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上海溪拓科學(xué)儀器有限公司

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  • 2025

    01-14

    Micro-manipulator (微操縱器,微機(jī)械手)簡介

    微操縱器(Micro-manipulator)是將宏觀的手部運動轉(zhuǎn)化為探針(probe)或針頭(needle)的微觀運動的設(shè)備。微納操縱器可以分為多種類型。從轉(zhuǎn)換尺度(分辨率)上分為毫米(millimeter)級微操,微米級(micron)微操,納米(nanometer)級微操;從轉(zhuǎn)換原理上分為機(jī)械型微操,液壓型,和壓電型;另外根據(jù)不同的應(yīng)用也有不同的分類。各種微操縱器的工作原理1機(jī)械式微操縱器通過齒輪(gears)實現(xiàn)。2液壓式(hydraulic)微操縱器液壓微操縱器用液壓油從橫截面積較小的
  • 2025

    01-13

    Wagner數(shù)字壓痛儀:數(shù)字化疼痛評估的未來趨勢

    在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,疼痛評估一直是臨床診斷和治療的重要依據(jù)。然而,傳統(tǒng)的疼痛評估方法往往依賴于患者的主觀描述,缺乏客觀性和準(zhǔn)確性。隨著科技的進(jìn)步,數(shù)字化疼痛評估逐漸成為新的研究熱點。其中,Wagner數(shù)字壓痛儀以其優(yōu)勢,正領(lǐng)著數(shù)字化疼痛評估的未來趨勢。Wagner數(shù)字壓痛儀是一種基于現(xiàn)代科技研發(fā)的疼痛評估設(shè)備,它通過精密的傳感器和先進(jìn)的算法,能夠客觀、準(zhǔn)確地測量和分析患者的疼痛程度。與傳統(tǒng)的疼痛評估方法相比,Wagner數(shù)字壓痛儀具有以下幾個顯著優(yōu)勢:一、客觀性傳統(tǒng)的疼痛評估方法往往依賴于患者的主觀
  • 2025

    01-09

    實驗室的未來:智能蛋白晶體培養(yǎng)箱的崛起

    隨著科技的進(jìn)步,蛋白晶體培養(yǎng)箱的出現(xiàn)為這一領(lǐng)域帶來了革命性的變化。在生物科學(xué)和藥物開發(fā)的領(lǐng)域,蛋白質(zhì)的研究一直是基礎(chǔ)和應(yīng)用研究的重要組成部分。蛋白質(zhì)晶體的形成是理解其結(jié)構(gòu)和功能的關(guān)鍵步驟,而傳統(tǒng)的蛋白晶體培養(yǎng)方法往往耗時且效率低下。蛋白晶體培養(yǎng)箱是一種集成了先進(jìn)傳感器、自動化控制和數(shù)據(jù)分析技術(shù)的設(shè)備。它能夠在培養(yǎng)蛋白晶體的過程中,實時監(jiān)測和調(diào)節(jié)環(huán)境條件,如溫度、濕度、pH值和離子強(qiáng)度等。這種智能化的管理方式不僅提高了培養(yǎng)的成功率,還大大縮短了實驗周期。提高培養(yǎng)效率傳統(tǒng)的蛋白晶體培養(yǎng)方法通常依賴于
  • 2024

    12-31

    便攜式葉綠素檢測儀FluorPen FP 110

    FluorPenFP110和PAR-FluorPenFP110-lmFluorPenFP110是一款便攜式電池供電的PAM熒光計,可在實驗室,溫室或現(xiàn)場快速精確地測量葉綠素?zé)晒鈪?shù)。它可以有效地用于研究光合活性、脅迫檢測、除草劑測試或突變體篩選。實惠的價格和直接的兩鍵操作使熒光筆成為教學(xué)光合作用的工具。PAR-FluorPenFP110是FluorPenFP110的擴(kuò)展版本,它集成了一個光度計,用于直接數(shù)字讀數(shù)光合有效輻射(PAR)的范圍從400到700納米,植物在光合作用期間使用能量的跨度。P
  • 2024

    12-25

    EBIC (Electron Beam Induced Current) 原理

    EBIC(ElectronBeamInducedCurrent),電子束誘導(dǎo)的電流。EBIC原理EBIC圖像是通過測量穿過半導(dǎo)體氧化物(Oxide)和金屬(Metal)層進(jìn)入pn結(jié)的電子流而產(chǎn)生的。電子束(ElectronBeam)與半導(dǎo)體PN結(jié)區(qū)的作用產(chǎn)生的電子空穴對(electronholepairs)在擴(kuò)散電壓(diffusionvoltage)的作用下分離。EBIC電流信號通過鎢探針連接到EBIC放大器上,并將EBIC電流信號放大并轉(zhuǎn)換為電壓信號。當(dāng)用電子束掃描樣品時,即可通過SEM獲得
  • 2024

