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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...
利用深层视觉蛋白质组学,结合激光显微切割、人工智能(AI)和质谱分析进行单细胞鉴别和细胞异质性研究。尽管可使用基于成像和质谱的方法进行空间蛋白质组学研究,但是图像与单细胞分辨率蛋白丰度测量值的关联仍然是个巨大的挑战。最近引入的一种方法,深层视觉蛋白质组学(DVP),将细胞表型的人工智能图像分析与自动化的单细胞或单核激光显微切割及超高灵敏度的质谱分析结合在了一起。DVP在保留空间背景的同时,将蛋白丰度与复杂的细胞或亚细胞表型关联在一起。阅读完整文章:A.Mund,F.Cosci...
自发荧光了解自发荧光的常见原因,以及如何从您的共聚焦显微镜成像过程中去除它。根据您的应用,可能有任意数量的自发荧光来源,但幸运的是,解决方案同样也多种多样——从改变您的介质到使用荧光寿命成像和远红区染料。引言荧光显微镜已经chedi改变了我们对生物学的理解。通过以高空间分辨率定位细胞内特定分子事件,人们对从基因表达途径到药物相互作用的各个方面有了深入的了解。随着现代共聚焦显微镜技术的改进,其灵敏度也在提高。在共聚焦成像过程中,一个关键的因素是信噪比,背景噪音会掩盖信号的微小变...
显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。显微镜是主要用于放大微小物体为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜以显微原理进行分类可以有很多种不同的分类,那你知道这些分类有哪些区别吗?一、数码显微镜数码显微镜在观察物体时能产生正立的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广泛的常规显微镜。它操作方便、直观、检定效率高。数码显微镜适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷错位、塌...
体视显微镜是一款历史悠久的光学仪器设备,早在19世纪中期,真正意义上的体视显微镜在伦敦诞生,随之,类似体视显微镜越来越多,经过不断的创新,发展。体视显微镜的种类也越来越多,且在多种行业被广泛使用,如生物学、医学、农林、工业及海洋生物各研究部门等等。双目体视显微镜和三目体视显微镜在结构及功能上有略微不同,一起来看下:双目体视显微镜主要由显微镜镜头,支架系统,体视用镜架,光源以及一对目镜组成,安装起来也尤为方便。体视显微镜安装前,大家先将底座(常见的底座分立臂式底座和立柱式底座)...
光学显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、计算机成像技术结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察金相图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察金相图像,并可随时捕捉记录金相图片,从而对金相图谱进行分析,评级等,还可以保存或打印出高像素金相照片。1、条件许可情况下,建议您的试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C-40°C。2、调焦时注意不要...