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QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司
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Cell等期刊亮點(diǎn)盤點(diǎn)丨單個外泌體表型分析技術(shù)助力腫瘤研究2021/02/05
單個外泌體表型分析是將免疫學(xué)與光學(xué)結(jié)合的種新技術(shù)[1]。該技術(shù)用免疫識別將定的外泌體進(jìn)行捕獲分離,然后再對目標(biāo)外泌體的表面標(biāo)志物及內(nèi)容物(如攜帶的蛋白質(zhì)、RNA、DNA及細(xì)胞因子)進(jìn)行定量分析,從而更加全面地反映外泌體的性。借助單個外泌體表型分析技術(shù),腫瘤學(xué)家可以更加深入的分析腫瘤相關(guān)的外泌體,以便更好的進(jìn)行腫瘤的病理生理學(xué)研究、早期篩查、診斷以及臨床治療。單個外泌體表型分析技術(shù)在短短兩年時間,備受廣大科研工作者的關(guān)注。本文收集了該技術(shù)在腫瘤研究域的相關(guān)應(yīng)用,以供參考。Cell:大規(guī)模腫瘤外泌體
機(jī)載全光譜遙感系統(tǒng)AisaFENIX1K為林火監(jiān)測做出重要貢獻(xiàn)2021/02/01
森林火災(zāi)是種很具有危害性的自然災(zāi)害,是森林?jǐn)_動的主要類型之,直接影響森林生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、碳循環(huán)甚至氣候的變化。近年來,航空平臺和傳感器的技術(shù)進(jìn)步有效地提升了機(jī)載遙感系統(tǒng)探測和監(jiān)測森林火災(zāi)的能力,推動了機(jī)載遙感在森林可燃物調(diào)查及載量評估、火險(xiǎn)測報(bào)預(yù)測、火場態(tài)勢及火情監(jiān)測、災(zāi)害損失評估以及火燒跡地生態(tài)修復(fù)治理等方面的應(yīng)用。本文將主要介紹中國林業(yè)科學(xué)研究院機(jī)載光學(xué)全譜段遙感系統(tǒng)CAF-LiTCHy(即芬蘭SPECIMAisaFENIX1K機(jī)載光學(xué)全譜段遙感系統(tǒng))和如何用系統(tǒng)所采集的多源遙感數(shù)據(jù)即正射影像
探秘惡劣測量環(huán)境 · 提供觸手可及的高壓測量方案2021/01/27
2020年10月篇高壓室溫超導(dǎo)的Nature期刊刷遍了整個超導(dǎo)圈。美國羅徹斯大學(xué)RangaP.Dias教授團(tuán)隊(duì)使用超高壓的手段將碳質(zhì)硫氫化物在近乎室溫環(huán)境中轉(zhuǎn)變?yōu)槌瑢?dǎo)態(tài),將超導(dǎo)探索的歷程向前推進(jìn)了大步。超導(dǎo)研究進(jìn)展與惡劣環(huán)境實(shí)驗(yàn)技術(shù)的進(jìn)步密不可分,隨著科學(xué)儀器和精密制造業(yè)的不斷發(fā)展,惡劣實(shí)驗(yàn)環(huán)境也不再遙不可及。壓強(qiáng)是個非常重要的熱力學(xué)維度,因材料在高壓下會呈現(xiàn)出新奇的結(jié)構(gòu)和性能,直以來備受物理、材料和化學(xué)研究者的關(guān)注。在此基礎(chǔ)上結(jié)合低溫和強(qiáng)磁場環(huán)境實(shí)現(xiàn)的復(fù)合惡劣實(shí)驗(yàn)環(huán)境則更有助于我們揭示諸如超導(dǎo)
皮米精度激光干涉儀 IDS3010在航天飛行器形變檢測上的應(yīng)用探索2021/01/21
