共聚焦顯微鏡是一種光學顯微鏡,也可以被稱為測量顯微鏡。能夠進行二維和三維成像,是光學顯微鏡技術中較為先進的一種;因其高精度的三維成像能力,也常被用作一種高級的測量顯微鏡。
2024-05-11 11:38:18
1916 
激光入射細胞鞘流通道,散射光分別由不同角度的3個PD接收。光電流經過流壓轉換,程控放大,再由ADC采集。由于3路信號同步并且采樣速率高,因此需要選用高速并行ADC,并且由FPGA來控制,實現高速并行同步采集。
2021-07-28 09:57:28
5260 
有朋友研究成像探測儀嗎(地下探寶)
2016-10-26 22:49:53
顯微鏡成像原理圖我知道目鏡的作用相當于放大鏡,但放大鏡成的像是物相同側而顯微鏡當中的物鏡將物體放大后,所成的像應在顯微鏡管內.如果目鏡的原理和放大鏡一樣,那它的像豈不是朝人眼反方向放大(物相同側
2019-07-24 08:18:44
流式細胞分選原理如圖,這里采集到的光電信號是連續的含噪聲信號,并且高斯脈沖寬度小且峰值不均一,問題在于這里如何實現信號處理的實時性?謝謝。
2019-09-27 14:16:10
單克隆抗體的磁性微球,是近年來國內外研究比較熱門的一種新的免疫學技術它以免疫學為基礎,滲透到病理、生理、藥理、微生物、生化及分子遺傳學等各個領域,其應用口益廣泛,尤其在免疫學檢測、細胞分離、蛋白質純化
2018-11-01 22:23:00
。
用于3D成像顯微鏡的雙螺旋PSF
在VirtualLab Fusion中,通過在高NA顯微鏡系統的光瞳平面中插入相位掩模,以簡單快捷的方式分析雙螺旋PSF。 結果表明,即使只有一點散焦(?130 nm)的物點,雙螺旋PSF也會有旋轉。
2025-03-26 08:47:25
1.摘要
傅里葉顯微術廣泛應用于單分子成像、表面等離子體觀測、光子晶體成像等領域。它使直接觀察空間頻率分布成為可能。在高NA傅里葉顯微鏡中,不同的效應(每個透鏡表面上角度相關的菲涅耳損耗、衍射等)會
2025-01-15 09:39:56
成像的復雜高NA顯微鏡系統,包括所有物理光學效應(在這種情況下,最相關的是衍射引起的那些效應)。我們選擇了一個NA=0.99的緊湊型反射顯微鏡和另一個基于傅里葉顯微鏡作為例子來說明這一問題。
具有很高
2025-01-16 09:52:53
培養液中繁殖分裂的過程,并可將此過程中的任一形態拍攝下來。在細胞學、寄生蟲學、腫瘤學、免疫學、遺傳工程學、工業微生物學、植物學等領域中應用廣泛。  
2009-10-19 12:12:06
和準確性。同時,激光掃描技術可以消除樣品中的散射和背景信號,從而提高成像的對比度。同時,激光的單色性使得成像更清晰。
2、激光共聚焦顯微鏡具有較大的光學孔徑(顯微鏡接收到樣品發出的光的能力)和高數值孔徑物鏡
2023-08-22 15:19:49
,在生物學和植物學也有應用。在生物學中,很多結構也具有雙折射性,這就需要利用偏光顯微鏡加以區分。在植物學方面,如鑒別纖維、染色體、紡錘絲、淀粉粒、細胞壁以及細胞質與組織中是否含有晶體等。在植物病理上,病菌
2009-07-07 09:34:48
、形態、染色及生化鑒定等確認,為當今臨床、科研提供一些準而可靠的數據,得到了廣泛的應用。隨著現代科學技術的快速發展,特別是免疫學、生物化學、分子生物學的不斷發展,新的病毒診斷技術和方法已廣泛用于各種微生物的鑒別,大大提高了檢測和鑒定水平,擴大了人類對疾病認識的廣度和深度。
2017-07-14 16:11:44
具體問題是在流式細胞儀中,用labview控制液流泵的啟動/停止和液流速度,還要控制激光器開/關,和光電探測器的信息顯示。不知道從哪開始入手學,前輩們指點下迷津
2016-04-07 15:01:41
