三离子束切割仪在微纳米尺度的切割中有哪些挑战和应对策略?
2023-09-22

三离子束切割仪在微纳米尺度的切割中具有广泛的应用前景。然而,由于微纳米尺度的切割要求更高的精确性和控制能力,所以也面临着一些挑战。本文将重点探讨三离子束切割仪在微纳米尺度切割中的挑战,并介绍相应的应对策略。在微纳米尺度的切割中,较大的挑战之...

  • 2023-06-21

    技术说明通过深度学习提高图像质量利用残差通道注意力网络(RCAN)还原和增强容积延时荧光显微镜数据Authors作者LucianoLucas博士总监——Aivia徕卡显微系统,德国韦茨拉尔QuyenTran博士科学应用与市场经理——Aivia徕卡显微系统,美国贝尔维尤HoyinLai内容营销经理/高级应用专员——Aivia徕卡显微系统,美国贝尔维尤AIVIA-IMAGERESTORATIONWITH3DRCANNETWORKSAIVIA-利用3DRCAN还原图像双色共焦图像的...

  • 2023-06-19

    本文阐述了冷冻光学显微镜图像的计算清除技术如何能够改善冷冻电子显微镜对细胞靶区的识别。人类已知的疾病很多。为了找到有效的治疗方式,必须对健康和不健康人体当中最基本的细胞机制予以深入研究。冷冻电子显微镜工作流程的最新进展使得人们能够以低于1nm的分辨率来获取细胞蛋白质社会学的3D数据。为提高该工作流程在生成所需数据时的可靠性,冷冻光学显微镜就成为了一个极其重要的工具,可检查样本质量,并在冷冻电子显微镜内对靶区部位进行常规识别,尤其是针对冷冻断层成像技术而言,冷冻光学显微镜尤为重...

  • 2023-06-15

    倒置显微镜是一种特殊的显微镜,其设计和传统的显微镜不同。它的光路与传统显微镜相比颠倒了,样本的上下与左右也会颠倒,使观察者得到一个“倒置”的图像。这种特殊的设计使得其在观察液体、生物组织和细胞培养等领域中有着广泛的应用。主要用于观察生物组织和细胞培养。在传统显微镜中,样本需要用切片或者裂片的方式处理后再放入显微镜中观察。由于样本的颠倒,就可以直接在培养皿中观察生长中的细胞,减少了样本的处理工作。这种观察方式对于细胞分裂、生长、迁移等生物学研究有着重要的应用。由于倒置显微镜用于...

  • 2023-06-14

    随着社会经济迅速发展,人们生活水平提高,健康问题也得到人们越来越的关注。提高医疗水平对保障人民健康大有裨益,然而医疗水平的提高离不开对已有药物的深入研究和新型药的研发。药学研究(PharmaceuticalResearch)主要任务是提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使病患得以伤害最小、效益最大的方式治疗或治愈疾病。药学研究大致分为药理学、药学化学、药剂学,药物分析学,药代动力学,天然药物,中药学等几个方面,主要结合化学、材料学、细胞生物学、植物学、医学等研究背景...

  • 2023-06-12

    徕卡显微系统一直追求聚焦于科技前沿,不断推出先进的成像技术以丰富研究者们的“器材库"。针对免疫学研究中显微成像的难点,徕卡推出了《免疫学成像解决方案》,帮助用户们轻松完成多色荧光标记、活细胞观察、精细结构展示、大视野拼图等成像需求。今天我们就来盘点一下徕卡在多重标记荧光成像方面有哪些小妙招。Immunologyisthestudyofthebody’sdefenseagainstinfection.免疫学是研究机体防御外源感染的学科。——《JanewaysImmunobiol...

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