简介:虽然细胞分子生物学近年来发展很快,但是细胞培养的方法变化很慢。将近一个世纪以前发明的有盖培养皿至今仍在常规使用,但它已经不适合许多用来观察和分析活体细胞内发生的变化的现代光学分析方法。这篇文章描述了一种细胞培养芯片装置,它能有效地用于细胞培养和随后的高端光学分析,比如荧光和共焦显微镜方法。
简介:生物显微镜是生物教学实验中常用的一种精密光学仪器,由机械系统和光学系统两部分组成。机械系统包括:镜筒传动部分、物镜转动部分、载物台、压片夹和遮光器的转换部分、镜架和底座的转动部分等。
简介:玫瑰花是蔷薇科植物玫瑰RosarugosaThunb的干燥花蕾,具有舒肝理气、活血调经的功能,用于治疗腕胁肋胀痛,吐血咯血,月经不调等症状[1].目前对玫瑰花的研究主要有对玫瑰花红色素的提取及稳定进行性研究[2,3],对洋玫瑰花中的氨基酸及微量元素的含量进行测定[4],采用GC/MS分析玫瑰花精油中的化学成分[5].
简介:介绍了来自于首批LumaScope倒置式荧光显微镜使用者在美国不同研究实验室、教学实验室、病人检查室及家庭客厅等处采集到的不同样品的新近图像。
简介:英国30年来最大的科学设备日前落成并投入使用,这个被称为“超级显微镜”的设备能发出世界上最耀眼的光线,分子乃至原子的内部结构在它的照射下也能一览无余。该设备可用于从医学探秘到太空探索的各项研究。
简介:以XSP-2CA生物显微镜为例,介绍其主要部件的正确使用及保养方法,并结合多年来的教学及管理使用经验,介绍了一些使用技巧,供使用者们参考。
简介:简述了原子力显微镜探测物体表面形貌的基本原理,具体地介绍了原子力显微镜的四大核心构件的属性与功能:激光器、微悬臂、压电扫描器、光电检测器管;详细地阐述了该仪器探测运行的三种模式:接触模式、非接触模式、轻敲模式,并重点讲述了轻敲模式的独到之处;强调了原子力显微镜所能进行的参数分析和数据处理功能,同时将原子力显微镜同其它表面探测仪进行了比较,突出了AFM的优越性;并结合仪器的构造和工作原理,对仪器的改进和发展提出了一些建设性意见.
简介:原子力显微镜作为第三代显微探测工具,具有原子级的空间分辨率,其样品制备方法简单易行,可在离体的近生理条件下直接观测生物样品及其动态变化过程,能够对样品进行力学操纵,在观察生物大分子的结构和生物力学特性上具有显著的优势。本文尝试从蛋白质、核酸、多糖的超微结构和力学特性的研究角度入手,期望向读者展现出原子力显微镜在大分子生物学研究中的应用前景。
简介:基于菲涅耳波带板扫描全息术,提出了无运动卷积菲涅耳波带板扫描全息术.由于菲涅耳波带板扫描全息术经过二维电移台控制物体移动进行二维扫描,得到整个物体的扫描全息图,因此,它是通过物体的光强透过率函数与菲涅耳波带板的光强透过率函数的卷积得到物体的扫面全息图.这种方法的缺点是扫描时间长.无运动扫描全息术是根据几何光学的基本理论,无需物体的移动直接得到扫描全息图,大大缩短了扫描时间.
简介:能够控制多种设备的SAMI-3D自动化显微镜以一种很方便的软件包为研究者们在设计应用或完成特殊任务(如捕获晶体)方面提供了强有力的工具。这种集成宏语言允许显微镜操作者和研究者们为解决成像和样品操作等问题创造出强有力且自动化的方案。
适用于光学显微镜的细胞培养芯片
生物显微镜的保养及常见故障的排除
毛细管区带电泳法测定玫瑰花中的槲皮甙、绿原酸和咖啡酸
结构紧凑操作简便的倒置式荧光显微镜的应用
英超级显微镜可看原子结构能发世界最强光
谈XSP-2CA生物显微镜的正确使用与保养
原子力显微镜的基本原理及其方法学研究
生物大分子超微结构研究中的原子力显微术
菲涅耳波带板无运动扫描全息术原理研究
一种应用于蛋白质和小分子晶体捕获的自动化显微镜平台