采集卡,圖像生成與處理、圖像顯示等,系統結構如圖1所示。圖1顯微熒光光譜成像系統結構 工作過程:高功率單色激發光源激發顯微鏡下樣品,使之發射出特定的生物熒光.依據Stocks定律,熒光波長大于激發
2019-06-04 07:40:24
分析儀 ,并采用阻抗法與激光法相結合的原理,不僅能測定細胞的大小還能測定細胞核的形態。儀器可以采用過氧化物酶的作用對中性粒細胞與淋巴和嗜堿性細胞進行分類。同時采用流式細胞分析技術對 網織紅細胞 進行計數
2020-08-26 14:13:28
有朋友研究成像探測儀嗎(地下探寶)
2016-10-26 22:45:14
活細胞的同時AFM /熒光成像 - 應用簡報
2019-10-23 10:39:01
最強的HIV病毒感染大門,使病毒無法入侵人體細胞,即能天然免疫HIV病毒。2017年8月,國際權威科學雜志《自然》刊文稱,由中美韓三國科學家組成的國際研究團隊利用基因編輯技術,在多個活體人胚胎中糾正了
2018-12-30 19:19:34
,能夠關閉致病力最強的HIV病毒感染大門,使病毒無法入侵人體細胞,即能天然免疫HIV病毒。2017年8月,國際權威科學雜志《自然》刊文稱,由中美韓三國科學家組成的國際研究團隊利用基因編輯***,在多個
2018-12-10 20:00:42
免疫熒光檢測儀控制板功能需求有哪些?免疫熒光檢測儀控制板有哪些設計難點?
2021-04-19 09:25:40
顯微鏡在觀察高縱深樣本時,往往難以同時保持所有層面的清晰度,而上海桐爾的技術通過精密的光學系統設計和多焦點成像技術,能夠在不同深度上捕捉到高質量的圖像。隨后,通過高效的圖像處理算法,將這些二維圖像合成
2025-02-25 10:51:29
免疫學習算法反面選擇算法(Forrest);免疫學習算法(Hunt&Cooke);免疫遺傳算法(Chun);免疫Agent算法(Ishida);免疫網絡調節算法(Wang&Cao);免疫進化
2008-10-24 20:39:43
0 免疫進化理論的研究研究背景與現狀;免疫進化算法;免疫神經網絡;計算機免疫安全 系統的探索在生物科學領域,人們對進化、遺傳和免疫等自然 現象
2008-10-24 20:42:13
0 在對基于免疫學原理的入侵檢測技術研究的基礎上,借鑒免疫系統的變異原理及淋巴細胞的親和力成熟過程,設計一個生成記憶檢測器的算法,實現快速識別已經出現過的入侵行為
2009-04-22 08:37:21
16 將免疫學原理應用于多Agent入侵檢測系統,提出免疫智能體的概念。在設計建立免疫智能體的核心算法基礎上,給出一種產生多樣性、遺傳性、健壯性的抗體解集的方案,并建立了基
2009-05-07 20:47:39
22 分子細胞學技術
本篇所要敘述的內容為應用分子生物學原理研究細胞的技術。分子生物學技術是一種日臻完善、研究生命科學的技術,它包括:基因重組、
2010-05-12 16:13:34
5 2012-10-10 15:17:49
35 在過去十年中對生物學研究影響最深的十大技術盤點。二代測序、CRISPR、單分子技術、光切成像、細胞重編程、光遺傳學、超高分辨率顯微鏡等紛紛上榜。其中多種光學方法和儀器用在這些技術之上,比如
2017-10-17 10:50:17
6 的誕生。自那以后,光學顯微鏡已經成為生物學研究領域最重要的工具之一。其他顯微成像技術,如電子顯微鏡,都需要進行樣品的制備,而這樣的制備過程會殺死細胞。 (圖1)在19世紀末,恩斯特阿貝(Ernst Abbe)對光學顯微鏡的分辨率
2017-10-17 10:52:15
14 本文詳細介紹了非線性光學顯微技術在定量細胞成像中的應用。
2017-10-21 11:15:04
