أندور تكنولوجي
شركة أندور للتكنولوجيا المحدودة هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتصنيع الكاميرات العلمية وأنظمة المجهر وأجهزة التحليل الطيفي، وتُستخدم منتجاتها في التطبيقات الأكاديمية والحكومية والصناعية. تأسست الشركة عام 1989، وتلعب منتجاتها دورًا محوريًا في تطوير الأبحاث في مجالات علوم الحياة والعلوم الفيزيائية والتطبيقات الصناعية. استحوذت شركة أوكسفورد إنسترومنتس على أندور مقابل 176 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر 2013. يقع مقر الشركة في بلفاست، أيرلندا الشمالية، ويعمل بها حاليًا أكثر من 400 موظف في مكاتبها المنتشرة في بلفاست واليابان والصين وسويسرا والولايات المتحدة.
تقوم شركة Andor بتصميم وتصنيع وبيع معدات التصوير العلمي، بما في ذلك أجهزة اقتران الشحنة (CCD)، وأجهزة اقتران الشحنة المضاعفة للإلكترونات (EMCCD)، وأجهزة CMOS العلمية (sCMOS - مستشعر بكسل نشط محسّن )، وأنظمة كاميرات أجهزة اقتران الشحنة المكثفة ، وأجهزة التحليل الطيفي، وأنظمة وبرامج المجهر القائمة على الليزر وغير القائمة على الليزر .
تاريخ
تأسست شركة أندور على يد مؤسسيها، الدكتور هيو كورميكان، والدكتور دونال دينفير، والسيد مايك برينجل، عام 1989. أثناء دراستهم في جامعة كوينز بلفاست ، "استخدموا خبرتهم في الفيزياء لبناء كاميرا رقمية عالية الحساسية ... كأداة لأبحاثهم في مجال الليزر". ثم أسسوا شركة أندور لتطويرها إلى منتج تجاري يُستخدم في البحث العلمي. [ 1 ]
في عام 2001، طرحت شركة أندور أول كاميرا EMCCD لها ، وهي DV 465، وحصلت الشركة على جائزة دائرة التميز في مجال الفوتونيات من دار نشر لورين، والتي تُكرّم 25 منتجًا جديدًا الأكثر ابتكارًا من الناحية التقنية في ذلك العام. تعتمد كاميرات EMCCD على رقائق CCD التي تتضمن تقنية مضاعفة الإلكترونات، أو تقنية EMCCD . تُستخدم هذه الكاميرات في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، حيث يحتاج العلماء إلى مراقبة خزانات المواد الكيميائية في الوقت الفعلي، وعلم الفيزياء الفلكية، وعلم المحيطات. [ 2 ]
في ديسمبر 2004، أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة عندما تم إدراجها في سوق الاستثمار البديل في بورصة لندن وجمعت 6.5 مليون يورو. [ 3 ]
تم شطب شركة Andor Technology PLC من سوق الأسهم AIM بعد شراء جميع الأسهم مقابل 176 مليون جنيه إسترليني من قبل شركة Oxford Instruments في ديسمبر 2013. [ 4 ]
في عام 2016، أطلقت شركة أندور منصة دراغون فلاي، وهي منصة تصوير متحد البؤر عالية السرعة تدعم تقنيات تصوير متعددة عالية التباين، حيث دمجت كاميرات أندور مع تقنيات إضاءة حاصلة على براءة اختراع وتصميم بصري مُحسَّن، لتقديم صور تتميز بانخفاض التشويش، ونطاق ديناميكي واسع، ودقة عالية، وحساسية عالية. [ 5 ]
في يناير 2017، أطلقت الشركة وضع التحليل الطيفي على منصتي Zyla و iStar العلمية بتقنية CMOS (sCMOS). [ 6 ] [ 7 ]
في فبراير من العام نفسه، أعلنت شركة أندور عن إطلاق منصة كاميرا iXon Life Electron Multiplying CCD (EMCCD) فائقة الحساسية لمجهر التألق، والتي تتميز بتقنية EMCCD ذات الإضاءة الخلفية الحساسة للفوتون الواحد. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
