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2024
10-282024
10-25使用光片顯微鏡進行人類早期大腦類器官發(fā)育 的形態(tài)動力學(xué)研究
腦類器官使得人類大腦發(fā)育的機制研究成為可能,并提供了在不受限制的發(fā)育系統(tǒng)中探索自我組織形成的機會,類器官的成像觀察是理解其微觀結(jié)構(gòu)和功能的重要手段(文獻1)。由于人腦類器官的尺寸較大,組織致密,發(fā)育緩慢,且在幾周到幾個月的發(fā)育過程中需要無菌成像條件,使得對人腦類器官的活體成像特別是長時間,面臨巨大挑戰(zhàn)。在本例中,作者建立了長期的活體光片顯微鏡技術(shù),應(yīng)用于由熒光標記的人類誘導(dǎo)多能干細胞生成的無指導(dǎo)腦類器官,這使得我們能夠在類器官發(fā)育的數(shù)周內(nèi)跟蹤組織形態(tài)、細胞行為和亞細胞特征,為研究人類大腦形態(tài)動力2024
10-252024
10-21全光譜高分辨激光共聚焦成像系統(tǒng):實時熒光壽命成像的好選擇
本文轉(zhuǎn)載自浙大實驗設(shè)備處公眾號編者說大型科研儀器是科研實現(xiàn)原創(chuàng)性突破的利器,開放共享開辟了科技創(chuàng)新的新賽道。為促使我校大型儀器共享與服務(wù)水平上一個新的臺階,讓“器”的投入最終在“智”上顯出更廣更大的效應(yīng)和價值,實驗室與設(shè)備管理處微信公眾號將陸續(xù)推出“大儀說”系列報道,旨在幫助校內(nèi)外用戶深入了解學(xué)校大型科研儀器設(shè)備,促進共享與合作。大儀速寫傳統(tǒng)激光共聚焦顯微鏡以單譜線激光器作為光源,利用不同熒光探針標記生物樣本內(nèi)不同組分,分析熒光強度參數(shù)實現(xiàn)較高的成像對比度和特異性,但檢測結(jié)果易受熒光團濃度、激發(fā)2024
10-212024
10-182024
10-18徠卡腦科學(xué)跨尺度成像——精細結(jié)構(gòu)及功能成像
在腦科學(xué)研究的廣闊領(lǐng)域中,對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的精細結(jié)構(gòu)與動態(tài)功能的深入理解是解開大腦奧秘的關(guān)鍵。然而,傳統(tǒng)的成像技術(shù)往往面臨分辨率不足的挑戰(zhàn),尤其是在密集神經(jīng)追蹤和分子亞細胞結(jié)構(gòu)的精確定位上。這些限制極大地阻礙了我們對神經(jīng)元連接、突觸可塑性、以及細胞內(nèi)蛋白互作等核心問題的深入探索。為了克服這些障礙,我們推出了腦科學(xué)跨尺度成像解決方案,集成了共聚焦STELLARIS系統(tǒng)、高分辨模塊Lightning、納米超高分辨TauSTEDXtend,以及功能成像熒光壽命模塊FALCON,為腦科學(xué)研究提供了you越的成2024
10-18重磅新品 SpectraPlex——新一代STELLARIS共聚焦平臺的突破性創(chuàng)新產(chǎn)品
跨尺度獲取三維超多標空間信息2024年10月18日,在德國韋茨拉爾,顯微鏡和科學(xué)儀器領(lǐng)域的lingdao者徠卡顯微系統(tǒng)公司(LeicaMicrosystems)發(fā)布了新一代STELLARIS共焦平臺的突破性創(chuàng)新產(chǎn)品SpectraPlex。SpectraPlex為生命科學(xué)研究中的三維空間表型分析樹立了新biaogan。近年來,Omics技術(shù)(基因組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)和代謝組學(xué))在生命科學(xué)研究中占據(jù)了核心地位。了解各種生物成分之間的時空關(guān)系對于闡明健康和疾病狀態(tài)下的生物功能至關(guān)重要。徠卡公司生2024
10-122024
10-11PCB(印制電路板)行業(yè)數(shù)碼顯微鏡選型指南
走進印刷電路板(PCB)及其總成(PCBA)的微觀世界數(shù)碼顯微鏡被廣泛用于電子行業(yè)的質(zhì)量控制和保證(QC/QA)、故障分析(FA)以及研發(fā)(R&D),尤其是在印刷電路板(PCB)以及印刷電路板總成(PCBA)方面。數(shù)碼顯微鏡有助于提高QC、FA以及研發(fā)工作流程的效率。了解數(shù)碼顯微鏡的性能優(yōu)勢,例如簡單直觀的操作系統(tǒng)、快速簡單的放大倍率切換方式,并且可以通過編碼準確調(diào)取參數(shù)。需要考慮的因素放大倍率和分辨率有些零部件需要從宏觀整體到微觀細節(jié)進行顯微分析:從宏觀(2毫米)到細觀(鑒于數(shù)碼顯微鏡的性能,2024
10-112024
10-11阿爾茨海默癥(AD)機制研究中的組織及細胞光學(xué)成像(下篇)
