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...

  • 2023-04-18

    神经科学是一个涉及神经系统结构和功能研究的多学科领域,目的是了解认知和行为过程的发展,以及了解和找到疾病治疗方法,如阿尔茨海默氏症或帕金森氏症。显微技术的应用对于细胞和亚细胞水平的神经系统可视化以及观察特定背景下的任何分子变化至关重要。近年来,深部组织成像方面的进展让人们对神经元功能有了更进一步的认识,一些新兴技术如遗传细胞标记和光遗传学也协同推动了这些发展。神经生物学研究的成像挑战神经系统的研究往往需要高分辨率、深度成像和大断面可视化相结合。还需要灵活地对不同类型的样本进行...

  • 2023-04-17

    徕卡病理扫描仪是一款用于数字化病理学图像的先进设备,可以帮助医生和科学家更准确地诊断和治疗疾病。通过高清晰度数码相机进行病理切片图像的采集。其数码相机的像素密度非常高,能够捕捉到组织中微小的结构和变化。在采集过程中,病理切片被放置在扫描仪的托盘上,并逐一自动扫描每一个切片。通过透过镜片显微镜获得的图像,将数字化储存在计算机上。数字图像处理技术,可以对所采集图像进行后期处理。这些处理包括图像的去噪、颜色平衡、灰度均衡等操作。这些处理有助于提高图像质量,使医生能够更准确地分析和诊...

  • 2023-04-14

    用MICA对快速移动的生物事件进行实时同步多通道成像-MicaCam第01集-视频点播首期MicaCam会聚焦于活细胞实验当中的特殊挑战。我们的主持人LynneTurnbull和OliverSchlicker将以活细胞内线粒体活动研究为例,向您展示如何对多孔板装置设置实验参数,以及如何分析结果。要观看完整的MicaCam实验,只需在下面的表格中填写一些信息,就可以获得视频点播资源,并在MicaCam资料库中获得更多dujia实验。学习要点如何通过FluoSync这一新型光谱拆...

  • 2023-04-13

    癌症研究:快速可再现的生物标记物探索生物标记物可用作特定疾病如癌症的指征标记。这样一来,肿瘤微环境就容易引起人们的警觉。但在肿瘤区域和非肿瘤区域以及肿瘤本身之间存在着明显的分子差异。这些情况只能通过分离这些区域的特定的、微小的部分来破译。所以,徕卡LMD系统允许直接将样本收集到下游的分析容器如PCT微管当中用于快速组织均质化、蛋白质提取和酶解。压力循环技术(PCT,PressureBioSciencesInc.)利用高压为大规模分析加快样本制备。PCT可在1小时内完成对LMD...

  • 2023-04-11

    在您的科研生涯的某个时候,都有可能会用到荧光显微镜。这种无处不在的技术改变了显微镜学家对研究对象进行成像、标记和追踪的方式,不论是整个生物体,还是单个蛋白质等等。通过本文,我们将探讨什么是“荧光",包括其定义背后的历史和基础物理原理,绿色荧光蛋白(GFP)的发现和应用,并展望量子点等荧光探针不断扩大的应用领域。我们如何定义“荧光"?在任何搜索引擎中输入“荧光的定义",你会得到以下语句,或者非常相似的内容;“由较短波长的入射辐射,如X射线或紫外线,某些物质会发出可见或不可见的辐...

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