في يوليو، أطلقت الشركة تقنية مجهرية فائقة الدقة، متوفرة على كاميرات iXon EMCCD الحساسة للفوتون الواحد - SRRF-Stream - مما يتيح التصوير المجهري الفلوري فائق الدقة في الوقت الحقيقي على معظم المجاهر الحديثة، باستخدام الفلوروفورات التقليدية عند شدة إضاءة منخفضة. [ 11 ] [ 12 ]
في أغسطس 2017، تم تركيب كاميرا أندور iKon-XL الفلكية المزودة بتقنية CCD على تلسكوب مسح النجوم الساطعة في القارة القطبية الجنوبية. [ 13 ] [ 14 ] وفي الشهر نفسه، أظهر علماء من معهد وايس للهندسة المستوحاة من علم الأحياء بجامعة هارفارد تقنية التصوير الجزيئي المنفصل ، وهي تقنية تتميز بدقة بصرية تقل عن خمسة نانومترات، وقد طُوّرت باستخدام كاميرا أندور Zyla 4.2/iXon Ultra 897 فائقة الحساسية لتحقيق أعلى دقة في المجهر الضوئي. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
في يناير 2018، حاز جهاز Dragonfly من شركة Andor على جائزة R&D 100 كواحد من أهم المنتجات التحليلية الجديدة ذات الأهمية التكنولوجية في ذلك العام. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] وفي صيف 2018، طرحت الشركة منصة كاميرا Sona فائقة الحساسية ذات الإضاءة الخلفية لتصوير المجهر الفلوري، [ 22 ] بالإضافة إلى منصة كاميرا Marana 4.2B-11 فائقة الحساسية ذات الإضاءة الخلفية للعلوم الفيزيائية. [ 23 ]
في خريف عام 2019، أعلنت شركة أندور عن إطلاق كاميرا بالور فائقة الحساسية، وهي كاميرا sCMOS ذات مساحة كبيرة جدًا لتطبيقات علم الفلك الأرضي، والتي بفضلها تمكن تلسكوب دانيال ك. إينوي الشمسي (DKIST) الموجود في هالياكالا، هاواي، من إنتاج أعلى دقة رصد لسطح الشمس على الإطلاق. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
في أبريل 2020، طرحت شركة أندور كاميرا مارانا 4.2B-6 العلمية ذات الإضاءة الخلفية، والتي توفر أداءً كميًا بنسبة 95% حتى درجة حرارة -45 درجة مئوية، بالإضافة إلى التبريد الفراغي. وتُتيح هذه الكاميرا سرعة تصل إلى 74 إطارًا في الثانية لتطبيقات التصوير الديناميكي أو الطيفي، مثل استشعار جبهة الموجة، والتصوير المحظوظ/البقعي، وديناميكيات الغاز الكمومية، والتصوير الطيفي الفائق . وفي سبتمبر من العام نفسه، بدأت الشركة شراكة مع مؤسسة AWARE الخيرية المعنية بالاكتئاب في أيرلندا الشمالية. [ 28 ]
في نوفمبر 2020، أطلقت شركة أندور منصة كاميرا مارانا-إكس عالية الحساسية لتصوير فيزياء الطاقة العالية، والأشعة السينية اللينة المباشرة، والأشعة فوق البنفسجية القصوى. [ 29 ]
في يونيو 2021، عقدت الشركة ندوة افتراضية حول تكنولوجيا الكم وأشباه الموصلات وتوليد الطاقة، [ 30 ] كما دخلت أندور في شراكة مع أكويا للعلوم الحيوية للتعاون في سوق علم الجينوم المكاني. [ 31 ]
