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  • 639 次 體視熒光顯微鏡應(yīng)用于植物和種子篩查 2024-12-12
    在生物學(xué)研究中,種子篩選是一個(gè)重要環(huán)節(jié),特別是在轉(zhuǎn)基因作物的研究中。一種快速篩選轉(zhuǎn)基因種子的方法是使用熒光蛋白做標(biāo)記。通過特定波長(zhǎng)的光激發(fā)熒光蛋白發(fā)出熒光,從而判斷是否為陽(yáng)性種子。

  • 752 次 創(chuàng)新高階多重?cái)?shù)字PCR技術(shù)助力乳腺癌ESR1突變臨床精準(zhǔn)檢測(cè) 2024-12-11
    導(dǎo)讀乳腺癌是女性中最常見的癌癥之一,其發(fā)病機(jī)制復(fù)雜,涉及多種基因突變和信號(hào)通路的改變。其中,ESR1突變是已知的乳腺癌激素治療耐藥的重要機(jī)制。檢測(cè)ESR1突變狀態(tài)有助于選擇更合適的治療方案

  • 687 次 微重力細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備綜述:儀器選型、使用、操作與維修 2024-12-10
    引言微重力細(xì)胞培養(yǎng)作為生命科學(xué)研究的一個(gè)重要領(lǐng)域,近年來得到了廣泛的關(guān)注和研究。通過模擬微重力環(huán)境,科學(xué)家能夠更深入地了解生命體在極端條件下的反應(yīng)和適應(yīng)性,從而為生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和工程

  • 831 次 超高精度3D打印模具-翻模案例展示 2024-12-6
    基于超高精度3D打印技術(shù),可快速、高效制作得到極小尺寸和高質(zhì)量的微納結(jié)構(gòu)模具,且可通過間接倒模技術(shù)得到微米級(jí)通道的微流控芯片、生物活性微針、仿生微結(jié)構(gòu)等(如圖1)。倒模技術(shù)所借助的注模

  • 469 次 顯微課堂:如何避免“無(wú)效”放大率 2024-12-6
    在一個(gè)最簡(jiǎn)化的情況,光學(xué)顯微鏡由一個(gè)靠近標(biāo)本的透鏡(物鏡)和一個(gè)靠近眼睛的透鏡(目鏡)組成。顯微鏡放大率是兩個(gè)顯微鏡透鏡系數(shù)的乘積。比如,40倍物鏡和10倍目鏡可以得到400倍放大率。1、

  • 519 次 應(yīng)用案例分享:補(bǔ)鋅或能激活腸道微生物潛能,調(diào)控腸肝軸改善肝損傷 2024-12-5
    膽汁淤積性肝損傷(CLD)是肝膽系統(tǒng)的一種嚴(yán)重病理狀況,發(fā)病機(jī)理復(fù)雜,存在多種病因。目前,膽汁淤積性肝損傷的治療方法有限,病情發(fā)展為嚴(yán)重膽汁性肝硬化的患者需要接受肝移植手術(shù)。因此,迫切

  • 694 次 通過微波輔助環(huán)閉合復(fù)分解反應(yīng)實(shí)現(xiàn)碳?xì)滏I合肽的自動(dòng)化合成 2024-12-3
    一、摘要利用Liberty Blue™自動(dòng)化微波多肽合成儀,通過微波增強(qiáng)的固相多肽合成(SPPS)技術(shù),可以快速合成高純度的烴鍵合多肽。在不到4小時(shí)內(nèi),我們成功合成了一種促凋亡BID鍵合多肽衍生物

  • 629 次 國(guó)產(chǎn)藻類光合儀YZQ-201系列高分應(yīng)用文章集錦 2024-12-2
    本文主要是回顧翼鬃麒科技研發(fā)生產(chǎn)的藻類光合儀型號(hào)YZQ-201系列的部分應(yīng)用文章,只要分布在Nature Communications、Science of the Total Environment、Bioresource Technology、Environmental

  • 609 次 使用少量酸進(jìn)行大型嬰兒食品樣品的消解與分析 2024-11-26
    一、摘要2011年美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)食品安全現(xiàn)代化法案旨在減輕食源性疾病所帶來的重大公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān),因此未來幾年內(nèi),食品制造商可以預(yù)期他們的安全系統(tǒng)將面臨日益嚴(yán)格的審查。在這種

  • 548 次 土壤微生物對(duì)氣候變化條件下極端天氣的功能響應(yīng) 2024-11-25
    土壤對(duì)極端天氣事件的響應(yīng)在未來將會(huì)變得越來越重要,因?yàn)闅夂蜃兓A(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生更頻繁和嚴(yán)重的洪水與干旱情況,使土壤多次經(jīng)歷干燥和濕潤(rùn)循環(huán),這些極端事件將在全球變暖的背景下發(fā)生。變暖可能