研究背景由于空間環(huán)境的殊性,導(dǎo)致在設(shè)計(jì)航天器時對其所使用的材料有非常嚴(yán)格的限制和要求,尤其是材料的熱穩(wěn)定性。這些嚴(yán)格的限制也體現(xiàn)在飛行器在地面上的嚴(yán)格檢測,包括表征、熱力模擬環(huán)境和高真空試驗(yàn)的相關(guān)性活動。MTG氣象衛(wèi)星是指歐洲下代地球同步軌道氣象衛(wèi)星計(jì)劃MTG系列,是由泰雷茲阿萊尼亞太空公司主導(dǎo)。MTG成像衛(wèi)星的性能將于目前使用的衛(wèi)星第二代氣象衛(wèi)星,將空間分辨率測量和更快的接地半圓盤重復(fù)循環(huán)結(jié)合,以確保天氣預(yù)報(bào)服務(wù)的連續(xù)性。MTG成像衛(wèi)星將攜帶兩臺柔性組合成像儀(更換目前在第二代衛(wèi)星上的旋轉(zhuǎn)增強(qiáng)
多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT在單細(xì)胞力學(xué)中的創(chuàng)新應(yīng)用2021/01/19
瑞士Cytosurge公司的多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMBOT,是將原子力系統(tǒng)、微流控系統(tǒng)、納米位移臺系統(tǒng)合為體的單細(xì)胞操作系統(tǒng),能夠在單細(xì)胞水平上為研究者提供很大的便,可應(yīng)用于單細(xì)胞力譜、單細(xì)胞質(zhì)譜、單細(xì)胞基因編輯、細(xì)胞系構(gòu)建、藥物研發(fā)、醫(yī)療等域。本文將從單細(xì)胞實(shí)驗(yàn)方法和多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMBOT結(jié)構(gòu)出發(fā),詳細(xì)介紹多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMBOT在單細(xì)胞力學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用。.單細(xì)胞實(shí)驗(yàn)方法簡介在細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)中,由于細(xì)胞的異質(zhì)性,每個細(xì)胞互相之間都存在定差
How It’s Made——鈣鈦礦太陽能電池的崛起2021/01/14
導(dǎo)語:與其他光伏材料相比,鈣鈦礦太陽能電池在性能的提升方面表現(xiàn)出了驚人的速度。近期,來自德國柏林科技大學(xué)的SteveAlbrecht等研究者在Science正刊中報(bào)道了個單片鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽能電池,其認(rèn)證的功率轉(zhuǎn)換效率高達(dá)29.15%,預(yù)計(jì)還會進(jìn)步提高。現(xiàn)如今,鈣鈦礦太陽能電池生產(chǎn)技術(shù)逐漸趨于成熟,生產(chǎn)設(shè)備也逐漸小型化和便捷化。繼2009年和2012年的早期關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)之后,人們對這些生產(chǎn)設(shè)備的興趣激增,目前正在進(jìn)步化它們的性能,并尋找可行的商業(yè)應(yīng)用路線。本文,我們將帶您看看鈣鈦礦太陽能電池材料的
南大張偉華&魯振達(dá)團(tuán)隊(duì)丨熱掃描探針刻寫助力單量子點(diǎn)確定性組裝2021/01/05
納米顆粒(別是當(dāng)粒徑小于20nm時)所展現(xiàn)出的諸多新奇光學(xué)性質(zhì),直是令無數(shù)研究人員著迷的話題。研究人員方面不斷探索、發(fā)掘新的現(xiàn)象并嘗試給予解釋,方面積地嘗試將各種新奇的性質(zhì)應(yīng)用于改善人們的生活。隨著納米顆粒相關(guān)域研究的蓬勃發(fā)展,高品質(zhì)納米顆粒的合成以及宏量制備已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。然而,隨著研究需求與實(shí)際應(yīng)用需求的不斷提升,不論是實(shí)驗(yàn)抑或是生產(chǎn),對納米顆粒的定位與組裝的精度和可靠性的要求也越來越高。由于納米顆粒的殊物性,以及其與襯底及周圍環(huán)境的作用方式,展現(xiàn)出了諸多新奇的點(diǎn),從而使得對于顆粒的定位、組裝