في نوفمبر 2021، طرحت الشركة مجهر BC43، وهو مجهر مكتبي صغير الحجم بتقنية المجهر متحد البؤر. صُمم المجهر ليكون سهل الاستخدام، ويعتمد على تقنية المجهر متحد البؤر ذي القرص الدوار. وهو مزود بكاميرا sCMOS ومحرك ليزر رباعي الخطوط. في أغسطس 2022، فاز مجهر أندور المكتبي متحد البؤر (BC43) بجائزة الابتكار من مجلة "ميكروسكوبي توداي"، وهي مجلة أمريكية رائدة في مجال التصوير المجهري. [ 32 ]
في يونيو 2022، أطلقت شركة أندور جهاز Marana-X-11 sCMOS للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية القصوى والأشعة السينية اللينة. [ 33 ] [ 34 ] وفي أغسطس 2022، فاز مجهر أندور المكتبي متحد البؤر بجائزة الابتكار من مجلة Microscopy Today. [ 35 ]
في يناير، أصدرت شركة أندور برنامج Imaris 10.0، وهو إصدار جديد من برنامج تحليل صور المجهر. [ 36 ] وفي أبريل 2023، أطلقت الشركة منصة كاميرا ZL41 Wave sCMOS للعلوم الفيزيائية، [ 37 ] تلاها جهاز التحفيز الضوئي MicroPoint 4. [ 38 ]
منتجات
الكاميرات العلمية
تُستخدم كاميرات أندور العلمية في التصوير الحيوي (بما في ذلك دراسات الجزيئات المفردة، وتصوير الخلايا الحية، وتطبيقات أخرى للمجهر)، والعلوم الفيزيائية (تشمل تطبيقاتها علم الفلك، وأبحاث البلازما، وما إلى ذلك)، وأبحاث الكم. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
- EMCCD - نظرًا لحساسيتها العالية، مما يسمح بالكشف عن الإشارات الخافتة، يتم استخدامها في الكشف عن الجزيئات المفردة، وتصوير الخلايا الحية، وتطبيقات المجهر الأخرى وعلم الفلك.
- كاميرات sCMOS - كاميرات أشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة التكميلية العلمية، والتي تُستخدم في المجهر الفلوري، والتحليل الطيفي، وأبحاث الكم.
- كاميرا ICCD - تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في التوقيت، مثل دراسات البلازما أو تصوير عمر الفلورة
أنظمة المجهر
تُستخدم أنظمة المجهر من شركة أندور في علوم الحياة (تصوير الخلايا العصبية، وأبحاث الخلايا الجذعية، ودراسات بيولوجيا النمو)، والتصوير الحيوي (مثل دراسة ديناميكيات البروتينات داخل الخلايا أو مراقبة الاستجابات الخلوية للأدوية أو المحفزات)، وفي علوم المواد. [ 42 ] [ 43 ]
- مجاهر القرص الدوار متحد البؤر - لالتقاط صور الخلايا الحية عالية السرعة
- تقنية التألق بالانعكاس الداخلي الكلي (TIRF) – لدراسة الأغشية الخلوية والجزيئات المرتبطة بها
- تستخدم أنظمة المجهر متعدد الفوتونات الإثارة ثنائية الفوتون لالتقاط الصور من العينات السميكة دون التسبب في أضرار مفرطة وتستخدم لتصوير الأنسجة العميقة.
مراجع
- ↑ "مشروع بلفاست الفضائي الذي أصاب الشمس" . الحمض النووي الرقمي. 21 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2025 .
- ↑ "جوائز لورين للنشر في مجال الفوتونيات لعام 2001" . الفوتونيات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2025 .
- ↑ كليركين، ديفيد (4 ديسمبر 2004). "أكسفورد إنسترومنتس أندور تجمع 6.5 مليون يورو بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام" . صحيفة آيرش إكزامينر . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "تقنية أندور" . كيوبيس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2025 .
- ↑ "أندور تطلق العنان لليعسوب" . 2016.
