Bx3 - ura - cn Fluorescent Falling arm: nouvelle source de lumière fluorescente à LED accessoires microimagerie de précision assistée
En février 2025, Wright a officiellement lancé un nouvel accessoire de source de lumière fluorescente LED pour microscope – le bras de chute Fluorescent bx3 - ura - cn. En tant que composant de mise à niveau important de la série de microscopes orthographiques Olympus BX, ce produit utilise une technologie de source de lumière froide LED avancée conçue pour fournir aux utilisateurs scientifiques et industriels une solution d'imagerie par fluorescence plus stable et plus efficace.

Innovation technologique: source de lumière froide LED avec excitation multibande
Le point culminant du bx3 - ura - cn réside dans sa conception de source lumineuse LED haute luminosité. Les sources lumineuses LED ont une durée de vie plus longue (plus de 10 000 heures) et une consommation d'énergie plus faible que les lampes au mercure ou halogènes traditionnelles, tout en réduisant considérablement l'impact du rayonnement thermique sur les échantillons. Cette propriété le rend particulièrement adapté aux observations de cellules vivantes de longue durée ou à l'étude d'échantillons photosensibles.
En outre, le bx3 - ura - cn prend en charge la lumière d'excitation multibande, couvrant les longueurs d'onde courantes telles que l'ultraviolet, le bleu, le vert, etc., qui peuvent être commutées rapidement pour s'adapter aux colorants fluorescents tels que dapi, FITC, TRITC, etc. Sa conception modulaire est compatible avec une grande variété de jeux de filtres et les utilisateurs peuvent être configurés de manière flexible en fonction des besoins expérimentaux, répondant aux besoins de recherche dans de nombreux domaines tels que la biologie cellulaire, la science des matériaux, la pathologie, etc.
Avantages de performance: éclairage uniforme avec un rapport signal / bruit élevé
Le bx3 - ura - cn réduit l'atténuation de l'intensité lumineuse marginale en optimisant la conception du chemin optique et en veillant à ce que la lumière d'excitation couvre uniformément la zone de l'échantillon. Combiné à l'objectif à haute lentille du microscope Olympus, il améliore considérablement l'efficacité de l'acquisition du signal fluorescent, réduit le bruit de fond et présente une image plus nette du marquage Fluorescent faible.
Installation facile et compatibilité du système
Le bx3 - ura - cn est spécialement conçu pour les microscopes orthoscopiques de la série Olympus BX, avec un processus d'installation facile et une mise en service sans complications.
Vaste gamme de scénarios d'application
Recherche en sciences de la vie: convient pour l'imagerie de cellules vivantes, la coloration par immunofluorescence et d'autres expériences, la source de lumière à faible chaleur peut prolonger la survie de l'échantillon et soutenir l'enregistrement dynamique à long terme.
Analyse des matériaux: utilisé pour la détection des propriétés de fluorescence de surface des semi - conducteurs, des nanomatériaux et autres, l'éclairage uniforme améliore la résolution des structures minuscules.
Diagnostic pathologique clinique: avec une caméra haute sensibilité, capturez rapidement des marqueurs fluorescents spécifiques dans des coupes de tissus pour aider au diagnostic de précision.
Economie et protection de l'environnement
La source lumineuse LED du bx3 - ura - CN a une longue durée de vie et un faible coût d'entretien, et sa conception modulaire permet de remplacer individuellement les filtres ou les unités LED, d'éviter l'obsolescence de l'ensemble de la machine et de réduire les coûts d'utilisation à long terme. Dans le même temps, la conception à faible consommation d'énergie est conforme à la philosophie du laboratoire vert.
Lancement du bras de chute de fluorescence bx3 - ura - cn, offrant une solution plus efficace et plus stable dans le domaine de l'imagerie par microfluorescence. Pour plus d'informations sur les produits ou pour obtenir une assistance technique, visitez le site Web de The Wright Company ou contactez votre distributeur local.












