• 电子显微镜的结构、分类及应用

    一、什么是电子显微镜电子显微镜,简称电镜,英文名ElectronMicroscope(简称EM),经过五十多年的发展已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。电子显微镜技术的应用是建立在光学显微镜的基础之上的,光学显微镜的分辨率为0.2μm,透射电子显微镜的分辨率为0.2nm,也就是说透射电子显微镜在光学显微镜的基础上放大了1000倍。二、电子显微镜的发展历史(世界第一台电子显微镜)1926年汉斯·

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  • 奥林巴斯UIS2无限远光学系统

    在过去的10年里,主要的显微镜制造商已经在研究级生物医学显微镜和工业显微镜中大量使用无限校正光学系统,在这些系统中,图像距离设置为无穷远,并且管(或telan)镜头策略性地放置在物镜和目镜(目镜)之间的身体管内以产生中间图像。

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  • 显微镜照明

    由于不正确地使用光源,所有频繁,精密且装备精良的显微镜不能产生出色的图像,这通常导致样品照明不足。经过优化后,样品的照明应该明亮,无眩光,并均匀分散在视野内

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  • 显微操作解决方案

    在许多延时或多维实验中,细胞操作是后续分析的起点。向贴壁细胞显微注射DNA、RNA 或探针,可以让您更好了解信号通路和细胞内通路

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  • 冷冻电镜技术未来之路在何方?

    Leica EM GP设计用于冷冻电镜样品前处理,用于制备玻璃化的液态样品。如病毒颗粒,蛋白质及其他细胞组分等的样品悬液。

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  • 拉曼、椭圆偏振、光学光谱技术常见问题解答

    光谱技术在半导体领域中的应用,涉及:拉曼、椭圆偏振、光学光谱和辉光放电,四种光学光谱技术,为大家带来满满的知识技能包。

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  • 反卷积能取代共聚焦吗?

    当一次标题党,吸引同学们点进来看文章。那么,首先什么是反卷积(deconvolution)呢?这其实是工程数学上的一个概念,与卷积(convolution)相对应。从数学上来说,卷积可以用以下公式来表达,其中*是卷积符号。相信如果再放几个公式,估计能吓跑不少同学。那么我们从生命科学领域使用的显微镜角度来看,反卷积这项显微软件技术,能给我们带来什么好处呢?先看几张实例图看完图片后,不少同学的第一感觉

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  • 转盘超分辨活细胞成像技术SpinSR

    针对活细胞/活组织显微成像,转盘共聚焦有非常大的优势,极低的光毒性和光漂白对于长时程荧光成像有很大的帮助。

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