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    • 徠卡顯微鏡,激光顯微切割(LMD)和花式應(yīng)用

      新的和深遠(yuǎn)的應(yīng)用最近已開辟了激光顯微切割領(lǐng)域。除了常規(guī)的解剖,徠卡激光顯微切割系統(tǒng)(LMD)是一個(gè)很好的工具,標(biāo)記相關(guān)的結(jié)構(gòu),提供非常具體的激光操控選定的區(qū)域。?這種激光打標(biāo)功能的應(yīng)用,如CLEM,NanoSIMS以及在活細(xì)胞扇區(qū)是有用的。?下面簡(jiǎn)要概述顯示了如何這樣復(fù)雜的挑戰(zhàn)可與LMD組合來掌握。CLEM(相關(guān)光學(xué)和電子顯微鏡)和LMD - 標(biāo)結(jié)構(gòu)的快速和精確追蹤越來越多的蛋白質(zhì)和細(xì)胞器研究在細(xì)

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡成像,電荷耦合器件(CCD)線性度

      ?科學(xué)的成像系統(tǒng)的一個(gè)重要特性是響應(yīng)于入射光的線性度?,特別是當(dāng)應(yīng)用于定量光度分析。?在采用電荷耦合器件(CCD)傳感器的數(shù)碼相機(jī)的系統(tǒng)中,CCD的基本功能是將光子攜帶的圖像信息轉(zhuǎn)換成電子信號(hào)。?數(shù)字化后,信號(hào)輸出最好應(yīng)線性正比于入射的光傳感器上的量。有關(guān)的光子入射到傳感器和數(shù)字輸出的數(shù)目的傳遞函數(shù)是由多級(jí)過程,開始于在有源像素區(qū)域的創(chuàng)建和電荷載流子(電子 - 空穴對(duì))轉(zhuǎn)移,隨后轉(zhuǎn)化的確定電子從電

      2020-09-04

    • 徠卡顯微鏡,超高分辨率顯微鏡提供了新的洞察核孔復(fù)合體組織

      ?在核孔復(fù)合體(NPC)是一個(gè)大的蛋白質(zhì)復(fù)合物在核膜,占本門的真核基因構(gòu)成。這種復(fù)雜的包含數(shù)百蛋白質(zhì)的形成為注定要進(jìn)入或離開細(xì)胞核化合物的選擇性門。正因?yàn)槿绱顺錾墓δ艿娜珖?guó)人大結(jié)構(gòu)的極大興趣。到目前為止,全國(guó)人大結(jié)構(gòu)分析已主要限于結(jié)晶研究或電子顯微鏡(EM)。單個(gè)組件的一些結(jié)構(gòu)已經(jīng)被破譯了晶體。然而,組織的復(fù)雜內(nèi)部個(gè)別蛋白質(zhì)的仍然遙遙無期。其中的差距已經(jīng)被關(guān)閉通過使用超高分辨率顯微鏡。一月Ell

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡,雙光束干涉的原理和應(yīng)用

      ?在各種形式的干涉,雙光束干涉法是特別簡(jiǎn)單和直接的原則,以及實(shí)踐,并因此用于廣泛的應(yīng)用范圍。該技術(shù)將在下面詳細(xì)地描述的,與主要參照設(shè)計(jì)用于材料表面的地形測(cè)量的應(yīng)用。干擾現(xiàn)象在高中物理第一次遇到是,牛頓環(huán),構(gòu)成在接觸點(diǎn)附近觀察到的局部同心干涉條紋,當(dāng)平凸透鏡的曲率半徑較大放置在平坦的玻璃板。這些干涉環(huán)首先研究了艾薩克·牛頓。干擾現(xiàn)象不能僅僅就輕如由沿直線傳播,如假定在幾何光學(xué)射線來解釋。繼牛頓,英國(guó)

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡成像,連續(xù)三通彩色CCD圖像

      三通彩色CCD成像系統(tǒng)采用一個(gè)旋轉(zhuǎn)的色輪捕獲三個(gè)連續(xù)的水平,以獲得所需的RGB(紅,綠,藍(lán))彩色數(shù)字圖像的特性。 該技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是能夠充分地利用一個(gè)CCD成像芯片的整個(gè)像素陣列,通過使用一通每種顏色的能力?;诠桦姾神詈掀骷狈Ψ直娉尸F(xiàn)給由入射光子像素單元的顏色信息的能力。 盡管不同能量的電磁輻射通過設(shè)備傳遞到由波長(zhǎng)決定的深度,產(chǎn)生自由選舉和空穴的相互作用是不敏感的顏色。 一個(gè)典型的順序的彩色

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡成像,接近為中心的影像增強(qiáng)器

      圖像增強(qiáng)器被開發(fā)用于軍事用途,以提升我們的夜視和經(jīng)常被稱為晶圓管或接近為重點(diǎn)增強(qiáng)器 。 它們具有平坦的陰極通過一個(gè)微通道板(MCP)電子倍增器和MCP上的相反側(cè)的磷光輸出畫面的輸入側(cè)的小間隙隔開。大量的電壓是跨越這需要精心施工的設(shè)備,以確保他們不被污染并能保持較高的內(nèi)部真空的光陰,磷光輸出畫面,和MCP之間的小間隙存在。 近程聚焦增強(qiáng)器不受幾何失真或陰影,因?yàn)楣怆娮影凑贞帢O,輸出畫面,并在MCP

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡,尼康首款顯微鏡是什么樣?

      ?尼康,世界上最大的顯微鏡和相機(jī)制造商之一,在20世紀(jì)初提出這種顯微鏡。?該化合物單筒顯微鏡是由黃銅塑造并擁有黑漆包線馬蹄基地。如上圖所示圖形是由尼康檔案館原鏡照片制成。?旋轉(zhuǎn)物鏡轉(zhuǎn)換器認(rèn)為是可以互換的標(biāo)準(zhǔn)螺紋三個(gè)目標(biāo)。?該扁平的方形階段被固定到帶盤固定肢體。?一個(gè)臺(tái)下阿貝聚光鏡從雙鏡安裝在尾翼收集光線。?肢體被連接到基座具有樞轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),并且包含rackwork為細(xì)和粗的焦點(diǎn)調(diào)整 var wu

      2020-09-04

    • 徠卡顯微鏡,干式超薄切片與上高凝壓力

      ?骨礦化的細(xì)胞培養(yǎng)模型:UMR106-01細(xì)胞更快地做到這一點(diǎn),在時(shí)間上同步,并產(chǎn)生更多的礦物我們已經(jīng)使用培養(yǎng)UMR106-01成骨細(xì)胞,調(diào)查骨礦化的過程。?UMR106-01細(xì)胞以及初級(jí)顱蓋骨細(xì)胞球形聚集胞外超分子蛋白質(zhì) - 類脂復(fù)合體,稱為生物礦化灶(BMF),其中的羥基磷灰石礦物??所述第一晶體沉積(Midura等,2004;。Wang等, 2004)。?這些文化模式之間的主要區(qū)別是與礦化發(fā)

      2020-09-04