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  • 徠卡顯微鏡低溫熒光顯微鏡與低溫電子顯微鏡組合

    許多生物的見解可以通過組合熒光顯微鏡(FM)與電子顯微鏡(EM)的力量來研究同一樣品獲得 - 這就是所謂的相關光學和電子顯微鏡(CLEM)。 在FM,特異性蛋白可被標記和識別,并且其動態和交互可以在固定或活細胞可視化。在EM中,充分的環境的上下文中可以看出,能夠得到高分辨率的細節。在這篇文章中,我們介紹CLEM的理念,特別注重對低溫CLEM:低溫FM與冷凍EM的組合。熒光和電子顯微鏡的局限性當研究

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡倒置與正置顯微鏡的工業應用五大優勢

    用倒置顯微鏡,你看看樣品從下面,因為它們的光學放在樣品下,以正置顯微鏡你看樣品從上面。傳統上,倒置顯微鏡用于生命科學研究,由于重力使樣品沉到與水溶液中的支架底部,你不從上面看到很多。但是一段時間后,倒置顯微鏡已經成為工業應用日益流行。我們已經采取了哪些優勢倒置顯微鏡持有的工業應用看看。1)倒置顯微鏡為您提供了比正置更大的自由為正置顯微鏡中,樣品的大小被限制為80毫米的平均高度和重量為3公斤,還取決

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡動態超分辨率顯微鏡

    超分辨率顯微鏡技術徹底改變了生物學,因為在過去十年。 在他們的幫助細胞組分現在可以在蛋白質的大小可視化。 然而,成像活細胞是對于大多數的超分辨率的原則是一個挑戰。 在這方面,一個名為uPAINT(通用積分累積成像納米級地形)技術抓住了關注。 此單分子方法利用連續標記,任意生物分子膜的動態成像在活細胞中以非常高的密度以顯示超分辨的圖像和單個分子的軌跡。定位顯微鏡例如STORM,dSTORM / GS

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡冷凍電鏡在纖毛和鞭毛新的見解

    纖毛和鞭毛是第一細胞器被發現并且已經研究了幾個世紀。?但是,在人類中的重要作用,以及如何睫狀缺陷引起的疾病仍然沒有得到很好的理解。?冷凍電鏡最近流下了新光源對他們的內部運作,并解決了一些長期存在的謎團,只有提高對纖毛和鞭毛的功能是如何的新問題。介紹冷凍電鏡低溫電子顯微鏡(冷凍電鏡)允許用于觀察生物樣品盡可能接近天然狀態盡可能的高分辨率結構。與傳統的電磁法沒有化學固定劑,如戊二醛或osmiumtet

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡為你的樣品進行免疫熒光顯微鏡

    免疫熒光(IF)是一種強有力的方法用于可視化細胞內過程,條件和結構。 中頻制劑可通過各種顯微技術(例如CLSM,落射熒光,TIRF,GSDIM)進行分析,根據應用或研究者的興趣。同時,如果已經進行了大量具有至少獲得一個簡單的研究小組的成為不可或缺熒光顯微鏡 。一個IF試驗的中心是兩個不同的部件的組合:首先,特異性抗體,其用于形成免疫復合物以標記所需的分子 - 在大多數情況下的蛋白質 - 細胞中。其

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡冒險進入未知的維度

    除了學校課程的范圍,年輕的人才促進計劃倡議瓊格Forscherinnen UND Forscher EV(IJF)(倡議青年學者)從維爾茨堡,巴伐利亞,已為自己的培養熱情自然科學和青年未來技術的任務人。 克里斯托夫Stolzenberger是IJF的科學主持人之一。 在他Experimentarium和NanoShuttle,他和他的團隊研究生激發年輕研究人員在美妙的微觀世界的興趣。究竟是什么Ex

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡低溫熒光顯微鏡與低溫電子顯微鏡組合

    許多生物的見解可以通過組合熒光顯微鏡(FM)與電子顯微鏡(EM)的力量來研究同一樣品獲得 - 這就是所謂的相關光學和電子顯微鏡(CLEM)。 在FM,特異性蛋白可被標記和識別,并且其動態和交互可以在固定或活細胞可視化。在EM中,充分的環境的上下文中可以看出,能夠得到高分辨率的細節。在這篇文章中,我們介紹CLEM的理念,特別注重對低溫CLEM:低溫FM與冷凍EM的組合。熒光和電子顯微鏡的局限性當研究

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡動態超分辨率顯微鏡

    超分辨率顯微鏡技術徹底改變了生物學,因為在過去十年。 在他們的幫助細胞組分現在可以在蛋白質的大小可視化。 然而,成像活細胞是對于大多數的超分辨率的原則是一個挑戰。 在這方面,一個名為uPAINT(通用積分累積成像納米級地形)技術抓住了關注。 此單分子方法利用連續標記,任意生物分子膜的動態成像在活細胞中以非常高的密度以顯示超分辨的圖像和單個分子的軌跡。定位顯微鏡例如STORM,dSTORM / GS

    2020-09-03

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