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北京佳源偉業科技有限公司
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使用生物顯微鏡觀察細胞結構的藝術2023/10/30
在生物顯微鏡下,細胞結構呈現出一種令人驚嘆的美學。每一個細胞都仿佛是一個微小的宇宙,擁有其特別的形態和功能。首先,觀察神經元細胞,它們猶如迷宮般復雜的突觸網絡,像城市中的道路一樣錯綜復雜。突觸是神經元之間的連接,它們傳遞著信息,使神經元能夠相互作用并形成一個復雜的通信網絡。這種精妙的結構讓人不禁感嘆,細胞之間的通信竟然可以如此復雜和精確。接下來是葉綠體,這些綠色的小器官是植物進行光合作用的重要部分。在顯微鏡下,它們呈現出美麗的綠色,形狀猶如精致的餅干。葉綠體內部的結構更是精巧,有成千上萬的類囊體
倒置生物顯微鏡使用的注意事項有哪些?2023/10/26
倒置生物顯微鏡是一種主要用于觀察生物樣品的顯微鏡,其物鏡鏡頭被倒置安裝在顯微鏡的頂部,而樣品放置在顯微鏡的底部。這種顯微鏡的設計使得觀察過程更加方便,不需要將樣品倒置來觀察。倒置生物顯微鏡通常用于觀察生物細胞、組織、液體和活細胞培養等。由于其物鏡鏡頭被倒置安裝,因此可以觀察到比常規顯微鏡更大的區域和更厚的樣品。使用的注意事項有哪些?1.必須保持所有鏡頭表面清潔,能夠使用軟毛刷輕輕的撣去或者使用吸耳球吹去落在鏡頭表面的灰塵。2.能夠使用脫脂棉蘸少許無水乙醇和乙mi的混合液(3:7)輕輕擦拭鏡頭表面
激光顯微切割在生物醫學領域的應用2023/10/25
激光顯微切割是一種先進的技術,能夠實現高精度、高速度的顯微切割。近年來,該技術在生物醫學領域得到了廣泛應用,為研究細胞和組織提供了重要的工具。本文將介紹激光顯微切割的基本原理、技術特點及其在生物醫學領域的應用。一、激光顯微切割的基本原理激光顯微切割是基于激光聚焦和光熱效應的原理,將高能激光束聚焦在顯微鏡下的樣品上,使樣品上的特定部位產生高溫,并迅速蒸發和汽化,從而實現切割的目的。由于激光聚焦光斑非常小,可以在細胞或亞細胞水平上進行精確的切割。二、激光顯微切割的技術特點激光顯微切割的精度非常高,可
共聚焦顯微鏡是科研與臨床應用的伙伴2023/10/23
在生物醫學領域,精確的圖像獲取和解析是至關重要的。共聚焦顯微鏡,作為一種先進的光學成像工具,為我們提供了高分辨率、高清晰度的細胞及亞細胞結構圖像。本文將探討共聚焦顯微鏡的工作原理、優點以及在科研和臨床應用中的重要角色。一、共聚焦顯微鏡的工作原理共聚焦顯微鏡通過將光源聚焦在樣品的一個點上,然后收集并分析從該點發出的光線,從而獲得樣品的深度信息。與傳統的顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡在檢測器前加裝了一個針孔,只收集通過針孔的光線,這使得顯微鏡能夠消除雜散光的影響,提高圖像的對比度和清晰度。二、共聚焦顯微鏡
測量電子顯微鏡碳厚度2023/10/20
碳繩的脈沖蒸發方式,簡化了鍍膜過程在電子顯微鏡樣品鍍膜時,石英晶振片可控制鍍膜的厚度。這些晶振片以一定的頻率(新晶體時約為6兆赫)進行振蕩。通過測量鍍膜前和鍍膜后的頻率、鍍膜材質的比重和石英的幾何位置,可以計算出應用厚度。軟件控制的脈沖蒸發然而,這種測量碳膜厚度的方法也有一些弊端。碳蒸發產生的熱量和光線會影響晶振片振蕩的頻率。過一段時間,等數值穩定后,才能得出合理的膜厚測量結果。圖1和圖2展示了蒸發過程隨著時間推移影響晶振片頻率的過程。Flash蒸發以全功率燃燒整段碳繩。脈沖蒸發是通過一個短的特