Nature Materials: 光電子器件的范德瓦爾斯界面設(shè)計(jì)2020/12/28
基于二維材料的范德瓦爾斯界面在光電子器件域具有廣泛的發(fā)展前景,不同材料組成的界面可以在很大程度上調(diào)控器件的發(fā)光光譜范圍。然而,層間堆疊方式不同帶來的晶格失配以及錯位都會抑制電子與聲子耦合作用,影響光電器件的工作效率。近期,瑞士日內(nèi)瓦大學(xué)的的AlbertoF.Morpurgo教授課題組在《自然-材料》雜志上發(fā)表了低溫光致發(fā)光光譜研究設(shè)計(jì)范德瓦爾斯界面的工作。通過組合導(dǎo)帶底部與價(jià)帶頂部都在Γ點(diǎn)(倒格矢空間)的二維晶體材料,形成范德瓦爾斯界面,避免了動量失配。這樣的范德瓦爾斯界面將不受光學(xué)躍遷與晶格常
小型無液氦核磁共振波譜儀NMR助力食品和高分子等工業(yè)域的研究2020/12/21
長期以來,核磁共振技術(shù)(NMR)由于具有迅速、準(zhǔn)確、分辨率高、假陽性低,不破壞樣品等勢,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物等科研域。然而受到儀器成本高昂、維護(hù)費(fèi)用高、實(shí)驗(yàn)室條件嚴(yán)苛等影響,NMR技術(shù)難以普及到各企業(yè)和工廠內(nèi)使用,令眾多工業(yè)域的客戶望而卻步。美國Anasazi公司提供的小型無液氦核磁共振波譜儀為各企業(yè)、工廠客戶帶來了全新的體驗(yàn),EFT-90系列更是受到很多工業(yè)域客戶的青睞。究竟EFT-90小型無液氦核磁是如何打動研究者的呢?讓我們起來看看。圖1EFT-90系列核磁共振波譜儀EFT-90系列
大面積可控單晶石墨烯多層堆垛制備技術(shù)新突破2020/12/14
多層石墨烯及其堆垛順序具有*的物理性及全新的工程應(yīng)用,可以將材料從金屬調(diào)控為半導(dǎo)體甚至具有超導(dǎo)性。石墨烯薄膜的性質(zhì)相對于層數(shù)及其晶體堆垛順序有很大變化。例如,單層石墨烯表現(xiàn)出*的載流子遷移率,對于超高速晶體管尤為重要。相比之下,AB堆垛的雙層或菱面體堆垛的多層石墨烯在橫向電場中顯示出可調(diào)的帶隙,從而產(chǎn)生了高效的電子和光子學(xué)器件。此外,有趣的量子霍爾效應(yīng)現(xiàn)象也主要取決于其層數(shù)和堆垛順序。因此,對于大面積制備而言,能夠控制石墨烯的層數(shù)以及晶體堆垛順序是非常重要的。近日,韓國基礎(chǔ)科學(xué)研究所(IBS)Y
原子層沉積技術(shù)——“自下而上”構(gòu)建和調(diào)控異質(zhì)催化劑結(jié)構(gòu)和性能2020/12/07
引言異質(zhì)催化劑的合成通常借助于傳統(tǒng)的濕法化學(xué)法,包括浸漬法、離子交換和沉積-沉淀法等。然而,這些方法合成的催化材料往往具有非常復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和活性位點(diǎn)分布不均勻等問題,這些問題會顯著降低催化劑的催化性能,別是在選擇性上,阻礙了科學(xué)家們在原子水平上理解催化劑的結(jié)構(gòu)-活性關(guān)系。此外,在苛刻的反應(yīng)條件下通過燒結(jié)或浸出造成的活性組分的損失會導(dǎo)致催化劑的大面積失活。因此,亟待發(fā)展種簡便的方法來調(diào)控催化劑的活性位結(jié)構(gòu)和其在原子水平上的局部化學(xué)環(huán)境,從而促進(jìn)對反應(yīng)機(jī)理的理解和高穩(wěn)定性催化劑的合理設(shè)計(jì)。原子層沉積(
基于全二維面探測器技術(shù)的cosα殘余應(yīng)力分析方法日本標(biāo)準(zhǔn)正式頒布2020/12/05
