eine wahlweise Halterung angebracht ist, können zusätzlich drei 35 mm Petri-Schalen auf dem Tragstisch passen. Darüber hinaus können verschiedene Arten von Mikroporplatten ohne Halter verarbeitet werden.
(8) Umfassendere Beobachtung von mehrlagigen dünnen Flaschen
Das breite und einfach abnehmbare Fokus des CKX53 ermöglicht auch die Betrachtung von Behältern wie mehrschichtigen Gewebeflaschen bis zu 190 mm Höhe. Die ausgezeichnete Tiefe des Fokus des PLC4X Objektivs ermöglicht eine schnelle und einfache Zellbeobsichtigung der beiden unteren Schichten innerhalb der mehrschichtigen Gewebeflasche.
Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Container
Der Arm des Behältergriffs ermöglicht es dem Benutzer, den Zellkulturbehälter manuell zu positionieren. Darüber hinaus kann die Phase auf eine größere Verarbeitungsflexibilität von etwa 70 mm erweitert werden.
Fluoreszenzbeobachtung
(1) Fluoreszenzfarbstoff mit klarem Sichtfeld
CKX53 Standard-Fluoreszenz-Kit, auch schwache Fluoreszenzsignale können deutlich beobachtet werden, wenn mit Hilfe von verschiedenen integrierten Lichtquellen, wie eine 100W Quecksilberlampe (U-LH100HG), eine 130W Hochdruck-Quecksilberlampe (U-HGLGPS), und Drittanbieter-LED *. Die Spiegeleinrichtungen des gleichen Typs wie unsere IX3- und BX3-Mikroskope können in drei Steckplätzen auf dem Schieber der Spiegeleinrichtung eingestellt werden. (Quelle: Consistent Instruments)
(2) Hoher Kontrast unter hellen Bedingungen
Entworfen für die Beobachtung mit CKX53 Fluoreszenz in der "Schattenplatte". Die Schirmung blockiert effektiv das Innenlicht, erhöht den Kontrast der Fluoreszenz und ermöglicht eine klare Fluoreszenzbeobachtung auch unter hellen Laborbedingungen. Bei Unterschieden in der Verwendung kann die Schaltplatte das Licht anheben, das an die Probe geleitet wird.
Technische Parameter:
Projekte |
CKX53 |
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Modellreihe |
明场 |
Der Unterschied beginnt |
Standardunterschiede |
Fluoreszenz |
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Optische Systeme |
Optisches System UIS2 (Unendliche Fernkorrektur) |
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Fokussieren |
Vertikales Bewegungssystem des Objektivumsetzers mit groben, fein eingestellten Fokusknopfen für den Umlauf. Reichweite: 20 mm (Fokuspunkt: Oberseite des Flachplattentasches bis zu 18,5 mm) Pro Umdrehung: 36,8 mm (dick), 0,2 mm (fein) |
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Objektivumsetzer |
Manuell |
4 Loch eingebaut |
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Laststelle |
Flachplattentasche |
200mm (Länge) × 252mm (Breite) Verschmelzbare austauschbare transparente Einsetzplatte |
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Mechanische Tragstelle |
Optional |
Mikroporenhalter am rechten XY-Koaxialknopf des Flachplatten-Aufladentischs mit Abtrennfunktion Fahrplätze: X = 110mm, Y = 74mm |
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Segmentträger |
70 mm (L) X 180 mm (B) |
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Beleuchtungssystem |
Lichtquelle |
LED-Lichtquelle mit 4000K Farbtemperatur |
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Filterhalter |
Die Dicke von bis zu 6 mm? 45 mm Filter, abnehmbar |
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Durchmesser Licht append |
Blendenblatt, manuelles Ein-/Ausschaltsystem |
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Schieberegler einfügen |
Optional |
Tasche mit Differenzschieber und eingebaute Schieberposition, klicken Sie auf den Stopp-Mechanismus (Quelle: Consistent Instruments) Öffnungen für Vorzentrierter iPC 4X, 10X, 20X und 40X Die Einfügrichtung kann über einen Bereich von ±30 Grad nach rechts oder links angepasst werden |
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iPC-Schieber |
Optional |
Vorzentrierte Phasenaperturen 4X, 10X, 20X, 40X und 2? 45mm Löcher |
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Schwerpunktspiegel |
Durchmesser NA: 0,3 Arbeitsabstand WD: 72mm Für Objektivvergrößerungen 2X, 4X, 10X, 20X und 40X geeignet Fläschen mit einer Höhe von bis zu 190 mm können nicht abnehmbare Fokussierer auf dem Tragstisch geladen werden (Quelle: Consistent Instruments) |
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Beobachtungsrohr |
Fixiertes Doppelglas mit 45 Grad Neigung Augenaufstand 48-75mm Optischer Weg: Brille/Kamera-Port = 100/0 0/100 |
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Kamera-Port |
Olympus Kameradapter Schnittstelle |
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Brille |
Vergrößerung: 10x FN22 |
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Fluoreszenzbeleuchtung |
Optional |
Abnehmbare Beleuchtung 3CH Schaltschieber |
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FL Lichtquelle |
100W Quecksilberlampe |
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FL Lichtschlüssel |
Verfügbar |
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FL Vision Station |
Verfügbar |
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FL Stimulationsblock |
2 Stimulationsblöcke (B & G) und UIS2-Spiegelrichtung (optional) |
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FL Lichtschirm |
Schalter schützen Licht aus dem Innenraum |
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Größe |
200 (B) x 498 (D) x 454 (H) mm (Differenzkonfiguration) |
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Gewicht |
ca. 6,9 kg (Quelle: Consistent Instruments) |
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Nennspannung/Strom |
Wechselstrom 100-240V 50/60 Hz 0,4A |
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Stromverbrauch |
Weniger als 4W |
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Betriebsumgebung |
Umgebungstemperatur |
Innenraum 5 - 40 oC (41 - 104 oF) |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
80 % bei Temperaturen bis 31 °C (88 °F), 70 % bei Temperaturen bis 34 °C (93 °F), 60 % bei Temperaturen bis 37 °C (99 °F) und 50 % bei Temperaturen bis 40 °C (104 °F) |
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Olympus Forschungsklasse Umkehrtes Biomikroskop