如何清洗鍍膜機2023/10/18
電子顯微鏡觀察的樣品需經過鍍膜處理,以實現或改善樣品的成像效果。相比傳統鍍膜機,徠卡EMACE鍍膜機的所有零件都可以單獨拆卸和清洗;如需特別清潔,還可以用備用零件換下原裝件。例如,大玻璃門是可拆卸的,并且平面易于擦拭。內部護罩、轉移艙、載物臺和光源同樣支持輕松拆卸,便于清潔或更換。本教程詳細介紹了清潔徠卡EMACE鍍膜機的步驟,以及拆卸內部組件的方法。徠卡EMACE鍍膜機的清潔程序清潔過程所需物品:乳膠丁腈手套→重要:手套外部可能被粉末(滑石粉)或灰塵污染,因此佩戴前需先用肥皂清洗手套,然后用乙
3D組織成像:快速預覽到高分辨率成像的一鍵切換2023/10/17
全場景顯微成像分析平臺MICA集3D采集和AI定量于一體。3D組織成像廣泛應用于生命科學領域。研究人員利用它來揭示組織組成和完整性的詳細信息,或從實驗操作中得出結論,或比較健康與不健康的樣本。本文介紹了MICA如何幫助研究人員進行3D組織成像。3D組織成像模式生物或患者的組織切片可用于分析從組織到細胞的各種形態,進而發現健康和非健康樣本以及對照樣品和實驗樣品之間的差異。例如,是否存在特定細胞或它們的形態(即形狀、體積、長度、面積)都是有意義的參數。熒光顯微鏡有助于識別特定標記的細胞或細胞組分。因
真空鍍膜儀的常見故障以及解決方式2023/10/13
真空鍍膜儀是一種常用的實驗設備,用于在物體表面形成薄膜。在使用過程中,可能會遇到各種故障。以下是一些常見的真空鍍膜儀故障及解決方式:泄漏問題:泄漏是最常見的故障之一。可能是由于密封圈老化、密封不良、管路連接松動等原因導致的真空泄漏。泄漏會導致真空度下降,影響薄膜的質量和均勻性。泵無法啟動:如果真空泵無法啟動,可能是由于電源故障、線路連接錯誤、電機損壞等原因。此時需要檢查電源供電情況、線路連接是否正常,必要時需要更換電機。真空度下降:在使用過程中,真空度突然下降可能是由于泵故障、泄漏、油污染等原因
冷凍透射電子顯微鏡的投入式冷凍:基本原理2023/10/11
透射電子顯微鏡所需的高真空度(TEM)極大地減弱了研究自然存在于水相中的標本的能力:將“濕”標本暴露在遠低于水蒸汽壓的壓力下,將導致水相在柱中迅速沸騰,對標本的結構造成破壞性后果。因此,在常規TEM中使用了各種方法在檢查前干燥標本——這是一個準備步驟,通常與限制結果重要性的偽影有關。冷凍透射電子顯微鏡一種解決標本制備過程中干燥問題和顯微鏡真空中水分揮發性問題的方法是在-180°C及以下的特殊支架中,以低升華速率在冷凍狀態下檢查樣品。這項技術被稱為冷凍透射電子顯微技術(冷凍TEM)或透射冷凍電子顯
光電關聯顯微技術 (CLEM)2023/10/09
想象一下,您可以輕松彌合微米和納米兩種尺度之間的差距,連接功能性和超微結構的信息。對于特定的研究問題,這意味著采用不同的樣本制備和顯微成像技術來結合多種模式,如活細胞成像、高壓冷凍、超薄切片和(冷凍)電子顯微成像。CLEM方法有助于彌合這一差距。徠卡顯微系統的CLEM解決方案可確保樣本活性、進行質量檢查,確保三維目標定位機制精確可靠。用戶可以利用這些解決方案的優勢,在合適的時間立即識別合適的細胞,獲得高分辨率的冷凍共聚焦數據,或將熒光信息與超微結構環境結合起來。CLEM的用途是什么?CLEM方法
