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奧林巴斯顯微鏡熒光探針的分類和應用
?一般情況下,根據(jù)其勵磁和排放特性,以及它們的化學和生物特性的熒光探針進行分類。以下表格評論中的每個重要的生物類探針的例子。蛋白質、 核酸、 糖類、 脂類和毒素?受體激動劑/拮抗劑: TRITC 標記金環(huán)蛇-受體的分布可以觀察到在神經肌肉接頭時金環(huán)蛇專門與乙酰膽堿受體結合。 抗體: FITC 標記的抗鼠 IgG (或 IgG 和 IgM) 抗體-選定 (二級抗體) 抗抗體 IgG、
2020-09-03
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尼康顯微鏡數(shù)碼相機瞄準系統(tǒng)簡介
DS-5 M-L1 數(shù)字視線攝像系統(tǒng)是概念的尼康的創(chuàng)新數(shù)字成像系統(tǒng)顯微鏡,強調的易用性和效率的一個所有在一,結合在一個獨立的控制單元內置液晶顯示器。系統(tǒng)優(yōu)化通過簡單菜單的 5 百萬像素高分辨率圖像的捕捉,并預編程的成像模式的不同的觀測方法。DS-5 M-L1 相機控制單元的 6.3 英寸液晶顯示器允許精確調焦和觀察即使沒有外接顯示器使用。獨立設計提供獨立操作包括圖像存儲到閃存卡的優(yōu)點安置在監(jiān)控單
2020-09-03
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徠卡顯微鏡激光顯微切割技術的基本原理
激光顯微切割技術 (LMD) 是一種技術用于隔離特定和純目標從微觀非均質樣品為下游分析 (DNA、 RNA 和蛋白質) ;基于顯微成像和激光。相對于其他系統(tǒng),使用固定的 laserfocus 夾層,徠卡顯微系統(tǒng)的動力氣象學實驗室系統(tǒng)指導夾層 laserfocus。這個獨特的功能允許高度精確的激光清掃階段精度的獨立。本教程介紹了激光制導和完美切割效果如何可調節(jié)激光的基本原則。 var wumiiP
2020-09-03
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尼康顯微鏡什么是格里諾光學系統(tǒng)?
?第一臺的體視型顯微鏡具有雙目鏡和匹配的物鏡是由Cherubin d'Orleans在 1671 年設計和建造的,但該文書實際上只有通過補充鏡片的應用實現(xiàn)圖像架設的偽立體系統(tǒng)。在奧爾良設計的一個主要缺點是,左側的圖像被投射到右目鏡和右側圖像的項目到左邊目鏡。但直到150年后,查爾斯·惠斯通爵士(Sir Charles Wheatstone FRS)寫了一篇論文雙目視覺有足夠的興趣是在立體顯微鏡,
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡光是粒子或者波嗎?
可見光的確切性質是一個幾個世紀以來不解的謎。從古代的畢達哥拉紀律希臘科學家大膽假設每一個可見的對象發(fā)出穩(wěn)定的粒子流,而亞里斯多德認為光傳播的方式類似于海洋里的波浪。盡管這些想法在過去的 20 世紀經歷過無數(shù)的修改和很大程度的進化,本質的希臘哲學家們所建立的爭議一直持續(xù)到今天。一種觀點設想光一樣的波狀的性質,產生的能量,遍歷的方式類似于蔓延打擾丟棄的石頭后,表面的平靜的池塘的漣漪的空間。反對的觀點
2020-09-03
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徠卡顯微鏡在共聚焦顯微鏡可用于iPad上的應用程序
?曼海姆,德國。徠卡顯微系統(tǒng)推出了"激光共聚焦顯微鏡"iPad 應用程序,并介紹了對焦方法和技術,研究人員和生命科學的學生提供帶寬的文章,范圍從基本知識到高級應用程序。它也作為一個緊湊的來源有關產品的信息。該應用程序以交互方式鏈接到徠卡科學實驗室和徠卡微系統(tǒng)的主頁。它是可以通過蘋果應用商店免費下載。文章是通過瓷磚訪問和插圖與應用圖像和視頻。"目前,研究人員可以找到關于基本的共焦顯微技術、 功
2020-09-03
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徠卡顯微鏡125年的比較顯微鏡
要能夠光學與科學準確性比較兩個對象,它必須能夠查看它們在同一時間。這是比較小的對象,只可以借助光學放大系統(tǒng)的可視化來說尤其如此。如果你只有一個顯微鏡,也來看看對象交替,你需要一種極好的記憶和可以永遠不會排除判斷錯誤的風險,審查的對象時,特別是只有輕微的結構、 顏色或配置文件中的差異。這種認識促使 Alexander von Inostranzeff ,地質學教授在圣彼得堡,承接設計顯微鏡比較裝置
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡的鈣離子探針
Cameleons 是一類新的活細胞,結果在熒光共振能量轉移 (煩惱) 在鈣離子存在下的構象變化通過運作中的鈣離子濃度的指標。在過去,熒光探針 Fura 2、 印-1 和熒光 3 等都非常受歡迎的測量活細胞內鈣離子濃度的波動。1997 年,博士淳脅 (瓦科、 日本理研腦科學研究所) 的開發(fā)一種新型鈣離子測量探針。這種探頭由人工種蛋白質組成從綠色熒光蛋白 (GFP),修改,和一名叫Cameleon
2020-09-03