    12-21

    果蠅攀爬試驗(Climbing Assay)和運動能力檢測

    果蠅的壽命短,加上強(qiáng)大的遺傳操作和全基因組篩選工具,使其成為研究人類神經(jīng)退行性疾病(neurodegenerativedisorders)的一個理想的模型系統(tǒng)。果蠅模型尤其被廣泛應(yīng)用于癡呆癥(包括阿爾茨海默氏癥Alzheimerdisease和額顳葉癡呆癥frontotemporaldementia)和各種運動障礙(包括帕金森病Parkinson和肌weisuo側(cè)索硬化癥amyotrophiclateralsclerosis)的研究。在許多研究中,需要測量與疾病相關(guān)的神經(jīng)輸出的逐漸衰退(prog
  • 2024

    12-20

    MINJ-D顯微注射系統(tǒng)簡介

    TritechResearch銷售完整的顯微注射系統(tǒng),該系統(tǒng)將microINJECTOR™控制系統(tǒng)與倒置顯微鏡和微操作設(shè)備集成在一起。TritechResearch的DigitalmicroINJECTOR™(MINJ-D)可能是目前Z緊湊、功能Z齊全的壓力型(氣動)微注射控制器。與模擬控制器一樣,它堅固耐用、易于使用,可連接壓縮氣瓶或?qū)嶒炇覈姎庋b置作為壓力源,并配有腳踏控制裝置。微處理器通過簡單的菜單以數(shù)字方式合成平衡壓力、注射壓力、清除壓力和脈沖時間。它在不同壓力之間具有快速響應(yīng)時間,包括一
  • 2024

    12-13

    EBIRCH(電子束誘導(dǎo)電阻變化)分析方法簡介

    EBIRCH(ElectronBeamInducedResistanceChange)背景:短路(short)故障的缺陷定位一直是現(xiàn)代先進(jìn)納米器件失效分析(FA)的一大挑戰(zhàn)。近年來,電子束誘導(dǎo)電阻變化(EBIRCh)技術(shù)已被應(yīng)用于故障分析。EBIRCH技術(shù)與基于SEM的納米探測系統(tǒng)相結(jié)合,不僅可以直接對可疑橋接部位進(jìn)行電學(xué)表征,還能以SEM分辨率直接精確定位缺陷位置。Short故障是半導(dǎo)體器件中最常見的電氣故障之一。發(fā)射顯微鏡(EMMI)或光束誘導(dǎo)電阻變化(OBIRCH)已被廣泛用于short缺
  • 2024

    12-04

    手持式葉綠素?zé)晒鈨x使用的注意事項

    手持式葉綠素?zé)晒鈨x是一種專門用于現(xiàn)場快速、無損測定植物葉片中葉綠素?zé)晒馓匦缘膬x器,它是基于葉綠素的光譜吸收和熒光發(fā)射特性。葉綠素分子在受到特定波長光的激發(fā)后,會發(fā)射出熒光。儀器通過測量這種熒光的強(qiáng)度和特性,可以間接推算出葉綠素的含量和植物的光合作用效率。手持式葉綠素?zé)晒鈨x在多個領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價值。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上,用于監(jiān)測作物的生長狀態(tài)、營養(yǎng)狀況和光合作用效率,為精準(zhǔn)施肥和灌溉提供指導(dǎo)。科研方面,用于植物生理學(xué)、生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域的科研和教學(xué)實驗,幫助學(xué)生和科研人員深入了解植物的光合作用機(jī)制。使用的注
  • 2024

    12-02

    MRC激光光束穩(wěn)定裝置

    產(chǎn)品名稱:laserbeamstabilization(激光光束穩(wěn)定裝置)品牌:MRCSystems型號:CompactMRC激光光束穩(wěn)定系統(tǒng)適用于所有需要可靠光束指向穩(wěn)定性的應(yīng)用場合。它能確保激光光束位置和方向非常穩(wěn)定和精確。LBS閉環(huán)系統(tǒng)實時工作,可消除熱漂移、振動或其他機(jī)械沖擊造成的各種偏差。它甚至還能補(bǔ)償高頻率的影響,如空氣波動、沖擊或移動光學(xué)器件。MRC激光光束穩(wěn)定裝置由三個主要部件組成:具有最高分辨率的光束位置檢測器、非常快速和耐用的壓電驅(qū)動鏡架以及閉環(huán)控制器由于采用模擬核心,系統(tǒng)的
  • 2024