人工智能顯微成像能夠高效檢測稀有事件2023/10/07
基于人工智能的工作流程通過Aivia驅動的自主顯微鏡快速檢測活生物樣本中的稀有事件對稀有事件進行定位和選擇性成像是許多生物樣本研究過程的關鍵。然而,由于時間限制和高度的復雜性,有些實驗無法做到,從而限制了獲得新發現的前景。基于人工智能顯微成像的稀有事件檢測工作流程通過基于人工智能的顯微成像檢測稀有事件,這種工作流程將智能樣本導航、圖像采集工具和人工智能驅動的圖像分析等不同功能融合起來共同協作,能夠克服上述局限性。STELLARIS上Aivia驅動的自主顯微鏡為日常實驗室工作提供了非常高效的運行方
偏光顯微鏡的特點及其使用注意事項2023/09/28
偏光顯微鏡是鑒定物質細微結構光學性質的一種顯微鏡。凡具有雙折射性的物質,在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚。它利用光的折射原理來實現偏光觀察,根據被檢測物的折射率不一樣會呈現不同的顏色,以及形狀來輔助鑒別被檢測物的成分,以此來起到鑒別物質的作用,偏光顯微鏡多應用于礦物鑒定,工廠生產物品清潔的鑒定等等。主要特點有:能夠觀察樣品在不同偏振狀態下的顯色性質,提供更加豐富的樣品信息;有較高的解析力和清晰度,使得用戶能夠分析樣品的細節和差異性;適用于大部分固體、液體和氣體樣品,可以觀測到有機晶體和無機晶體等樣品
金相顯微鏡在材料研究中的重要作用2023/09/27
金相顯微鏡是一種重要的材料分析工具,通過觀察材料的顯微結構和組織,可以深入了解其內部特性、相組成和性能表現。在材料科學、工程和制造領域中廣泛應用的金相顯微鏡,為我們揭示了材料世界的奧秘。金相顯微鏡基于光學原理,利用光的折射、散射等現象來觀察和分析材料的微觀結構。主要包括以下幾個關鍵原理:金相顯微鏡利用透鏡或物鏡對光進行放大,使我們能夠看到細微的結構和組織。通過控制光源和樣本之間的光路,可以實現反射和透射兩種方式的顯微觀察。反射模式適用于金屬及其合金等材料,而透射模式適用于無機和有機材料的觀察。金
三離子束切割儀在微納米尺度的切割中有哪些挑戰和應對策略?2023/09/22
三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰,并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰之一是實現高精確度和高形狀保真度。由于材料的晶格結構和化學性質在微尺度下表現出的顯著差異,三離子束切割儀需要克服這些差異,確保切割過程的準確性。為了應對這一挑戰,可以采取以下策略:1.控制離子束參數:通過調整離子束的能量、密度和角度等參數,可以實現更精確的切割。
體視顯微鏡原理基于光學放大原理2023/09/20
體視顯微鏡是一種重要的顯微鏡設備,它可以讓我們深入觀察微小事物的微觀結構。這種顯微鏡具有*的成像能力和廣泛的應用領域,本文將介紹體視顯微鏡的原理、工作方式以及其在科學研究、醫學、生物學和教育等領域的重要應用。體視顯微鏡原理基于光學放大原理,通過透鏡和光源將物體的微觀結構放大,使人可以直觀地觀察到微觀世界的細節。主要的組成部分包括:透鏡系統:體視顯微鏡的核心是透鏡系統,包括目鏡、物鏡和鏡筒,通過透鏡的放大作用使物體顯得更加清晰和放大。照明系統:照明系統提供適量的光源,確保樣本表面照明均勻,使得圖像
