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徠卡顯微鏡諾貝爾化學獎成果超分辨率顯微鏡
?在2014年10月8日,中國科學院瑞典皇家科學院決定授予諾貝爾化學獎2014年Eric Betzig,Stefan W. Hell和William E. Moerner“的超分辨熒光顯微術的發(fā)展”。?長期以來光學顯微鏡忍住由假定的限制:它絕不會獲得更好的分辨率比光的波長的一半。通過熒光分子幫助諾貝爾獎獲得者化學2014年巧妙地繞過了這一限制。其開創(chuàng)性的工作帶來了光學顯微鏡到納米尺寸。'超過了光
2020-09-03
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徠卡顯微鏡酸性食物和酒精飲料的表面粗糙度
酸性飲料,例如軟飲料(橙汁和可樂),或乙醇(威士忌),可產(chǎn)生的樹脂復合材料的侵蝕。 的樹脂材料的表面劣化有關的填料,基質(zhì)樹脂的組合物,并在填料硅烷表面處理的效果的含量和分布。 直接II類復合修復可以被放置在一個可接受的水平,如果頸緣的聲音琺瑯。 當粘合劑修復體下方的水泥釉質(zhì)界(CEJ)和宮頸病變有沒有牙釉質(zhì),邊際誠信的品質(zhì)是值得商榷的。 下面CEJ,與牙本質(zhì)的粘結(jié)要弱:聚合收縮可導致間隙形成復合
2020-09-03
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徠卡顯微鏡單細胞分析激光顯微切割后
?Morbus (M.)?得老年癡呆癥后, M.Parkinson是第二個最常見的進行性神經(jīng)變性疾病。?前的最初癥狀顯現(xiàn)出來,高達70%的中腦多巴胺釋放的神經(jīng)元已經(jīng)死亡。?生物學博士。?哼哼。?福爾克施勞德拉夫(德國烏爾姆大學的一般生理研究所)用現(xiàn)代激光顯微切割的方法來從M.Parkinson患者為了獲得分子洞察疾病采取驗尸組織標本分離和分析細胞。?M.Parkinson研究M.Parkinson
2020-09-03
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尼康顯微鏡在活細胞顯微術焦點漂移矯正
直到80年代末,大多數(shù)生命科學研究人員通過捕獲的各種細胞學特征單一的快照使用固定和染色(實際上,非生物)標本研究生物結(jié)構(gòu)的復雜細節(jié)。在過去的幾十年中,然而,研究在生物和醫(yī)學科學已經(jīng)在很大程度上轉(zhuǎn)移重點調(diào)查了發(fā)生在生命系統(tǒng)的分子,細胞和整個生物體水平上的時間尺度范圍從毫秒到小時浩大的動態(tài)過程。 此過渡到成像活細胞的司機已墊付的發(fā)展顯微儀器,更靈敏的數(shù)碼相機,以及新合成和基因編碼的熒光基團,能夠針對
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡光染色與DIC顯微鏡
?通過引入雙折射補償板成一個微分干涉對比(DIC)的顯微鏡的光路,被超過的灰度值的一個有限的范圍內(nèi)以其他方式呈現(xiàn)透明的標本可以轉(zhuǎn)化通過稱為光學染色的技術中,以顯示多種顏色的。?這種互動式教學探討如何改變偏見遲緩的量會影響染色的標本圖像實現(xiàn)的外觀和水平。教程初始化與隨機選擇的DIC圖像中出現(xiàn)的具有施加到光學系統(tǒng)中的小偏差的延遲值(1-第二十一個波長)的標本圖像窗口。?要操作教程,為了在試樣圖像產(chǎn)生高
2020-09-03
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尼康顯微鏡熒光蛋白生物傳感器
?除了他們有選擇標記特異性表位物鏡,亞細胞定位和販運調(diào)查,以及由熒光蛋白家族的一個專門的子集所顯示的獨特的光學熒光筆行為的能力,這種無處不在的類基因編碼的探頭也表明了顯著可能作為一種有效的生物傳感器對細胞內(nèi)進程的廣泛報道。?通過創(chuàng)造性地融合熒光蛋白來執(zhí)行涉及生理信號的各個方面的關鍵功能的生物聚合物,研究的科學家已經(jīng)開發(fā)出了許多新的分子探針,它是重要的過程,如鈣波感應,環(huán)核苷酸信使光學活細胞成像有用
2020-09-03
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尼康顯微鏡CCD有哪些組成?
?數(shù)字照相機系統(tǒng)中,集成了多種電荷耦合器件(CCD)檢測器的配置,是迄今為止在現(xiàn)代光學顯微鏡所采用的最常見的圖像捕獲技術。?直到最近,專門常規(guī)膠片照相機普遍用于記錄在顯微鏡下觀察的圖像。?這種傳統(tǒng)的方法,依靠的基于銀的照相膠片的光子的敏感性,涉及的光化學反應位點的曝光膠片,它的化學處理(顯影之后才成為可見的膜乳劑層中形成潛像的臨時存儲)。數(shù)碼相機的CCD的光子檢測器,一個薄的硅晶片分成數(shù)以千計的光
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡成像幀轉(zhuǎn)移CCD架構(gòu)
幀傳輸電荷耦合圖象傳感器具有類似的全幀的CCD的架構(gòu)。 這些設備具有被分成兩個單獨的和幾乎相同的區(qū)域并行移位寄存器,稱為圖像和存儲陣列。所述圖像陣列由一個光敏光電二極管寄存器,其充當圖像平面,并收集由照相機或顯微鏡鏡頭投射到CCD表面入射的光子。 后的圖像數(shù)據(jù)被收集并通過圖像陣列轉(zhuǎn)換成電勢,該數(shù)據(jù)然后被迅速地移動在一個平行轉(zhuǎn)移至存儲陣列進行讀出的串行移位寄存器。 從圖像集成陣列傳輸時間來屏蔽存儲
2020-09-03