0 顯微鏡載片上的細胞上方。顯微鏡能探測到每種金屬何時失去電子并且用人工色素記錄下每一次獨特的失去。迄今為止,研究人員僅能產生3種顏色——紅色、綠色和黃色。他們在日前出版的《細胞化學生物學》雜志網絡版上報告了這一成果。
2018-06-15 18:23:00
1638 加州大學圣地牙哥分校(UCSD)研究團隊研開發出一套超音波系統,以非侵入性方式和遙控遺傳流程,在活體免疫T細胞成功辨識和殺死癌細胞。
2018-01-29 13:03:03
1460 液流系統兩條主液路輸出壓力的平穩性、準確性是流式細胞儀功能實現的基礎。針對傳統液路輸出壓力同步性和準確性低的問題,提出通過模糊自適應PID算法對控制環中參數進行自整定的主從控制結構。根據氣動控制元件
2018-03-15 16:25:15
1 Google的研究人員開發了一種增強現實顯微鏡(ARM),該顯微鏡可以從一個經過訓練的神經網絡中獲取實時數據,以檢測癌細胞,并將其顯示在查看圖像的病理學家的視野中。
2018-04-23 12:09:00
2538 據悉,該款太空乘員健康檢測儀包含兩個模塊:全血預處理機和流式細胞儀。檢測過程非常簡單,乘員只需在指尖取30微升約一滴量的血液加注至預處理芯片上,然后將芯片插入全血預處理機,經過不超過30分鐘自動處理后,再將處理過的樣本加注至無鞘流聚焦微流控芯片上,通過流式細胞儀自動檢測出淋巴細胞亞群數目的百分比。
2018-05-18 14:28:04
4362 在生物學和醫學領域,研究人員通常利用顯微技術觀察肉眼無法看到的細胞和分子的細節。
2018-07-25 10:07:32
4214 細胞辨識、觀察、計數與純化分離是生物醫療領域中不可或缺的基礎技術。20世紀中葉,一種通過連續高壓流體牽引大量細胞通過特定訊號辨識系統的概念被提出,并發展為目前生物醫療研究常用的一項設備-流式細胞分選儀。
2018-12-05 14:25:08
4527 如果按照技術水平,整個 IVD市場又大致可以分為高、中、低三個技術層次。低端市場主要對應的是手動或半自動的普通酶聯免疫產品,中端市場又可分為中低端(生化、血液檢測、尿液檢測等)和中高端(化學發光免疫產品、熒光定量 PCR分子診斷等)兩部分,而高端市場主要有流式細胞儀、高通量基因芯片等等。
2019-03-18 14:43:19
58976 
根據Engadget的報道,“這是科學家首次窺視活細胞的內部,并拍攝下了前所未有的三維影像細節,清晰地展示細胞的機能。憑借專用顯微鏡和新的光學技術,來自哈佛大學和霍華德·休斯醫學研究所的團隊以前
2019-09-12 09:30:18
3745 羅格斯大學新不倫瑞克分校的研究人員創建了一種可穿戴的微流控阻抗細胞儀,可與智能手機建立無線連接。他們的技術可以添加到手表和其他可監測心率和身體活動的可穿戴設備中。
2019-11-13 09:35:33
1005 羅格斯大學新不倫瑞克分校的研究人員創建了一種可穿戴的微流控阻抗細胞儀,可與智能手機建立無線連接。他們的技術可以添加到手表和其他可監測心率和身體活動的可穿戴設備中。
2019-11-19 09:15:35
1198 墨爾本乳腺癌研究人員發現了一種新型的免疫細胞,可通過調節乳腺導管內的重要過程來維持乳房組織的健康,乳腺導管是乳汁的生產和運輸場所,也是大多數乳癌發生的場所。
2020-04-30 17:13:55
1042 煥一生物(AliveX Biotech)是中國首家將AI+系統免疫學應用于臨床的創新型技術公司。基于公司自建的中國最大的免疫大數據平臺,提供針對腫瘤、傳染病、自體免疫疾病的人工智能醫學解決方案。煥
2020-05-14 14:08:14
3395 相干公司OBIS 即插即用、緊湊型激光器覆蓋從紫外光到紅外光整個光譜范圍,可以顯著增加流式細胞儀檢測參數的數量。該系列激光器集激光二極管和光泵半導體技術(OPSL)于一體,每個型號都具有相同的外形規格、接口和功能,能夠在每個特定波長提供優異的表現。
