-
徠卡顯微鏡諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)成果超分辨率顯微鏡
?在2014年10月8日,中國(guó)科學(xué)院瑞典皇家科學(xué)院決定授予諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)2014年Eric Betzig,Stefan W. Hell和William E. Moerner“的超分辨熒光顯微術(shù)的發(fā)展”。?長(zhǎng)期以來(lái)光學(xué)顯微鏡忍住由假定的限制:它絕不會(huì)獲得更好的分辨率比光的波長(zhǎng)的一半。通過(guò)熒光分子幫助諾貝爾獎(jiǎng)獲得者化學(xué)2014年巧妙地繞過(guò)了這一限制。其開(kāi)創(chuàng)性的工作帶來(lái)了光學(xué)顯微鏡到納米尺寸。'超過(guò)了光
2020-09-03
-
徠卡顯微鏡單細(xì)胞分析激光顯微切割后
?Morbus (M.)?得老年癡呆癥后, M.Parkinson是第二個(gè)最常見(jiàn)的進(jìn)行性神經(jīng)變性疾病。?前的最初癥狀顯現(xiàn)出來(lái),高達(dá)70%的中腦多巴胺釋放的神經(jīng)元已經(jīng)死亡。?生物學(xué)博士。?哼哼。?福爾克施勞德拉夫(德國(guó)烏爾姆大學(xué)的一般生理研究所)用現(xiàn)代激光顯微切割的方法來(lái)從M.Parkinson患者為了獲得分子洞察疾病采取驗(yàn)尸組織標(biāo)本分離和分析細(xì)胞。?M.Parkinson研究M.Parkinson
2020-09-03
-
尼康顯微鏡在活細(xì)胞顯微術(shù)焦點(diǎn)漂移矯正
直到80年代末,大多數(shù)生命科學(xué)研究人員通過(guò)捕獲的各種細(xì)胞學(xué)特征單一的快照使用固定和染色(實(shí)際上,非生物)標(biāo)本研究生物結(jié)構(gòu)的復(fù)雜細(xì)節(jié)。在過(guò)去的幾十年中,然而,研究在生物和醫(yī)學(xué)科學(xué)已經(jīng)在很大程度上轉(zhuǎn)移重點(diǎn)調(diào)查了發(fā)生在生命系統(tǒng)的分子,細(xì)胞和整個(gè)生物體水平上的時(shí)間尺度范圍從毫秒到小時(shí)浩大的動(dòng)態(tài)過(guò)程。 此過(guò)渡到成像活細(xì)胞的司機(jī)已墊付的發(fā)展顯微儀器,更靈敏的數(shù)碼相機(jī),以及新合成和基因編碼的熒光基團(tuán),能夠針對(duì)
2020-09-03
-
奧林巴斯顯微鏡光染色與DIC顯微鏡
?通過(guò)引入雙折射補(bǔ)償板成一個(gè)微分干涉對(duì)比(DIC)的顯微鏡的光路,被超過(guò)的灰度值的一個(gè)有限的范圍內(nèi)以其他方式呈現(xiàn)透明的標(biāo)本可以轉(zhuǎn)化通過(guò)稱(chēng)為光學(xué)染色的技術(shù)中,以顯示多種顏色的。?這種互動(dòng)式教學(xué)探討如何改變偏見(jiàn)遲緩的量會(huì)影響染色的標(biāo)本圖像實(shí)現(xiàn)的外觀和水平。教程初始化與隨機(jī)選擇的DIC圖像中出現(xiàn)的具有施加到光學(xué)系統(tǒng)中的小偏差的延遲值(1-第二十一個(gè)波長(zhǎng))的標(biāo)本圖像窗口。?要操作教程,為了在試樣圖像產(chǎn)生高
2020-09-03
-
尼康顯微鏡熒光蛋白生物傳感器
?除了他們有選擇標(biāo)記特異性表位物鏡,亞細(xì)胞定位和販運(yùn)調(diào)查,以及由熒光蛋白家族的一個(gè)專(zhuān)門(mén)的子集所顯示的獨(dú)特的光學(xué)熒光筆行為的能力,這種無(wú)處不在的類(lèi)基因編碼的探頭也表明了顯著可能作為一種有效的生物傳感器對(duì)細(xì)胞內(nèi)進(jìn)程的廣泛報(bào)道。?通過(guò)創(chuàng)造性地融合熒光蛋白來(lái)執(zhí)行涉及生理信號(hào)的各個(gè)方面的關(guān)鍵功能的生物聚合物,研究的科學(xué)家已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了許多新的分子探針,它是重要的過(guò)程,如鈣波感應(yīng),環(huán)核苷酸信使光學(xué)活細(xì)胞成像有用
2020-09-03
-
尼康顯微鏡CCD有哪些組成?
?數(shù)字照相機(jī)系統(tǒng)中,集成了多種電荷耦合器件(CCD)檢測(cè)器的配置,是迄今為止在現(xiàn)代光學(xué)顯微鏡所采用的最常見(jiàn)的圖像捕獲技術(shù)。?直到最近,專(zhuān)門(mén)常規(guī)膠片照相機(jī)普遍用于記錄在顯微鏡下觀察的圖像。?這種傳統(tǒng)的方法,依靠的基于銀的照相膠片的光子的敏感性,涉及的光化學(xué)反應(yīng)位點(diǎn)的曝光膠片,它的化學(xué)處理(顯影之后才成為可見(jiàn)的膜乳劑層中形成潛像的臨時(shí)存儲(chǔ))。數(shù)碼相機(jī)的CCD的光子檢測(cè)器,一個(gè)薄的硅晶片分成數(shù)以千計(jì)的光
2020-09-03
-
使用徠卡顯微鏡修復(fù)斑馬魚(yú)的心臟
在心臟組織再生驚人的發(fā)現(xiàn)是快速移動(dòng)的研究人員更接近利用再生技術(shù)修復(fù)人體心臟的目的。 只有十一年前,肯尼斯博士POSS ,細(xì)胞生物學(xué)杜克大學(xué)教授霍華德·休斯醫(yī)學(xué)研究所的早期職業(yè)科學(xué)家,出版了第一本研究清楚地看到用熒光顯微鏡心臟組織再生的一個(gè)例子。 他明確的發(fā)現(xiàn),斑馬魚(yú)可以主要損傷后再生他們的心,顯著的浪涌電流在心臟再生的研究做出了貢獻(xiàn)。 “當(dāng)時(shí)(2002年),心臟再生領(lǐng)域是相當(dāng)困了。心臟病人不是想
2020-09-03
-
徠卡顯微鏡GSDIM 樣品制備- 協(xié)議和技巧
?廣角超分辨率技術(shù)GSDIM(基態(tài)耗盡之后個(gè)別分子返程)是一個(gè)定位顯微鏡技術(shù),其能夠解決細(xì)節(jié)小至20納米。?GSDIM適用于范圍廣泛的樣品。生長(zhǎng)在標(biāo)準(zhǔn)玻璃蓋玻片上的細(xì)胞,例如后化學(xué)固定都可以使用。?此外組織切片可為GSDIM來(lái)制備并放置在玻璃蓋玻片。?樣品通常是通過(guò)熒光免疫染色或其它合適的技術(shù)標(biāo)記?免疫熒光與準(zhǔn)備與衍射極限的熒光顯微鏡優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)免疫方案樣品開(kāi)始應(yīng)該已經(jīng)提供令人驚嘆的超分辨率圖像。?
2020-09-03