X射線殘余應(yīng)力分析方法和技術(shù),因其具有理論成熟、數(shù)據(jù)可靠、無損檢測等勢,在各種金屬加工域具有廣泛的應(yīng)用。在過去的幾十年時間中,市面上的X射線殘余應(yīng)力分析儀主要采用的是基于零維(點(diǎn))探測器和維(線)探測器技術(shù)的設(shè)備。2012年日本Pulstec公司成功發(fā)布了基于新型圓形全二維(面)探測器技術(shù)的新代X射線殘余應(yīng)力分析儀設(shè)備(μ-X360系列)。μ-X360系列的相關(guān)設(shè)備具有技術(shù)進(jìn)、測試精度高、體積迷你、重量輕、便攜性好等點(diǎn),不僅可以在實(shí)驗(yàn)室使用,還可以方便攜帶至非實(shí)驗(yàn)室條件下的各種現(xiàn)場或戶外進(jìn)行原位
【熱電資訊】厚度方向熱電性能評價(jià)系統(tǒng)ZEM-d正式開放免費(fèi)樣品測試預(yù)約2020/12/05
日本ADVANCERIKO公司50多年來業(yè)從事“熱”相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的研究開發(fā),直處于相關(guān)域的技術(shù)前沿。2018年初,QuantumDesign中國子公司與日本ADVANCERIKO公司就進(jìn)熱電材料測試技術(shù)開展合作,將小型熱電轉(zhuǎn)換效率測量系統(tǒng)Mini-PEM、塞貝克系數(shù)/電阻測量系統(tǒng)ZEM、熱電轉(zhuǎn)換效率測量系統(tǒng)PEM及大氣環(huán)境下熱電材料性能評估系統(tǒng)F-PEM引進(jìn)中國。2018年中下旬,QuantumDesign中國子公司與日本ADVANCERIKO正式達(dá)成合作協(xié)議,作為其熱電材料測試設(shè)備在中國的代
高性能臺式設(shè)備喊你快上車 ——小、快、靈,薄膜制備與加工的器2020/12/04
隨著材料科學(xué)的蓬勃發(fā)展,尤其是高水平的量子材料研究與應(yīng)用對薄膜材料、二維材料的制備和高精度加工要求越來越高。套完整流程的薄膜制備與加工設(shè)備購置成本通常要在幾百萬到上千萬元。此外,大型設(shè)備操作繁復(fù),存放空間大、日常維護(hù)成本高,給科研人員帶來了很大挑戰(zhàn)。依賴于共享方案的科研平臺由于設(shè)備預(yù)約周期長,會大大減慢科研進(jìn)度。為了快速、低成本的實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的材料制備與加工,讓科研計(jì)劃進(jìn)入快車道。英國MoorfieldNanotechnology公司與多所名校以及獲得諾貝爾獎的課題組長期合作,推出了系列高性能臺式
掃描熱探針刻寫技術(shù)-綜述2020/12/03
本文轉(zhuǎn)載自微系統(tǒng)與納米工程Thermalscanningprobelithography—areviewSamuelTobiasHowell,AnyaGrushina,FelixHolzner&JuergenBrugger(MicrosystemsLaboratory,écolePolytechniqueFédéraledeLausanne(EPFL),1015,Lausanne,SwitzerlandMicrosystems&Nanoengineering:volume6,Articlenum
揭示量子材料調(diào)控內(nèi)在機(jī)制 —超精全開放強(qiáng)磁場低溫光學(xué)研究平臺2020/12/03
研究進(jìn)展今年8月,美國加州大學(xué)圣迭戈分校(UCSanDiego)R.D.Averitt課題組在量子材料調(diào)控方面取得了重要進(jìn)展。該研究工作用超精全開放強(qiáng)磁場低溫光學(xué)研究平臺所搭建的測量系統(tǒng),通過低溫磁場環(huán)境下的超快泵浦測量詳細(xì)研究了GdTiO3鈣鈦礦材料在光激發(fā)下自旋與晶格相互作用以及磁性變化在不同時間尺度上的各種演化機(jī)制。這對于可應(yīng)用于量子信息域的鈣鈦礦類量子材料實(shí)現(xiàn)超快的量子調(diào)控十分重要。相關(guān)研究成果以“鐵磁緣體GdTiO3中相干聲子模的磁彈性耦合(Magnetoelasticcoupling