考慮采購體視顯微鏡時的關鍵因素2023/09/18
體視顯微鏡通常是實驗室或生產現場對樣品進行三維感知時的第一選擇。用戶經常花費大量時間通過目鏡對樣品進行顯微分析、觀察、記錄或解剖。因此必須認真選擇顯微鏡以確保滿足用戶的需求。本文建議用戶在評估和選擇顯微鏡之前,仔細思考自身的需求。本文還描述了哪些關鍵因素會影響體視顯微鏡的性能,這對于用戶的具體應用而言非常重要。什么時候應該優先選擇體視顯微鏡?體視顯微鏡的特點在于能夠生成樣品的三維圖像。因此,它們特別適合用于制造環境中的顯微分析和重復作業、質量控制、研發,或者故障分析。它們還能用于生命科學領域的標
使用冷凍共聚焦顯微鏡定位活性循環核孔復合物(下)2023/09/18
使用共聚焦顯微鏡的三維定位工作流程在下文中,描述了在3D冷凍共聚焦顯微鏡中識別熒光目標結構的工作流程,以及如何在冷凍FIB-SEM中檢索熒光目標結構,目的是以更可靠的方式將其保留在最終FIB薄片中,以便在冷凍TEM中進行進一步研究。01用于檢查網格質量和靶分布的成像技術概述為了評估冷凍EM網格和樣本的質量,先創建一張相機概覽圖像。使用透射或反射顯微模式,可以看到載網碳膜是否完整(圖1)。圖1:EM網格——質量評估和靶分布。以A9細胞為例。左圖:通過反射成像觀察到的網格方格。可見兩個玻璃化細胞;在
如何正確操作超薄切片機以確保切片質量?2023/09/15
超薄切片機是一種常用于材料科學、生物醫學和其他領域的重要設備。為了確保切片質量,正確操作超薄切片機至關重要。下面將介紹一些操作技巧和注意事項,幫助您提高切片質量。首先,在操作超薄切片機之前,務必熟悉設備的使用說明書和安全操作規程。確保您了解設備的各個部件、功能和操作步驟。其次,準備樣品時要注意以下幾點。首先,樣品的尺寸應適合切片機的工作臺,并且平整表面需足夠光滑。其次,若樣品較硬,可以先進行預處理,如研磨或打磨,以確保切片過程更加順暢。然后,根據不同的樣品性質選擇適當的刀片類型和切割參數。在操作
Leica EM ACE200真空鍍膜儀具有哪些特點?2023/09/12
真空金屬鍍膜技術是在真空中把金屬、合金或化合物進行蒸發或濺射,使其在被涂覆的物體上凝固并沉積的方法。真空鍍膜儀是一款多功能型真空鍍膜系統設備,用于制備超薄、細顆粒的導電金屬膜和碳膜,以適用于FE-SEM和TEM超高分辨率分析所需的鍍膜要求。LeicaEMACE200真空鍍膜儀是一款低真空鍍膜儀,可以選擇離子濺射鍍金屬膜或者碳絲蒸發鍍碳膜功能,或者同時具有這兩種功能。能夠滿足日常SEM需求,也可用于X-射線能譜及波譜分析,或者TEM銅網鍍碳膜。全自動電腦控制,自動完成抽真空,鍍膜,放氣等全過程,一
如何正確保養臨界點干燥儀2023/09/08
臨界點干燥儀是一種常用的儀器,用于測定物質中的水分含量。為了保證儀器的正常運行和準確性,需要進行定期的保養和維護。以下是對臨界點干燥儀的保養細節的描述。保持清潔:定期清潔儀器外殼和操作面板,可以使用柔軟的布或者專用的清潔濕巾擦拭,注意不要使用帶有腐蝕性的溶劑。清潔儀器內部的零件和傳感器時,要根據具體情況采取適當的清潔方式。如需用到溶劑,請選擇對儀器材質無害的溶劑,并遵循相關操作規程。定期清洗和維護儀器的加熱元件和傳感器,避免積塵和污垢影響其正常工作。校準檢查:進行定期的校準檢查,以確保儀器的測量
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