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技术
8 月 2024
代谢 FLIM 与同步 pH 值成像
技术
bh DCS-120 FLIM 系统记录高分辨率 Z 叠加图像
技术
使用小型飞秒光纤激光器的双光子 FLIM
技术
SPC-QC-104 – 集精密 FLIM 和快速 FLIM 于一体
技术
使用 SPC-QC-104 的高分辨率激光雷达
技术
配备超快 SPAD 的 SPC-150NXX TCSPC 系统提供 8.7 ps IRF 宽度
技术
高分辨率多光子荧光成像(FLIM)揭示人类头发的超快荧光衰减
技术
移动细菌的无标签多光子 FLIM
技术
利用 DCS-MACRO 系统进行肿瘤代谢 FLIM 分析
技术
恶性黑色素瘤中的超快荧光衰减
技术
天然类胡萝卜素的超快荧光衰减
技术
利用 TCSPC 进行微体积温度测量
技术
苏格兰威士忌中的超快荧光衰减
技术
BDS-SM 系列ps 二极管激光器的亚 4ps 时序稳定性
技术
SPC-180NXX 以 300 飞秒/通道的速度记录 FLIM
技术
DCS-120 FLIM 系统检测活细胞中的 FMN
技术
寿命-强度模式可提供更好的 FLIM 图像
技术
使用 Hamamatsu H15620 近红外 PMT 的 273 ps FWHM TCSPC 响应
技术
花粉粒的双光子 FLIM 揭示超快衰变成分
技术
利用 DCS-120 MP 系统高分辨率测量 NADH 和 FAD 荧光衰减:19 ps IRF 宽度
技术
bh FLIM 检测蘑菇孢子的超快衰变
技术
激发-多路复用 FLIM 检测多种荧光团
技术
使用飞秒光纤激光器的双光子 FLIM 系统
技术
四个 ps 二极管激光器 – 一个光纤输出
技术
双光子代谢-荧光成像系统同时记录 NAD(P)H 和 FAD 数据
技术
建立 IRF 模型使 IRF 无需记录
技术
镶嵌式 FLIM 记录移动物体的精确寿命数据
技术
bh 发布 Max-Tau 12 通道 TCSPC 系统
技术
带 NbN 超导纳米线探测器的 4.4 ps IRF
技术
DCS-120 MACRO 系统运行快速 FLIM
技术
DCS-120 系统运行代谢 FLIM
技术
DCS-120 MACRO FLIM 系统检测小鼠肿瘤
技术
DCS-120 系统扫描孔板
技术
TCSPC 系统记录旋转物体的 FLIM 图像
技术
利用蔡司 LSM 880 NLO 快速获取多光子 FLIM
技术
具有 25 ps IRF 宽度的快速采集 FLIM 系统
技术
DCS-120 FLIM 系统记录 X-Y 马赛克图像
技术
新型 PMC-150 探测器的 IRF 宽度小于 120 ps
技术
新型超快检测器改进了 NADH FLIM
技术
来自混合探测器和 MCP PMT 的亚 20 ps IRF 宽度
技术
bh TCSPC 系统利用萨特 MOM 显微镜记录 FLIM 图像
技术
SPC 模块记录双向扫描的 TCSPC FLIM
技术
bh – Abberior 组合可记录百万像素分辨率的 STED FLIM
技术
bh FLIM / PLIM 技术同时记录 pO2 和 NAD(P)H 未结合/结合比率
技术
PML-16 GaAsP 多波长探测器的灵敏度是采用传统阴极的前代产品的 6 倍
技术
采用 ID230 InGaAs SPAD 和 SPC 150 TCSPC 模块的 80 ps FHWM
技术
DCS-120 MP 系统记录多光子 FLIM 和 PLIM
技术
bh TCSPC 系统记录带压电平台的 FLIM
技术
TCSPC 时间分辨率的世界纪录:bh SPC-150NX 与 SCONTEL NbN 探测器的组合产生 17.8 ps FWHM
技术
bh SPC-150 模块在 Abberior STED FLIM 显微镜中记录超分辨率 FLIM
技术
DCS-120 MACRO 系统记录厘米大小物体的 FLIM 图像
技术
bh FLIM 系统利用蔡司 BiG 2 探测器记录 FLIM 和 FCS
技术
DCS-120 系统以百万像素分辨率记录 FLIM
技术
bh FLIM 系统记录活神经元中的钙瞬态
技术
bh TCSPC 检测小鼠行为
技术
使用蔡司 LSM 700 万像素 OPO 系统的多光子近红外 FLIM
技术
波长为 900 纳米至 1700 纳米的 TCSPC
技术
使用 Leica HyD RLD 探测器的多光子 FLIM