    11-29

    果蠅顯微操作精細(xì)鑷子

    瑞士Dumont鑷子介紹Dumont集傳統(tǒng)專業(yè)知識和技術(shù)于一身。其產(chǎn)品全部由Dumont公司制造,并在內(nèi)部印有“A.Dumont&FilsMadeinSwitzerland”的印章。正是Dumont對高品質(zhì)的追求使其完成對高品質(zhì)鑷子的制造。DuMont成立于1881年。它是最后幾家全部在瑞士生產(chǎn)的鑷子制造商之一,也是一家獨立的家族企業(yè)。公司享有完整的財務(wù)和創(chuàng)新自主權(quán),因此能夠設(shè)計、開發(fā)和制造專家們普遍認(rèn)為是高品質(zhì)的鑷子。果蠅顯微操作鑷子目前用于果蠅顯微操作的杜蒙(Dumont)鑷子主要是兩種:#
  • 2024

    11-16

    核磁兼容LED光源(MRI compatible LED light sources)

    核磁兼容LED光源德國MRC公司提供核磁兼容的相機(jī),作為必要的配件,還提供磁共振成像兼容光源。這些LED光源,可用于眼球跟蹤(eye-tracking)或面部監(jiān)測(facemonitoring)等應(yīng)用中的照明。MRC的LED光源分兩種:小型孔內(nèi)應(yīng)用的MRCLED和長距離應(yīng)用的MR-LED-ARRAY-18X。孔內(nèi)“MRCLED”可以安裝在攝像頭旁邊。MR-LED-ARRAY-18X可用于照亮更遠(yuǎn)距離的主體或物體。還有一種窄光束角版本,可用于照亮被攝體的眼睛或面部等。核磁共振:Nuclearmag
  • 2024

    11-15

    EBAC/RCI 原理和應(yīng)用-Kleindiek EBIC放大器

    EBAC(ElectronBeamAbsorbedCurrent)RCI(ResistiveContrastImaging)芯片工藝進(jìn)入55納米/65納米技術(shù)節(jié)點后,EBAC技術(shù)被引入并得到迅速發(fā)展。現(xiàn)如今,EBAC、RCI已成為芯片失效分析(failureanalysis,FA)的主要工具之一,用于IC線路的短路,斷路,高阻缺陷的隔離和精確定位。原理:為了探測芯片的特定電路區(qū)域,EBAC系統(tǒng)配備了納米探針和掃描電子顯微鏡(SEM)。當(dāng)電子束(primaryelectronbeam)穿透樣品表面
  • 2024

    11-08

    小鼠內(nèi)窺鏡的特點和使用注意事項

    小鼠內(nèi)窺鏡是一種專為小鼠等小動物設(shè)計的內(nèi)窺鏡系統(tǒng),它允許研究人員或獸醫(yī)在不進(jìn)行解剖的情況下,直接觀察小鼠體內(nèi)的器官和組織。儀器通常由鏡頭、光源、圖像傳感器、通氣系統(tǒng)等部分組成。鏡頭部分可彎曲,以適應(yīng)小鼠體內(nèi)復(fù)雜的解剖結(jié)構(gòu);光源用于照亮觀察區(qū)域;圖像傳感器則將觀察到的圖像轉(zhuǎn)換為電信號,再通過顯示器呈現(xiàn)給用戶。此外,一些高級的小鼠內(nèi)窺鏡系統(tǒng)還配備了智能通氣系統(tǒng),以維持觀察區(qū)域的充盈狀態(tài),并防止過度充氣對小鼠造成傷害。具有如下功能特點:1、高分辨率成像:小鼠內(nèi)窺鏡采用高像素CMOS成像技術(shù),能夠提供大
  • 2024

    11-05

    T迷宮(T-Maze)和果蠅嗅覺學(xué)習(xí)記憶(Olfactory Shock Learning)

    果蠅用于經(jīng)典條件反射(classicalconditioningexperiments)實驗已有40多年的歷史,極大地促進(jìn)了我們對學(xué)習(xí)記憶的理解,包括對認(rèn)知疾病(cognitivediseases)分子機(jī)制(molecularmechanisms)和神經(jīng)環(huán)路(NeuralCircuits)的闡明。認(rèn)知疾病(cognitivediseases)包括:神經(jīng)發(fā)育不良、神經(jīng)損傷或者神經(jīng)退行性疾病等。通過學(xué)習(xí)和記憶的研究,既可以在果蠅幼蟲中考察神經(jīng)發(fā)育基因(neuro-developmentalgenes
  • 2024