2020-11-27 14:57:14
2170 首先是以細胞及組織免疫學為基礎的全自動免疫細胞及組織化學染色平臺。該平臺可以通過在抗體偶聯,利用免疫學原理中抗原和抗體間專一性的結合反應,檢測細胞或組織中是否有目標抗原的存在,既可以用來測知抗原的表現量也可觀察抗原所表現的位置。
2021-02-20 10:30:16
1647 決方案,是國內流式熒光平臺與多指標聯檢早期布局者。公司圍繞磁性熒光編碼微球、流式熒光檢測以及多聯檢試劑反應體系,構建了流式熒光免疫產品線和血球感染聯檢產品線,推出了系列化多參數流式細胞儀、血液免疫一體機以及細胞
2021-06-21 09:51:14
2373 激光束掃描,輸出由性能卓越的數字化儀根據光電倍增管(PMT)獲取。流速和圖像質量均高于傳統式的基于CMOS的方法,并且考慮到單細胞分析和表征的高通量,可根據數百萬個獲取的細胞圖像實現高統計精密度。 Teledyne SP Devices的成像流式細胞術客戶通常使用PCIe外形的
2021-11-09 17:19:14
1389 單細胞基因組學包括單細胞全基因組測序和以單細胞和微量細胞為材料的全基因組范圍內的基因功能研究。功能基因組學以結構基因組學所取得的靜態堿基序列信息為基礎,在全基因組水平上,高通量大規模的動態分析多種
2022-03-03 13:04:59
2914 
200nm、軸向尺寸小于500nm的細胞結構。二十一世紀初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學顯微成像技術的出現,使得研究人員可以在更高的分辨率水平進行生物研究。在超分辨顯微技術飛速發展的同時,現有成像技術
2022-03-15 16:06:27
1262 
困難,代表性差以及并發癥高的風險,而影像學和血清檢測又不夠靈敏。于是,基于循環腫瘤細胞液體活檢的光流控流式細胞術由于分子信息全面、采樣方便、侵入小、無放射性污染、成本低等優點成為了最具潛力的檢測手段。
2022-04-22 16:45:25
1700 
200nm、軸向尺寸小于500nm的細胞結構。二十一世紀初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學顯微成像技術的出現,使得研究人員可以在更高的分辨率水平進行生物研究。在超分辨顯微技術飛速發展的同時,現有成像技術的缺陷也日益顯現,例如
2022-04-24 16:51:31
2345 
倫敦Francis Crick研究所高端光學顯微鏡 (CALM) 的負責人 Kurt Anderson 教授和資深科學家 Matt Renshaw 博士共同負責超過十幾套高端顯微成像系統,包括點掃描
2022-05-06 18:05:21
2456 納米傳感器集成的液滴微流控流式細胞儀由三部分組成——單細胞液滴發生器、納米探針微注射單元和液滴熒光檢測單元。Nano-DMFC系統首先產生單細胞液滴,然后2D MOF納米傳感器被精確地微注射到每個單細胞液滴中,在活細胞水平實現單個腫瘤細胞中的雙重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:40
1723 NIST項目設計了一個流式細胞儀平臺,粒子流量高達每秒100個或更高,該平臺在通道中相隔16毫米的兩個不同位點,對粒子進行測量,每個位點測量2次,總共給出4個讀數,從而允許測量變異程度低至1%水平。
2022-08-01 15:52:50
1352 基因表達程序的變化是細胞對外源和內源刺激反應的重要表現。對單個細胞的連續觀測是細胞對刺激反應、變化的重要研究手段,活細胞成像是最早的方法之一。隨著顯微成像技術和熒光標記手段的發展,顯微成像可實現從體外細胞培養到體內環境下對基因表達的動態觀測。