- ↑ "وضع التحليل الطيفي فائق السرعة" . www.photonics.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أندور تطلق كاشفات sCMOS فائقة السرعة مزودة بتقنية التحليل الطيفي" . 2017.
- ↑ "أندور تطلق جهاز iXon Life للمجهر الفلوري" . analyticalscience.wiley.com . 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ كارول، جيمس (17 فبراير 2017). "كاميرا EMCCD من أندور تستهدف المجهر الفلوري بتكلفة أقل" . تصميم أنظمة الرؤية . تم الاسترجاع في 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ فريق العمل، LFW (31 مارس 2017). "كاميرا EMCCD من شركة Oxford Instruments Andor تُستخدم في المجهر الفلوري" . Laser Focus World . تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "Andor SRRF-Stream" . micro-manager.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "كاميرا المجهر فائقة الدقة iXon SRRF-Stream من أندور" . analyticalscience.wiley.com . 2017. doi : 10.1002/imaging.5993 (غير نشط في 11 يوليو 2025) . تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2023 .
{{cite web}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط ) - ↑ "تركيب كاميرا Andor CCD على تلسكوب مسح النجوم الساطعة في القطب الجنوبي" . www.photonics.com . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ أوفرتون، غيل (27 يوليو 2017). "جهاز CCD مبرد بتقنية أندور كولد سبيس مُثبّت على تلسكوب مسح النجوم الساطعة في أنتاركتيكا" . ليزر فوكس وورلد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ داي، مينغجي؛ جونغمان، رالف؛ ين، بينغ (2016). "التصوير البصري للجزيئات الحيوية الفردية في تجمعات كثيفة" . مجلة نيتشر لتقنية النانو . 11 (9): 798-807 . Bibcode : 2016NatNa..11..798D . doi : 10.1038/nnano.2016.95 . ISSN 1748-3395 . PMC 5014615. PMID 27376244 .
- ↑ "التصوير الجزيئي المنفصل: من المجهر فائق الدقة إلى المجهر فائق الدقة" . analyticalscience.wiley.com . 2017. doi : 10.1002/imaging.6029 (غير نشط في 11 يوليو 2025) . تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2023 .
{{cite web}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط ) - ↑ "أخبار الصناعة" . مجلة المجهر اليوم . 25 (6): 56-57 . 2017. doi : 10.1017/S1551929517000918 . ISSN 1551-9295 . S2CID 232390428 .
- ↑ "تفصيل علم الأحياء: جعل المجهر فائق الدقة أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليه للعلماء | إلكترو أوبتكس" . www.electrooptics.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أرشيف الفائزين بجائزة R&D 100" . عالم البحث والتطوير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أخبار الصناعة" . مجلة المجهر اليوم . 26 (3): 50-51 . 2018. doi : 10.1017/S155192951800038X . ISSN 1551-9295 . S2CID 232391207 .
- ↑ «حصلت شركة أندور دراغون فلاي على جائزة R&D 100 | مجلة التصوير والرؤية الآلية في أوروبا» . www.imveurope.com . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ فريق العمل، LFW (12 سبتمبر 2018). "منصة كاميرا أندور ذات الإضاءة الخلفية من أوكسفورد إنسترومنتس تُستخدم في المجهر الفلوري" . مجلة ليزر فوكس وورلد . تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "كاميرا أندور مارانا، كاميرا sCMOS لعلم الفلك والعلوم الفيزيائية" . novuslight.com . 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ «أحدث تلسكوب شمسي تابع للمؤسسة الوطنية للعلوم يُنتج أولى الصور - جميع الصور | المؤسسة الوطنية للعلوم - NSF» . www.nsf.gov . تاريخ الاطلاع: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ .
