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  • 尼康顯微鏡:熒光蛋白的成像參數

    迄今發現的熒光蛋白及衍生工具的廣泛用途相當廣泛,并已成功地應用在幾乎每一個生物學科從微生物系統生理學。這些獨特的探頭已經證明是非常有用的記者在培養細胞和整個動物的基因表達研究。熒光蛋白在活細胞中,最常用的跟蹤本地化和動態的蛋白質,細胞器,和其他細胞區室,以及細胞內蛋白質運輸示蹤劑。很容易地完成了多種技術,其中包括尼康顯微鏡,寬視場,共聚焦和多光子顯微鏡,熒光蛋白的定量成像曝光細胞結構和功能的復雜性

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡:熒光顯微鏡攝影的錯誤

    顯微攝影在熒光照明條件下,提出了一套獨特冒充顯微鏡的特殊問題的情況。曝光時間往往是非常長的(在某些情況下運行多少秒到幾分鐘),試樣的熒光可能會在曝光過程中褪色,全黑的背景往往在不經意間光信號米建議過度曝光。此外,熒光的標本發出他們自己的光,和顆粒位于所需的焦點平面的上方和下方往往輻射光造成圖像細節模糊。盡管熒光圖像可能會顯得明亮時,通過顯微鏡目鏡(由于人眼對光線的敏感度的精致),它們通常需要較長的

    2020-09-03

  • 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

  • 尼康顯微鏡:光譜成像和線性分解

    在過去的十年中,已經開發了廣泛的高性能熒光在熒光顯微鏡調查采用了先進的技術,如激光點掃描共聚焦,旋轉盤,多光子,總的內部反射。現在可用的先進探針基因編碼的熒光蛋白,半導體量子點,膜透性的合成熒光基團組成的混合動力系統,物鏡蛋白融合,和單機的人工合成,具有廣泛的物理和光譜性質。這些試劑能夠針對幾乎任何在活的或固定細胞中的蛋白質或肽的許多也是很有用的生物動力學指標。當用作單一的標簽,成像大多數熒光團很

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:熒光顯微鏡原理和結構

    由有機和無機樣品的光的吸收,隨后再輻射通常是既定的物理現象作為熒光或磷光的結果。通過光的發射熒光過程幾乎是同時地吸收的激發光的光子的吸收和發射,取值范圍通常小于一微秒的持續時間相對較短的時間之間的延遲。當發射仍然存在更長的時間后已經熄滅的激發光,該現象被稱為磷光。首先描述英國科學家Sir George G. Stokes于1852年,是負責這一術語時,他觀察到的礦物螢石發出紅光,當它被照亮的紫外線

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡從小肽的吸收建立和鑒定派生的瓣胃上皮細胞模型

    介紹反芻動物的forestomach歷來是上皮運輸研究的建設性模型,該forestomach,特別是瓣胃(圣經),它在營養物從攝取的吸收中起重要作用,例如水,揮發性脂肪酸,礦物質,電解質,氨基酸(AA)的和小肽。 有趣的是,相比于瘤胃,瓣胃具有更強的吸收能力小肽。肽在動物營養的吸收和利用進行了詳細審查別處。 肽包含在forestomach的可溶性非氨氮一個顯著部分和總氨基酸在反芻動物的門戶排水內

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡從小肽的吸收建立和鑒定派生的瓣胃上皮細胞模型

    介紹反芻動物的forestomach歷來是上皮運輸研究的建設性模型,該forestomach,特別是瓣胃(圣經),它在營養物從攝取的吸收中起重要作用,例如水,揮發性脂肪酸,礦物質,電解質,氨基酸(AA)的和小肽。 有趣的是,相比于瘤胃,瓣胃具有更強的吸收能力小肽。肽在動物營養的吸收和利用進行了詳細審查別處。 肽包含在forestomach的可溶性非氨氮一個顯著部分和總氨基酸在反芻動物的門戶排水內

    2020-09-03

  • 顯微鏡的結構圖

    在光學顯微鏡下,通常被稱為“光顯微鏡”,是一種使用可見光和透鏡系統來放大小樣本圖像的類型的顯微鏡。光學顯微鏡是顯微鏡最古老的設計,并有可能發明了自己的本化合物的形式在17世紀。基本的光學顯微鏡可以很簡單,雖然有很多復雜的設計,目的是提高分辨率和采樣對比。從光學顯微鏡的圖像可以通過正常的感光攝像機捕獲生成的顯微照片。最初圖像進行攝影膠片拍攝的,但在CMOS和電荷耦合器件(CCD)的現代發展相機允許

    2020-09-03

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