多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT的原理與應(yīng)用介紹2020/12/01
瑞士CytosurgeAG公司的多功能單細(xì)胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMBOT,是將原子力系統(tǒng)、微流控系統(tǒng)、細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)合為體的單細(xì)胞操作系統(tǒng),采用不同孔徑的微型納米注射器,可實(shí)現(xiàn)單細(xì)胞注射(Injection)、活細(xì)胞內(nèi)物質(zhì)提取(Extraction)、單細(xì)胞分離(Isolation)、粘附力測定(Adhesion)、納米打印(Nano-printing)等多種功能,全程機(jī)械臂操縱,大幅降低人為誤差和污染風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率與實(shí)驗(yàn)可重復(fù)性,具有高度自動化、操作速度快與操作準(zhǔn)確度高等點(diǎn),能夠在單細(xì)胞
【新品發(fā)布】芬蘭SPECIM高光譜工業(yè)在線分選系統(tǒng)-SpecimONE2020/11/26
2020年10月28日,芬蘭SPECIM(SpectralImagingLtd.)公司正式發(fā)布其高光譜工業(yè)在線分選系統(tǒng)-SpecimONE。SpecimONE是種用于工業(yè)分選的高光譜成像系統(tǒng),它的發(fā)布*革新了SPECIM高光譜成像技術(shù)在中國工業(yè)分選等機(jī)器視覺域的適應(yīng)性。高光譜工業(yè)在線分選系統(tǒng)-SpecimONE將工業(yè)高光譜相機(jī)FX系列、離線建模軟件和強(qiáng)大的圖像處理單元集成于體,可實(shí)時輸出準(zhǔn)確結(jié)果,用戶在沒有深入了解光譜成像技術(shù)或編程技術(shù)的情況下,也可獲得終結(jié)果,顯著降低了應(yīng)用門檻,是工業(yè)實(shí)時在線
LUMICKS熒光光鑷系統(tǒng)在相分離研究域的應(yīng)用2020/11/24
相分離(Phaseseparation)是目前發(fā)展非常迅速的個研究域,大量研究表明相分離在細(xì)胞中普遍存在,與基因組的組裝、轉(zhuǎn)錄調(diào)控等生物學(xué)過程密切相關(guān);相分離的失衡可能會導(dǎo)致些疾病(如神經(jīng)退行性疾病)的發(fā)生,通過干擾異常“相分離”也有希望會成為治療相關(guān)疾病的新手段。由于技術(shù)的限制,研究相分離的方法并不多。大部分相分離的研究仍在依賴液滴間自發(fā)的相互作用,且僅能獲得"是"與"否"融合的結(jié)果,無法進(jìn)行更多的融合相關(guān)參數(shù)的比較。而實(shí)際上相分離的過程非常復(fù)雜,這就需要更加精密的技術(shù)手段。LUMICKS公司
從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強(qiáng)勢助力膠原蛋白的分子取向研究2020/11/20
在過去的十年里,紅外(IR)光譜已被廣泛應(yīng)用于哺乳動物組織中的膠原蛋白研究。對有序膠原蛋白光譜的更好理解將有助于評估受損膠原蛋白和疤痕組織等疾病。因此,用偏振紅外光研究膠原蛋白(I型膠原和II型膠原)的層狀結(jié)構(gòu)和徑向?qū)ΨQ性逐漸成為研究熱點(diǎn)。目前,基于焦平面陣列檢測器的偏振遠(yuǎn)場(FF)傅立葉變換紅外(FTIR)成像、偏振遠(yuǎn)場(FF)、光學(xué)光熱紅外(O-PTIR)以及散射型掃描近場光學(xué)顯微鏡(s-SNOM)的納米紅外技術(shù)在膠原蛋白域得到廣泛應(yīng)用。偏振遠(yuǎn)場(FF)方法可應(yīng)用于完整肌腱的截面,其纖維平行
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