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  • 徠卡顯微鏡STED樣品制備與快速指南

    本指南的目的是作為一個快速參考指南最常見問題關于樣品的準備徠卡SP8 TCS發生的3倍,通過介紹所需的理論基礎 樣本受激發射損耗 。 它提供了最常見的信息免疫熒光標記技術 , 越來越多的媒體工作 , 基本質量優化程序 和 實驗設計 。 它還包含一個詳細的列表,試劑、抗體和一次性用品經常成功地用于超分辨率發生的顯微鏡。 總之,本指南是為了現在的必要的知識,包括一些提示和技巧,為用戶準備他們的第一個超

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡Stefan Hell在超高分辨顯微技術諾貝爾化學獎

    瑞典皇家科學院宣布,將2014年諾貝爾化學獎授予埃里克·白茲格(Eric Betzig)、斯蒂芬·黑爾(Stefan W. Hell)和威廉·莫爾納(William E. Moerner),以表彰他們為發展超高分辨率熒光顯微鏡所作的貢獻。獲獎理由很長時間以來,人們都認為光學顯微技術無法突破一條極限:它永遠不可能獲得比所用光的半波長更高的分辨率,這被稱為“阿貝衍射極限”。然而,2014年諾貝爾化學

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡適合RNA探針

    簡介什么是RNA?核糖核酸簡稱RNA。 這些分子是必不可少的生活的幾乎所有的工序,因為它們介導的所有步驟的基因表達的:信使RNA(mRNA)從基因轉錄,攜帶信息出細胞核。 在轉錄真核生物中,mRNA的成熟,其中涉及拆除插序列(內含子)的。 這個過程 - 被稱為拼接 - 主要是通過SN /含üRNA剪接體介導的。 在從核出口,大部分的mRNA翻譯得到的含rRNA的核糖體 - 該代碼是通過攜帶激活的氨

    2020-09-03

  • 關注諾爾貝獎,徠卡顯微鏡超越衍射極限”講座成功舉辦

    12月12日,由國家蛋白質科學中心·上海與徠卡顯微系統共同舉辦的The Frontier Series前沿論壇之“關注諾貝爾獎,超越衍射極限——從諾貝爾化學獎看超高分辨率光學顯微技術進展”研討會在蛋白質中心海科路園區成功舉行。2014年諾貝爾化學獎被授予了三位在突破光學分辨率極限方面取得突出成果的科學家(Eric Betzig, Stefan W. Hell & William E. Mo

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡在光學顯微鏡查看分辨率關于一個啟發式點

    由于超分辨率已經成為生物醫學研究中最被看好的方法之一,這個詞越來越多的歡迎。?盡管如此,有關于什么是超分辨率是什么分辨率在所有相當大的混亂。在這里,微觀解析經典視圖討論一些技術,比傳統解決好了簡要介紹。?右邊的圖像示出了兩個點的距離僅僅是瑞利判據(假顏色編碼)的圖像的強度分布。什么是分辨率?在我們的情況下,分辨率是融合的相反。?當出現的東西解決了,我們就可以區分分立元件。?在顯微術,有三種主要方法

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡STED顯微鏡的光路動畫演示

    本教程給出了在連續波(CW)STED顯微鏡的激發,折耗及檢測路徑的概述。代替同步脈沖激勵和受激發射損耗脈沖,CW STED使用連續波光源(或一非同步脈沖源)的熒光染料的激發。 TCS STED CW施加連續波激光在592納米到去激發熒光團,并因此可與綠色染料和黃色熒光蛋白,例如,Alexa 488,Oregon Green 488和eYFP。 var wumiiParams = "&num

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 徠卡顯微鏡觀察活細胞分子運動

    新開發的STED-RICS顯微鏡方法記錄現場樣品中分子的快速運動。通過組合光柵圖象相關光譜(RICS)與受激發射損耗熒光顯微鏡,科研人員技術(盒)卡爾斯魯厄研究所開辟了新的應用在醫學研究,例如,分析細胞膜的動力學在高蛋白質濃度。

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 徠卡顯微鏡STED顯微鏡活細胞的光明染料

    細胞生物學的目的是研究優選在活細胞試驗在細胞水平上最小的細節。?通過提供快速和直接超分辨率,STED(受激發射損耗)顯微鏡是用于研究細胞的細節在納米范圍內體內的完美工具。

    2020-08-18 奧林巴斯顯微鏡

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