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徠卡顯微鏡:激光顯微切割的原理
組織學和生物樣本中的異質性,往往需要在分析之前,可以進行從周圍組織中的具體的單個細胞或細胞群體的隔離。激光顯微切割是一種高選擇性的樣品制備方法,DNA,RNA和蛋白質分析。它是精確的分離技術,用聚焦的激光束的樣品和組織的顯微鏡操控。 激光顯微切割的原則要進行顯微切割,直立或倒置顯微鏡的激光被耦合到。選定的區域或什至是單個細胞,然后通過移動聚焦激光束沿其輪廓上切。此過程保證溫柔試樣的處理 - 特別是
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:全內反射熒光顯微鏡的介紹
全內反射顯微鏡(TIRFM)是單分子熒光觀察用光學方法。有些生物物理學家已經使用該技術多年,有的則是剛剛開始探索這種多功能的機制研究現象在接口的界限。今天,技術日益普及與細胞生物學家和神經科學家用它來觀察細胞膜熒光,部分是因為已經開發了新的膜專用染料。在過去,全內反射熒光顯微鏡難以執行由于顯微鏡設置的復雜性,以及達到可接受的圖像的亮度的問題。本應用筆記討論了最近開發的高數值孔徑顯微鏡物鏡,提高的T
2020-09-04
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尼康顯微鏡:相差顯微鏡的構造
相差光學元件可以被添加到任意明視野顯微鏡,提供專門的階段物鏡符合管長度參數,和聚光鏡將接受正確的尺寸的環形相環。各大廠商都提供了他們的研究和教學水平的顯微鏡,在直立和倒置(組織培養)配置相差配件。典型相差的組件可用于直立尼康顯微鏡從Eclipse系列研究都說明在圖1中,雖然類似的配件也由其他廠商生產。圖1中的聚光鏡是一種通用的系統設計的應用利用了廣泛的放大倍數(2倍和100倍之間),配件數對比增強
2020-09-04
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尼康顯微鏡:維持活細胞顯微鏡載物臺上
越來越多的調查,使用活細胞成像技術的基本性質,細胞和組織的功能,特別是由于目前正在目睹熒光蛋白合成熒光技術的快速進步提供重要的洞察。由于這些進步,活細胞成像已經成為必要的分析工具,在大多數細胞生物學實驗室,以及一個常規的方法,在廣泛領域的神經生物學,發育生物學,藥理學,和許多其他相關的生物醫學研究的學科實line。其中最重要的技術挑戰進line成功的活細胞成像實驗是細胞維持在一個健康的狀態,并合成
2020-09-04
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尼康顯微鏡:尼康儀器公司推出高含量顯微鏡系統
新的NIS元素HC軟件設計與鈦倒置顯微鏡,研究人員提供無與倫比的速度和靈活性尼康儀器公司今天推出了一個新的高含量的顯微鏡系統的成像速度和靈活性,并利用生物測定系統基于經典的尼康Ti倒置顯微鏡和NIS元素軟件管理。這種新的高含量顯微鏡系統對鈦倒置顯微鏡與NIS元素慧聰軟件提供的專用接口含量高,采集和分析程序,建立一個綜合數據庫的無縫數據管理和處理。該系統集成了所有的功能的Ti +完美聚焦顯微鏡互換基
2020-09-03
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徠卡顯微鏡:多波長在熒光顯微鏡落射照明
熒光是一個過程,其中已吸收的光(光子)后的物質emitts的輻射的波長(顏色),其中長于吸收光,這個排放停止后立即停止激發。這種現象是熒光顯微鏡及其應用的基本元素。除此之外,“古典”在光學顯微鏡下的熒光激發,有可能兩個或多個光子具有較長wavengths比發射的激發激光共聚焦掃描顯微鏡通過現代技術來獲得相同的發光效果。 熒光作為autofluorescenc的生物和/或無機結構或所謂的次級熒光的
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡FVMPE-RS全新多光子掃描顯微鏡問世
?21世紀,生命科學對微觀世界的探索正以意想不到的速度不斷深入。然而,隨著研究工作取得越來越大的進展,越來越多的科研項目遇到了一個個難以突破的技術難關。像如何消除活體生物樣品成像的深度限制?怎樣實現空間精確光刺激?什么時候可以攻克多色多光子成像技術難點?現有顯微鏡產品的性能已經無法完全滿足科研工作的要求。????? 2013年9月,顯微鏡技術革命的領導企業奧林巴斯,成功推出了新時代FVMPE-RS
2020-09-03
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尼康顯微鏡:全內反射熒光顯微鏡(TIRF)的結構
在熒光顯微鏡應用中通常采用的各種機制限制熒光團的激發和檢測的樣品的薄區域。?消除從焦平面以外的背景熒光,顯著提高的信號噪聲比,并因此,空間分辨率的功能或感興趣的事件。?全內反射熒光顯微鏡(TIRF)利用感應的倏逝波或場的有限的試樣區域,緊鄰兩個具有不同折射率的介質之間的界面的獨特性能。?在實踐中,最常用的接口在應用程序中的全內反射螢光顯微鏡的試樣和玻璃蓋玻片或組織培養容器之間的接觸面積。TIRFM
2020-09-03