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    • 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。正因為如此出色的功能的全國人大結(jié)構(gòu)的極大興趣。到目前為止,全國人大結(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單和直接的原則,以及實踐,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)計用于材料表面的地形測量的應(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

      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)采用一個旋轉(zhuǎn)的色輪捕獲三個連續(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)點是能夠充分地利用一個CCD成像芯片的整個像素陣列,通過使用一通每種顏色的能力。基于硅電荷耦合器件缺乏分辨呈現(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增強(qiáng)器 。 它們具有平坦的陰極通過一個微通道板(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,因為光電子按照陰極,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)螺紋三個目標(biāo)。?該扁平的方形階段被固定到帶盤固定肢體。?一個臺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,在時間上同步,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

    • 奧林巴斯顯微鏡,熒光和生物發(fā)光蛋白

      生物體的廣譜能夠通過生化機(jī)制,包括螢火蟲,水母和某些細(xì)菌發(fā)光的。 一些這些生物體的發(fā)射光通過吸收特定波長的光,而其他通過消耗身體內(nèi)儲存的能量發(fā)射光。熒光蛋白通過吸收和重新發(fā)射的光的能量發(fā)出熒光。 水母,珊瑚,海葵和某些細(xì)菌有自己的身體內(nèi)這種蛋白質(zhì)。 另一方面,生物發(fā)光來源于體內(nèi)的化學(xué)反應(yīng);實例包括夜光屬的螢火蟲和物種。 發(fā)光物質(zhì)要么是位于細(xì)胞(螢火蟲和夜光 )內(nèi)或分泌到外部(Cypridinac

      2020-09-04

    • 尼康顯微鏡Lambda堆棧的基本概念

      類似的概念來使用的激光掃描共聚焦或解卷 積顯微術(shù)高數(shù)值孔徑物鏡較厚的標(biāo)本中獲得的光學(xué)部分 ( 或 z棧)中,lambda堆棧的三維數(shù)據(jù)集,它由使用相同的試樣場的圖像采集在不同的波長帶,每一個橫跨有限的光譜區(qū)域范圍從2到20納米的獲取。 相反,在各種形式的光學(xué)顯微鏡的典型成像方案涉及在檢測器的整個波長響應(yīng)頻帶獲取單個圖像(或一個連續(xù)組中的延時實驗圖像)。 本教程探討一個lambda棧的頻譜分量。教程

      2020-09-04