2022-08-22 15:26:11
1651 免疫抑制性骨髓細胞,如腫瘤相關巨噬細胞(TAMs),由于其強大的抑制功能和在腫瘤微環境中的高豐度,被認為是癌癥免疫治療的主要障礙。
2022-10-25 16:43:22
2230 例如,Nuvation Engineering必須了解生命科學應用中流式細胞儀設備的機電特性。該系統需要一個具有低本底噪聲的高速、高精度模擬前端。系統校準對于滿足測量性能要求至關重要。
2022-11-24 16:18:40
854 2022-11-24 19:23:04
1 微流控成像細胞分析技術(Microchip Imaging Cytometry,MIC)是集合了微流控芯片、流式細胞術,以及熒光顯微鏡技術特點的新興檢測平臺技術,微流控成像分析儀器具有輕便性、經濟性、靈活性等特點。
2022-12-02 09:17:26
2315 ,從二維空間進而轉向三維空間,而且我們也注意到現代血細胞分析儀的五分類技術許多采用了和當今非常先進的流式細胞儀相同的技術,如散射光檢測技術、鞘流技術、激光技術等等。 20世紀初期,莫爾德蘭采用光電器進行血細胞計
2023-02-01 15:41:43
491 染色和染料常在生物學和藥學領域被用于提高生物組織的可見度,同樣,熒光探針標記也具有類似的用途,但是兩種方式在進行顯微觀察時都需要對樣本進行預處理,這個過程繁雜且會破壞樣本的生理狀態。隨著需求的日益增加,一種簡潔且可研究細胞正常生命周期的相差顯微系統就誕生了!
2023-02-10 13:48:12
5409 本教程討論了在護理點和患者附近環境中使用醫療器械的增長趨勢。本文重點介紹了分析儀器領域的代表性示例(血氣分析儀和流式細胞儀),描述了將這些醫療設備遷移到便攜式外形的關鍵設計考慮因素。
2023-02-27 15:34:13
954 
微流控流式細胞術能夠以高通量、連續流動的方式測量細胞流經檢測區域時的熒光信號、光學圖像和阻抗變化,可以更好地了解細胞功能,測量單個細胞的生物物理信息,以及表征大樣本中的細胞異質性,為基礎生物學研究和臨床診斷提供了重要的工具。
2023-06-19 15:38:58
3723 
200nm、軸向尺寸小于500nm的細胞結構。二十一世紀初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學顯微成像技術的出現,使得研究人員可以在更高的分辨率水平進行生物研究。在超分
2022-03-17 10:14:15
2424 
?光學顯微鏡技術是細胞生物學、神經科學、藥理學、基因組學、生物醫學工程、微生物學、生理學等生命科學領域研究的核心,而顯微鏡光源,直接決定了樣本的成像質量。眾所周知,傳統的顯微光源有鹵鎢燈、等離子電弧
2022-06-16 09:12:29
1734 
點擊上方藍字關注我們01背景高內涵成像(High-contentimaging)是一種基于生物圖像技術的高通量細胞成像篩選方法,它將自動多色熒光成像與量化數據分析相結合,以同時評估2D和3D細胞以及
2022-06-24 14:20:16
2680 
基于圖像的高通量細胞分選儀Hongke細胞分選在分子生物學、病理學、免疫學和病毒學研究中發揮著重要作用。它能夠根據細胞獨特的化學特征和形狀快速搜索和分類細胞。由于過于耗時費力或是必須要在速度和準確性
2022-11-03 17:59:04
1347 
隨著生命科學的發展,越來越多的人著眼于細胞的構造、蛋白質的表達等研究。因顯微鏡操作復雜,無法實現快速觀察或無法獲得較好的再現性,需要花大量時間去教新生顯微鏡的使用方法。熒光觀察時,出現對焦不清,無法
