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徕卡自然科学分析体视显微镜

产品简介

在生命科学和工业应用中,徕卡自然科学分析体视显微镜是多种多样的任务之理想选择。借助 M80,操作者可以看到大型样品的预览图,在显微镜下舒适工作,轻松采集重要细节的图像。该显微镜具有 ESD 防静电设计、大视野、增加的调焦景深,便于重复测量、照相或者用于检查诸如电路板、毛发和纤维,以及器官组织或植物组织等。

产品型号:Leica M80
更新时间:2026-07-08
厂商性质:代理商
访问量:10
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徕卡自然科学分析体视显微镜 是一款面向自然科学领域日常观察与实验设计的模块化体视显微镜系统。在遗传学、发育生物学、生态学、植物学及地质学等基础研究中,科研人员需要回答一系列核心问题:转基因果蝇的荧光标记是否成功表达?线虫的突变体表型如何准确识别?斑马鱼胚胎的发育阶段如何判定?植物组织的精细结构怎样清晰呈现?昆虫的鉴定特征是否可辨?这些问题的答案,隐藏在模式生物、植物标本、矿物晶体及各类样品的宏观形貌与微观细节之中。

在生命科学和工业应用中,徕卡M系列模块化体视显微镜是多种多样的任务之理想选择。借助 M80,操作者可以看到大型样品的预览图,在显微镜下舒适工作,轻松采集重要细节的图像。该显微镜具有 ESD 防静电设计、大视野、增加的调焦景深,便于重复测量、照相或者用于检查诸如电路板、毛发和纤维,以及器官组织或植物组织等。


一、自然科学研究的核心挑战"

在遗传学、发育生物学、生态学、植物学等自然科学领域,体视显微镜是实验室中出勤率高的设备之一。从果蝇的日常遗传筛选到线虫的突变体鉴定,从斑马鱼的胚胎观察到植物标本的系统整理,科研人员每天都需要通过体视显微镜完成大量重复性的观察、分选和记录工作。

在这一背景下,体视显微镜在自然科学中的价值体现在几个关键环节:

在模式生物研究中,科研人员需要从大量个体中筛选出携带特定基因型或表型的个体——转基因果蝇、特定发育阶段的斑马鱼胚胎、具有突变表型的线虫。在植物学与生态学中,需要观察植物组织的显微结构、鉴定昆虫的种类和形态特征。在基础解剖与形态学中,需要在显微镜下对生物标本进行精细解剖和结构观察。

二、模式生物研究

1. 果蝇的遗传筛选与表型观察

一个多世纪以来,果蝇(Drosophila melanogaster)一直被用作模式生物。原因之一是果蝇与人类共享许多与疾病相关的基因。果蝇经常被用于发育生物学、遗传学和神经科学的研究。果蝇的优点包括易于饲养且成本低廉、繁殖速度快、基因组测序以及可获得各种基因品系。[i]

徕卡自然科学分析体视显微镜


图一:显微镜下观察果蝇

图片来源:Leica;《研究果蝇(黑腹果蝇Drosophila melanogaster)高效观察和分析果蝇模式生物在发育生物学中的应用》

在果蝇研究中,体视显微镜是连接基因型与表型的关键工具。科研人员每天需要在显微镜下从大量果蝇中筛选出携带特定遗传标记的个体——观察眼睛颜色、翅膀形态、刚毛分布等可见表型,判断特定基因突变是否成功表达。在荧光标记筛选中,需要在荧光光源下快速识别表达 GFP 等荧光蛋白的阳性个体。

2. 线虫的突变体筛选与日常操作

线虫(C. elegans)是一种广泛使用的模式生物,与人类有大约 70% 的基因同源性,是研究发育、神经科学、遗传学和衰老的理想生物。它的透明性和易培育性使其成为一个出色的遗传学模型系统。主要的实验方法包括挑虫、转基因、荧光筛选、成像和记录。[ii]

徕卡自然科学分析体视显微镜


图二:秀丽隐杆线虫显微结构

图片来源:Leica;研究秀丽隐杆线虫(C. elegans);高效成像和分析发育生物学中的圆线虫模式生物

体视显微镜是线虫实验室的出勤率高的设备。科研人员每天需要从培养皿中挑选特定品系的线虫、观察突变体的表型特征、在荧光显微镜下筛选转基因阳性个体。M80 的大工作距离和充足视野使这些操作可以在培养皿中直接完成。M80 的齐焦光学器件确保在切换放大倍率时无需重新调焦——从低倍定位到高倍确认,样品始终保持清晰聚焦,工作流程流畅高效。

3. 斑马鱼的胚胎发育观察与筛选

在斑马鱼研究过程中,尤其是在筛选、分类、处理和成像过程中,看到精细的细节和结构非常重要。M系列体视显微镜以出色的光学性能和分辨率著称,配备透射光基底和荧光照明,为斑马鱼成像提供了合适的解决方案。高分辨率、色彩保真度和对比度使研究人员能够做出具有洞察力的决策。[iii]