    10-30

    帶位置編碼器的納米機(jī)械手-MM3E

    德國Kleindiek公司的MM3E以經(jīng)典的,廣泛使用的MM3A-EM微納米操縱儀韋基礎(chǔ),具有與MM3A相同的緊湊性、精確性和穩(wěn)定性,并結(jié)合了閉環(huán)位置反饋功能(closed-looppositionalfeedback)。這一改進(jìn)為提高系統(tǒng)的易用性提供了手段(例如,通過定義停止位置parkingposition和工作位置workingposition,一鍵點擊,使機(jī)械手前端的探針到達(dá)目標(biāo)位置,大大提高了工作效率)。MM3E與市場上幾乎所有的SEM或FIB/SEM兼容。它配備了一個直觀的拖放式(d
  • 2024

    10-28

    基于視頻的果蠅行為學(xué)分析系統(tǒng)-睡眠(sleep)和攝食(feeding)行為

    動物的行為決策是通過將內(nèi)部狀態(tài)(internalstates)與外部刺激(externalstimuli)和先前經(jīng)驗(priorexperience)相結(jié)合而形成的。對睡眠和食物的需求就是這樣兩種內(nèi)部狀態(tài),滿足這兩種平衡過程(homeostaticprocesses)對生存同樣重要。然而,睡眠和進(jìn)食也是相互排斥的:它們不能同時發(fā)生。因此,在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境條件下,需要優(yōu)先考慮相互排斥的行為,以最大限度地提高生存率。在不同的動物模型和人類身上,睡眠和進(jìn)食調(diào)節(jié)都得到了廣泛的研究。然而,它們之間如何相
  • 2024

    10-27

    Nanoprobing在半導(dǎo)體器件失效分析(Failure Analysis,F(xiàn)A)中的應(yīng)用

    隨著集成電路(IC)元件尺寸的不斷縮小,基于掃描電子顯微鏡(SEM)的納米探針(Nanoprobing)已成為集成電路(IC)故障分析(FA)中廣泛地使用的一種技術(shù),用于表征微芯片的性能,以及定位和分析缺陷的根本原因。Fig.1Sixprobesincontactwitha14nmsampleNanoproing技術(shù)在先進(jìn)制程工藝產(chǎn)品(7nm,5nm,3nm),為了對單個晶體管的源極、漏極和柵極,芯片特定位置的金屬節(jié)點和芯片內(nèi)部的互連結(jié)構(gòu)進(jìn)行探測,就需要用到Nanoprobing技術(shù)。簡單的來說
  • 2024

    10-22

    果蠅運動監(jiān)視器:動物行為學(xué)研究的重要工具

    果蠅運動監(jiān)視器是一種用于觀察和記錄果蠅行為變化的設(shè)備,它在動物行為學(xué)研究中具有廣泛應(yīng)用。果蠅運動監(jiān)視器通常使用紅外光束陣列來描述試管或小瓶中果蠅的運動模式。當(dāng)果蠅在陣列中移動時,會打斷紅外光束,這些被打斷的光束信號會被轉(zhuǎn)化為電信號并記錄下來。每隔一段時間(可在從1秒到1小時之間設(shè)置),監(jiān)視器會自動把數(shù)據(jù)上傳到計算機(jī)進(jìn)行存儲和分析。果蠅運動監(jiān)視器是動物行為學(xué)研究中非常重要的重要工具之一,它具有以下應(yīng)用領(lǐng)域:1.動物行為學(xué)研究:用于研究果蠅的晝夜節(jié)律、睡眠模式、壽命周期等生理特性。2.藥物評估:評估
  • 2024

    09-05

    果蠅行為監(jiān)視器使用的注意事項有哪些?

    果蠅行為監(jiān)視器是一種專門用于觀察和記錄果蠅行為變化的設(shè)備,通常使用紅外光束陣列來描述試管或小瓶中果蠅的運動模式。當(dāng)果蠅在陣列中移動時,會打斷紅外光束,這些被打斷的光束信號會被轉(zhuǎn)化為電信號并記錄下來。通過長時間的監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析,可以生成果蠅行為的詳細(xì)記錄,包括運動強(qiáng)度、相對休息時間、位置偏好等。果蠅行為監(jiān)視器在動物行為學(xué)研究中具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。例如,它可以用于研究果蠅的晝夜節(jié)律、睡眠模式、壽命周期等生理特性;還可以用于評估藥物對果蠅行為的影響,為藥物研發(fā)提供實驗依據(jù);此外,還可以用于研究果蠅的社
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