2023-03-02 14:39:20
2145 
可以對流式細胞術進行配置,以分析比血細胞或精子大得多的分子,并進行計數或分類以外的工作。CytoBuoy b.v.(荷蘭武爾登)專門生產用于對海洋和湖泊中所有類型顆粒(例如,浮游生物、微塑料)進行
2023-07-12 06:50:20
1094 
成像流式細胞儀(IFC)是一種極為強大的工具,可應用于微生物學、免疫學、病毒學、癌癥生物學、干細胞生物學和代謝工程等多個領域。
2023-09-19 10:09:59
3185 
電子發燒友網站提供《流式細胞儀數據采集系統的USB接口設計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 09:30:37
0 細胞變形性(Cellular deformability)是醫學上評價細胞生理狀態的一種很有前景的生物標志物。
2023-10-27 09:58:01
3433 
熒光顯微鏡主要應用在生物領域及醫學研究中,能得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖像,在亞細胞水平上觀察諸如Ca2+、PH值,膜電位等生理信號及細胞形態的變化,是形態學,分子生物學,神經科學,藥理學
2023-02-15 10:31:35
0 拉斯克魯塞斯市新墨西哥州立大學化學與材料工程系教授。 挑戰 新墨西哥州立大學Jessica Houston教授的研究小組研究了在流式細胞術中使用時間分辨測量的獨特方法。該小組關注的一個重要領域是在化療藥物存在的情況下,使用熒光壽命測量法對癌癥細胞進行代謝
2023-11-09 06:28:16
832 
免疫細胞分泌功能(Immune cell secretion)的調控是當前生物醫學研究的關鍵所在。
2024-01-08 11:00:17
1501 
具備高性能、高可靠性、低使用成本等優勢。 ▼ 應用背景要求 數十年來,可見光和紫外光連續激光器已在醫學診斷、生物成像和其他生命科學應用領域的各種儀器中得到廣泛應用。典型的應用實例包括流式細胞儀、共聚焦顯微鏡、高通量基因測序、病毒檢測等。不同應用采用的技術不同,且有不同的操作原理,
2024-01-30 06:30:03
1223 
共聚焦顯微鏡在材料學領域應用廣泛,通過超高分辨率的三維顯微成像測量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結構和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設計。
2024-02-18 10:53:13
1150 
現在,相干公司的 OBIS XT “智能”緊湊型紫外激光器系列,具有高達 150 mW 功率,全新 320 nm 波長。 在多參數流式細胞術中,儀器和熒光調色板目前都進一步推向紫外波段,以增加參數
2024-03-26 06:41:51
923 免疫療法是臨床上最具有前景的腫瘤治療方式之一。該療法采用PD-L1抑制劑等免疫檢查點抑制劑(ICI),重新激活癌癥患者體的免疫細胞,提高對腫瘤細胞的識別和清除能力。
2024-05-07 11:34:43
2681 
無處不在。實驗室高光譜成像儀作為這一技術的核心設備,正在推動科學研究和產業應用的不斷創新和發展。 本文將詳細介紹實驗室高光譜成像儀的工作原理、主要應用領域、優勢及其在未來的發展前景。 高光譜成像儀的工作原理 高光譜成像儀是一種將光譜技術和成像技術
2024-05-20 10:27:39
1922 
Sarcura是一家位于奧地利的早期技術初創公司,imec是世界領先的納米電子和數字技術研究與創新中心,雙方共同開發了一種采用集成光子技術的片上流式細胞儀概念驗證原型。