徕卡自然科学分析体视显微镜


图三:斑马鱼胚胎显微结构

图片来源:Leica:生命科学应用:斑马鱼研究

三、植物学与生态学研究:从野外采集"实验室鉴定"

1. 植物组织与器官的显微观察

在植物学研究中,科研人员需要观察植物组织的显微结构——叶片表皮的气孔分布、花粉粒的形态特征、种子的表面纹理、根茎的横切面结构等。体视显微镜的三维立体成像使植物组织的观察更加直观——气孔的开口形态、花粉粒的表面纹饰、种皮的网纹结构——这些特征在三维视野中清晰可辨。科研人员可以在不制作切片的情况下,直接对新鲜的植物材料进行观察,实验准备更加简单快捷。

徕卡自然科学分析体视显微镜


图四:各个植物组织细胞的显微结构

图片来源:显微镜下植物细胞的浅光摄影图

M80 可检查诸如植物组织等样品。出色的分辨率与大景深搭配,让操作者一眼就能看清所有相关结构。环形光提供均匀的正面照明,斜射光突出表面纹理和微起伏,使植物组织表面的细微特征得到清晰呈现。

2. 昆虫的形态鉴定与分类

在昆虫学和生态学研究中,体视显微镜是昆虫种类鉴定的工具。科研人员需要观察昆虫的复眼、触角、翅脉、足部附肢等形态特征,依据这些特征进行种类鉴定和分类学研究。M80的三维立体成像使昆虫的形态特征一目了然——复眼的小眼面排列、触角的节数和感器分布、翅脉的走向和分支——这些细节在立体视野中清晰可辨。充裕的工作距离为使用镊子等工具进行精细操作提供了充足空间。

徕卡自然科学分析体视显微镜


图五:甲虫头部高清显微结构

图片来源:显微镜下甲虫高清图片501858401

四、基础解剖与形态学研究:从整体认知"精细探索"

在动物学和形态学课程及研究中,科研人员和学生需要在显微镜下对生物标本进行解剖操作,观察内部器官的形态、位置和相互关系。体视显微镜的三维立体成像和大工作距离使这些操作可以在解剖盘中高效完成。[iv]

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图六:人舌肌肉的组织细胞显微结构

图片来源:实验室在显微镜下讲授舌解剖学与生理学

人体工学附件使显微镜工作站能够适应不同身形的操作者。在需要长时间进行的解剖操作中,舒适的观察姿势有助于提升工作效率。

五、Leica M80的技术支撑

徕卡自然科学分析体视显微镜的变倍比为8:1,可从7.5×60×进行连续变倍。它带有卡入式锁定光圈,共8 个卡入式变倍档位,可在特定变倍比位置进行可靠的重复性检验和测量。该显微镜采用消色差光路,分辨率达309lp/mm

它也可进行分级变倍,具有五档固定变倍。显微镜配备齐焦光学器件,更换放大倍率时无需重新调焦,在所有变倍等级下都能保持样品聚焦。其视场数为23 mm,拥有更大的视野范围。标准平场消色差物镜的工作距离为83.4 mm,且可搭配0.32× 2.0× 的多种附加物镜,工作距离相应变化。

M80 采用等焦面匹配的光学系统,改变放大倍率时图像清晰度保持不变。其机身具备 ESD 防静电设计,表面阻抗为 2×10¹¹ Ω/mm²。模块化设计使其可灵活适配多种底座和支架。M80 可搭配LAS X 软件平台,用于图像采集、测量与标准化记录。

六、总结

在遗传学研究中,科研人员需要通过体视显微镜进行果蝇的日常遗传筛选、线虫的突变体鉴定。在发育生物学中,需要观察斑马鱼胚胎的发育过程、进行荧光转基因的筛选。在植物学和生态学中,需要观察植物组织的显微结构、鉴定昆虫的种类和形态特征。在基础解剖和地质学中,需要进行精细的解剖操作和矿物样品的初步观察。

M80 不仅是自然科学实验室的日常研究工具,更是贯穿模式生物遗传筛选、发育生物学观察、植物学鉴定、解剖操作与数据记录全链条的 基础型研究平台。它帮助科研人员从凭经验调、凭记忆记"升级到标准倍率、数据说话",使果蝇筛选有据可依,使线虫观察有数据可查,使自然科学研究的观察结果真正具备 “一致性、可追溯性、可重现性



[i] Leica;《研究果蝇(黑腹果蝇Drosophila melanogaster)高效观察和分析果蝇模式生物在发育生物学中的应用》

[ii] Leica;研究秀丽隐杆线虫(C. elegans);高效成像和分析发育生物学中的圆线虫模式生物

[iii] Leica:生命科学应用:斑马鱼研究

[iv] 实验室在显微镜下讲授舌解剖学与生理学


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