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Biotechnologie et applications médicales
Anatomie Monitorage du flux capillaire
Biologie Recherche de l’expression génétique d’embryon de poulet, de drosophile, de nématode, de poisson zèbre,
d’otolithe de poisson marqués au rouge d’alizarine
Génétique
Détection de l’expression cellulaire et protéinique ; tri et dissection ; monitorage des processus de développement
Biomédecine Visualisation des joints pneumatiques sur les stimulateurs cardiaques
Neurologie Visualisation des connexions entre les muscles et les nerfs
Ophtalmologie Étude du développement cellulaire d’un œil de rat
Pharmacologie Développement de médicament ; identification ELI dans les structures cellulaires ; monitorage du flux capillaire
avec FITC
Parasitologie Détection de bactéries sur les tiques
Agronomie Examen de graines, d’expression génétique, de plantes transgéniques et détection de bactéries
Botanique Examen de cellules et de surfaces végétales, d’échantillons de sol et de parasites
Hydrologie Évaluation de la qualité de l’eau (numération de bactéries et autres agents polluants), de l’eau filtrée et des
structures cellulaires présentes à l’intérieur et en surface d’une membrane de filtre
Sylviculture Développement de méthodes écologiques de contrôle des nuisibles (recherche virale sur les nuisibles)
Applications industrielles
Électronique Inspection de la pâte à souder SMD, de la résine époxy des platines SMD, des revêtements luminescents des
tubes cathodiques et de la qualité des moulages polymères pour l’enrobage des circuits intégrés
Semi-conducteurs Inspection de particules étrangères et d’éléments photo-résistants
Huiles Examen d’huiles organiques et inorganiques
Polymères Détection de particules étrangères ; identification de parties non polymérisées ; examen des billes
(granulés polymères utilisés lors de mesures et analyses chimiques)
Ingénierie de
précision Inspection des zones cémentées de composants mécaniques ou optiques
Métallurgie Détection de fissures et de défauts de surface, contamination des composants, assurance-qualité industrielle
des soudures et analyse des ruptures
Science des
matériaux Inspection des fissures, ruptures, soudures, matériaux constitués à partir d’une liaison impliquant le
carbone pour ce qui est des ruptures et de l’orientation des fibres de carbone
Bitumes Assurance-qualité du goudron et des bitumes
Béton Inspection des fissures et des pores
Industrie du papier Inspection du couchage des fibres de papier ; recherche d’inclusions
Criminalistique
Examen des fibres textiles, des fluides corporels, des empreintes digitales, des billets de banque et
des contrefaçons
Restauration
d’œuvres d’art Détection de pigments et recherche de contrefaçons
Gemmologie Évaluation de la qualité, valeur et des inclusions
Caractéristiques
techniques Leica MZ10 F
Rapport de zoom 10:1
Corps de microscope
grossissement 0.8× – 8×
Principe de conception Système optique Common Main Objective (CMO)
Grossissement standard 8× – 80× (oculaires 10× + objectif 1.0×)
Objectif standard Objectif planapochromatique 1.0× (NA = 0.125)
Éclairage TripleBeam
TM
– 3etrajet optique (séparé), adaptation
automatique (via le zoom) au champ visuel
Changeur de filtres FLUOIIITM– 4 positions, manuel
Contrôle de l’éclairage Obturateur manuel de l’excitation
Diamètre du champ visuel 131 – 1.31mm (max/min)
Résolution (max) 1.33μ (750pl/mm)
Ouverture numérique 0.25 (max)
Positions d’encliquetage 1 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3
Les illustrations, descriptions et données techniques sont sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis.
Imprimé sur du papier sans chlore à forte teneur en fibres recyclées.
M1-160-1fr • © Leica Microsystems (Suisse) SA • CH-9435 Heerbrugg, 2006 • Imprimé en Suisse – XI.2006 – RDV
www.leica-microsystems.com/MZ10_F