阿爾茨海默?。ˋlzheimer'sdisease,AD),俗稱“老年癡呆癥”,是一種嚴重的神經(jīng)退行性疾病,患者通常會出現(xiàn)以記憶力衰退、學(xué)習(xí)能力減弱為主的癥狀,并伴有情緒調(diào)節(jié)障礙以及運動能力喪失,極大地影響個人、家庭乃至社會的發(fā)展。目前,全球約有5000萬人罹患AD。隨著人類平均壽命增長、老齡化社會加劇,AD患病率也將不斷上升,預(yù)計到2050年AD患者將增加至1.5億以上。已有研究表明AD發(fā)病與代謝性改變相關(guān),且AD具有很強的遺傳性。目前仍缺乏預(yù)防或治療AD的有效方法。組織及細胞相關(guān)的各類光學(xué)成2024
09-29顯微課堂 | 工業(yè)顯微鏡在面板檢測行業(yè)的應(yīng)用案例分享
隨著新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,作為終端設(shè)備的智能手機、平板電腦、智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長,液晶面板生產(chǎn)規(guī)模急劇增大,成為信息產(chǎn)業(yè)中的支柱之一。對于目前主流顯示面板市場而言,常見的顯示技術(shù)包括LCD(液晶顯示)、有機發(fā)光二極管顯示(OLED)、電泳顯示、以及新興的MicroLED(微型發(fā)光二極管)顯示技術(shù)等;各種顯示技術(shù)均具有dute的特點及應(yīng)用領(lǐng)域。液晶面板行業(yè)的崛起,帶動面板質(zhì)檢需求的暴增,傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡檢測依然是重要的檢測手段之一。光學(xué)顯微鏡在面板檢測行業(yè)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在對面板上2024
09-292024
09-292024
09-292024
09-27阿爾茨海默癥(AD)機制研究中的組織及細胞光學(xué)成像(上篇)
阿爾茨海默?。ˋlzheimer'sdisease,AD),俗稱“老年癡呆癥”,是一種嚴重的神經(jīng)退行性疾病,患者通常會出現(xiàn)以記憶力衰退、學(xué)習(xí)能力減弱為主的癥狀,并伴有情緒調(diào)節(jié)障礙以及運動能力喪失,極大地影響個人、家庭乃至社會的發(fā)展。目前,全球約有5000萬人罹患AD。隨著人類平均壽命增長、老齡化社會加劇,AD患病率也將不斷上升,預(yù)計到2050年AD患者將增加至1.5億以上。已有研究表明AD發(fā)病與代謝性改變相關(guān),且AD具有很強的遺傳性。目前仍缺乏預(yù)防或治療AD的有效方法。組織及細胞相關(guān)的各類光學(xué)成2024
09-232024
09-23案例分享 | 液晶屏玻璃基板上線路結(jié)構(gòu)的觀察
隨著電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代,顯示屏的清晰度和色彩等要求越來越高。尤其手機更是如此,每出一款新的手機,顯示屏的對比度和光亮度、高速度等性能就會有一個質(zhì)的飛躍。我們今天來看看TFT-LCD內(nèi)部基板會是一個什么樣的結(jié)構(gòu)呢?本文就某個TFT-LCD的玻璃基板,采用氬離子束進行截面切割,然后上掃描電鏡觀察截面線路的結(jié)構(gòu)。1取樣玻璃基板一般是表面有一層膜,考慮到膜層非常的薄且軟。制備的時候需要對其保護。我們先從一片大的玻璃基板上取1cmX1cm的大小樣塊??梢圆捎貌AУ恫眉簟?樹脂邊緣保護采用可快速固化的AB膠2024
09-23【案例分享】利用激光顯微切割(LMD)在空間背景下分離神經(jīng)元
通過利用個體多巴胺能(DA)神經(jīng)元空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)解決帕金森病之謎在阿爾茨海默病之后,帕金森病是第二常見的進行性神經(jīng)退行性疾病。在shou發(fā)癥狀出現(xiàn)之前,中腦中高達70%的多巴胺釋放神經(jīng)元已經(jīng)死亡。本文描述了如何使用現(xiàn)代激光顯微切割(LMD)方法幫助解決帕金森病之謎。研究涉及在空間背景下分離和分析神經(jīng)元。這些細胞來自帕金森病患者的死后黑質(zhì)組織樣本,以便深入了解該病的分子機制。帕金森病是什么?帕金森癥(PD)是一種神經(jīng)退行性疾病,會降低受影響個體的生活質(zhì)量。著名運動員muhanmodei·阿里和演員邁以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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