2024-05-27 09:30:57
1490 
? 基于微型元件的永久對準激光引擎降低了成本,簡化了組裝,可以為新一代流式細胞儀提供更好的變異系數。要想在任何地方使用激光,流式細胞術,特別是多參數流式細胞術是具挑戰性的儀器應用之一。 這是因為多個
2024-06-03 06:26:41
1605 ,就有損壞觀察對象的風險。該領域要求的精度只有特定于應用的解決方案才能提供。 今天,我們推出了成套式顯微鏡激光引擎 Coherent CellX,從而增強了我們在生命科學激光系統領域的領導地位。 我們的經過擴展的 CellX 平臺最初是為流式細胞術設計的,現在
2024-06-24 06:30:20
814 
傳輸系統相結合,簡化了熒光顯微鏡專家和流式細胞儀 OEM 的對準和集成任務。 如今,生命科學領域成功應用的大多數光子學技術都基于某種形式的熒光檢測。這些技術包括研究人員用于活細胞成像的共聚焦顯微鏡、為臨床血細胞計數儀器
2024-09-05 06:20:20
924 
技術的巨變中受益。 這些改進進一步推動了這種最初從物理實驗室中開發的技術向細胞生物學、疾病研究和高級神經科學成像領域的滲透。 一體式可調諧鈦寶石激光器在 2001 年左右開始了這一趨勢。幾年后,激光器中增加了自動色散控制功能,以優化顯微鏡
2024-09-23 06:28:26
866 
檢測、皮膚病學以及血管形態評估等諸多領域有廣泛的應用。根據成像方式的不同,PAM可以分為光學分辨率光聲顯微(OR-PAM)和聲分辨率光聲顯微(AR-PAM)。OR-PAM利用光學強聚焦,實現了高橫向分辨率( 50 μm)和背景噪聲的增加。如何在不犧牲成像深度的情況下
2024-10-08 06:19:26
968 
細胞是一切生命的基本單位,構成了各式各樣的生命體。因此研究細胞的結構以及內部生命活動過程可以幫助我們更深入地探究生命的奧秘,了解生命體是如何構建和運作的。傳統的細胞顯微術只能通過觀察固定的細胞標本
2024-10-24 08:04:26
1323 
的研究,即3D光場顯微鏡成像技術,隨著國內外學者通過研究提出了各種光場顯微鏡的改進模型,將分辨率、放大倍數等重要參量進行了顯著優化,大大擴展了光場顯微技術的應用領
2024-10-31 08:05:03
1551 
至關重要。 ? 為了實現單分子成像的比較好性能,中國科學院遺傳與發育生物學研究所徐家超博士構建了TIRF顯微鏡,并在過去幾年中不斷改進。 最近,徐博士在活細胞中血管緊張素II 1型受體(AT1R)的單分子熒光成像實驗中比較了EM-CCD和qCMOS兩種相機的性能。 ORCA-Quest 的好處 徐家超
2024-12-27 06:23:19
804 
上海2025年2月6日?/美通社/ -- 貝克曼庫爾特生命科學正式推出CytoFLEX家族新成員:CytoFLEX mosaic光譜流式分析儀 它是一款具備"兩棲"能力的流式細胞儀
2025-02-06 20:03:41
639 
近日,Molecular Devices在高內涵成像系統領域迎來了重量級新成員——ImageXpress HCS.ai智能高內涵成像分析系統。此次新品的發布,不僅標志著美谷分子在技術實力上的又一次
2025-02-07 14:10:37
894 流式細胞術是一種廣泛而強大的技術,其分辨率取決于其準確區分熒光陽性人群和陰性人群的能力。然而,在進行常規流式細胞術的測量時,大多數信息豐富的結果都被丟棄了,例如未純化生物樣本中標記的外泌體的細胞大小
2025-02-08 15:20:43
604 為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡”
2025-07-22 13:31:58
963
評論