  • 617 次 視頻講座:基于人工智能的表型藥物篩查解決方案 2024-11-22
    如何利用人工智能(AI)和光學(xué)顯微鏡克服三維細(xì)胞培養(yǎng)和表型分析方面的挑戰(zhàn) - 免費(fèi)點(diǎn)播網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)三維細(xì)胞培養(yǎng)物如器官體和細(xì)胞球,在藥理學(xué)研究中越來越受到重視,它們構(gòu)成了傳統(tǒng)二維細(xì)胞培養(yǎng)與

  • 609 次 顯微鏡下的奇妙生物世界:探索微觀生命的精彩瞬間 2024-11-21
    (說明:本文圖片均來自于微信公眾號(hào):顯微觀形態(tài))在顯微鏡的鏡頭下,神奇的微觀世界向我們徐徐展開,那里隱藏著一個(gè)個(gè)鮮活的“小故事”:淋巴細(xì)胞三兩“組隊(duì)”,仿佛正在

  • 577 次 顯微鏡相機(jī)原理及選擇指南 2024-11-21
    顯微成像技術(shù)現(xiàn)在發(fā)展的越來越成熟,這些先進(jìn)的技術(shù)可以幫助我們?cè)诓煌瑯颖绢愋秃蛨D像應(yīng)用中捕獲到盡可能多的細(xì)節(jié),提供了強(qiáng)大的助力,然而,隨著研究越來越復(fù)雜,顯微數(shù)字圖像檢測(cè)系統(tǒng)越來越多

  • 1215 激光共聚焦顯微鏡之免疫熒光實(shí)驗(yàn)詳細(xì)介紹及應(yīng)用 2024-11-20
    免疫熒光技術(shù)(Immunofluorescence)是一項(xiàng)基于免疫學(xué)、生物化學(xué)和顯微成像檢測(cè)的強(qiáng)大方法,下面對(duì)免疫熒光進(jìn)行詳細(xì)介紹。01定義與原理免疫熒光技術(shù),又稱熒光抗體技術(shù),是標(biāo)記免疫技術(shù)中發(fā)展最

  • 693 次 化學(xué)成像顯微鏡mIRage在生命科學(xué)環(huán)境等多個(gè)科研領(lǐng)域的應(yīng)用 2024-11-19
    導(dǎo)讀:近年來,光學(xué)顯微鏡的技術(shù)發(fā)展日新月異。其中,熒光顯微鏡技術(shù)的迅猛發(fā)展更是極大地改變了生命科學(xué)的研究方式,已經(jīng)成為目前生命科學(xué)研究者對(duì)細(xì)胞、組織進(jìn)行成像的首選方法。然而,熒光顯

  • 600 次 背照式顯微相機(jī)原理及應(yīng)用 2024-11-18
    在生物醫(yī)學(xué)研究的微觀世界里,觀察細(xì)胞和組織的精細(xì)結(jié)構(gòu)對(duì)于理解生命過程至關(guān)重要。背照式顯微相機(jī)作為一種高精度的成像工具,已經(jīng)成為現(xiàn)代科研中不可或缺的角色。它以其卓越的靈敏度、快速的成

  • 611 次 微觀成像與蛋白質(zhì)科學(xué)的未來 2024-11-18
    諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)背后的突破:微觀成像與蛋白質(zhì)科學(xué)的未來近日,2024年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的揭曉引發(fā)了全球科學(xué)界的廣泛關(guān)注。瑞典皇家科學(xué)院宣布,今年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)被授予了三位科學(xué)家,他們?cè)诘鞍踪|(zhì)設(shè)

  • 567 次 探索微生物世界:三維食品基質(zhì)中的空間相互作用 2024-11-15
    與 Micalis 研究所科學(xué)家的訪談,探討食品基質(zhì)和生物膜中微生物群落的空間組織Micalis 研究所是與 INRAE、AgroParisTech 和巴黎薩克雷大學(xué)合作的聯(lián)合研究單位。其使命是開發(fā)食品微生物學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)

  • 839 次 倒置顯微鏡的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì) 2024-11-15
    倒置光學(xué)顯微鏡徠卡顯微系統(tǒng)公司的倒置顯微鏡旨在滿足生命科學(xué)、材料科學(xué)和工業(yè)應(yīng)用的嚴(yán)格要求。用于生命科學(xué)的倒置顯微鏡先進(jìn)的生命科學(xué)研究需要適用于活細(xì)胞或組織培養(yǎng)等各種應(yīng)用的先進(jìn)成像解

  • 1161 偏光對(duì)比顯微成像入門:偏光顯微鏡的原理 2024-11-15
    偏光對(duì)比顯微成像入門偏光顯微鏡通常應(yīng)用于材料科學(xué)和地質(zhì)學(xué)領(lǐng)域,根據(jù)礦物的折射特性和顏色來識(shí)別礦物。在生物學(xué)中,偏光顯微鏡通常用于晶體等雙折射結(jié)構(gòu)的識(shí)別或成像,或用于植物細(xì)胞壁中纖維

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