- ↑ بن، تيشانا (29 يناير 2020). "أول صورة من تلسكوب إينوي الشمسي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية!" . المرصد الشمسي الوطني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ أوفرباي، دينيس (29 يناير 2020). "هذه الصور تُظهر سطح الشمس بتفاصيل أدق من أي وقت مضى" . صحيفة نيويورك تايمز . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ «الشمس كما لم نرها من قبل - صورٌ هي الأكثر وضوحًا وتفصيلًا للشمس» . www.qub.ac.uk. ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ .
- ↑ سترونغ، أورلايث. "منظمة AWARE ترحب بشركة التكنولوجيا العالمية Oxford Instruments Andor كشريك مؤسسي جديد" . aware-ni.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "مستشعر sCMOS الجديد من نوع Marana-X-11 للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية القصوى والأشعة السينية اللينة" . AZoOptics.com . 30 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أكسفورد إنسترومنتس: تعلن عن أول ندوة افتراضية حول الكم" . marketscreener.com . 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أكسفورد إنسترومنتس: أندور وأكويا بيساينسز تتعاونان في سوق علم الجينوم المكاني" . marketscreener.com . 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ "الجوائز والمنح الدراسية - جوائز الابتكار في علم المجهر اليوم | جمعية علم المجهر الأمريكية" . 30 أغسطس 2023. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "مستشعر sCMOS الجديد من نوع Marana-X-11 للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية القصوى والأشعة السينية اللينة" . AZoOptics.com . 30 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ أوروبا، التحليل الطيفي. "تقنية sCMOS جديدة للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية القصوى والأشعة السينية اللينة" . www.spectroscopyeurope.com . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ ليمان، تشارلز (2022). "جوائز الابتكار في المجهر اليوم لعام 2022" . المجهر اليوم . 30 (5): 10-14 . doi : 10.1017/S1551929522001067 . ISSN 1551-9295 . S2CID 252406932 .
- ↑ نشرة، أخبار المختبر من مختبر "أكسفورد إنسترومنتس - أندور" تُصدر برنامج "إيماريس 10.0"، وهو أحدث إصدار من برنامج تحليل صور المجهر الرائد في السوق . www.labbulletin.com . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ مدير الموقع (17 أبريل 2023). "أندور تطلق كاميرا ZL41 Wave sCMOS الرائدة - 4photonics" (باللغة السويدية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "أكسفورد إنسترومنتس : إطلاق مايكرو بوينت 4" . marketscreener.com . 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023 .
- ↑ سيليكت ساينس. "أندور يهنئ الفائزين بجائزة نوبل | سيليكت ساينس" . www.selectscience.net . تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ "التصوير السريع - مرفق أبحاث البلازما منخفضة الحرارة التعاوني في برينستون" . pcrf.princeton.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
- ↑ فاوست، أ. ج.؛ سيدويك، ر. ج. (أبريل 2019). "تطوير نموذج إشعاعي تصادمي للهيليوم لمحرك هيليكون" . مجلة أبحاث البلازما السريعة . 1 (2): 025001. رمز Bibcode : 2019PlREx...1b5001F . doi : 10.1088/2516-1067/ab120e . ISSN 2516-1067 . S2CID 128196887 .
- ↑ نيلسون، مارك؛ ليدو، جوناثان؛ تايلور، مارك؛ بونيف، أدريان؛ هانا، راشيل؛ سولودوشكو، فيكتوريا؛ شوي، بو؛ تاليني، إيفون؛ كوتليكوف، مايكل (1 مارس 2010). "المجهر متحد البؤر ذو القرص الدوار لإشارات الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية" . المجهر والتحليل (طبعة الأمريكتين) . 24 (2): 5-8 . ISSN 2043-0639 . PMC 3324844. PMID 22506097 .
- ↑ "أخبار الصناعة" . مجلة المجهر اليوم . 14 (4): 66-67 . 2006. doi : 10.1017/S1551929500050367 . ISSN 1551-9295 . S2CID 232391046 .
- الشركات البريطانية التي تأسست عام 1989
- شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة
