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圖書
1114
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從“雙鏡打架”到“一鏡封神”:光片顯微鏡的"拆CP"革命
2025-6-3
光片顯微鏡的崛起 | 三維成像的革命在生命科學(xué)研究中,傳統(tǒng)寬場顯微鏡和共聚焦顯微鏡已得到廣泛應(yīng)用,但存在光毒性高、成像速度慢等問題。為了解決這些問題,2004 年德國 Stelzer 課題組[1]首次
7681
次
超高分辨顯微鏡的發(fā)展及其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用
2024-12-6
劉皎(北京大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生分析中心)超高分辨顯微鏡(Super-Resolution Microscopy)作為強(qiáng)大的成像工具,可以突破傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡的分辨極限,實(shí)現(xiàn)對微小結(jié)構(gòu)的高分辨率成像,已經(jīng)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域引
8132
次
使用光片顯微鏡進(jìn)行人類早期大腦類器官發(fā)育的形態(tài)動(dòng)力學(xué)研究
2024-10-25
腦類器官使得人類大腦發(fā)育的機(jī)制研究成為可能,并提供了在不受限制的發(fā)育系統(tǒng)中探索自我組織形成的機(jī)會(huì),類器官的成像觀察是理解其微觀結(jié)構(gòu)和功能的重要手段(文獻(xiàn)1)。由于人腦類器官的尺寸較大
3685
次
STED標(biāo)記技術(shù)的發(fā)展歷史和應(yīng)用優(yōu)勢
2024-9-21
從理想到現(xiàn)實(shí):一個(gè)追光者的STED使用史李曉明(上海科技大學(xué))科學(xué)和技術(shù)的關(guān)系是科學(xué)史專家們喜歡討論的課題,它們互相融合、互相促進(jìn)、互相激發(fā),一起促進(jìn)了社會(huì)的進(jìn)步。傳統(tǒng)的科學(xué)史專
72 次
護(hù)膚品、洗化用品等乳液顆粒度鏡檢分析方案分享
2025-7-9
護(hù)膚品、洗化用品等在現(xiàn)代社會(huì)生活中屢見不鮮,各種各樣的保濕乳液、護(hù)膚精華等更是層出不窮,這些日化用品由于成分、工藝的不同,在功效和質(zhì)地的體現(xiàn)上各有區(qū)別。人們通過多種檢測技術(shù)與手段,
68 次
微波化學(xué)原理簡述:助力有序化學(xué)反應(yīng)
2025-7-9
微波化學(xué)的發(fā)展為化學(xué)合成提供了一種高效、快速、選擇性高且環(huán)境友好的方法,正在逐漸改變傳統(tǒng)化學(xué)合成的面貌。隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用的拓展,微波化學(xué)有望在未來的化學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮更大
86 次
倒置生物顯微鏡在出入境檢驗(yàn)檢疫局病毒學(xué)實(shí)驗(yàn)室中的應(yīng)用
2025-7-8
出入境檢驗(yàn)檢疫局(現(xiàn)統(tǒng)一以海關(guān)名義開展工作)的主要職責(zé)是保障國家生物安全、經(jīng)濟(jì)利益與公共衛(wèi)生安全,維護(hù)正常的出入境秩序: 在出入境貨物檢驗(yàn)檢疫方面,負(fù)責(zé)對進(jìn)出口商品進(jìn)行檢驗(yàn),確保商品
145 次
論文解讀:無線EEG與HD-MEA揭示SYNGAP1缺失小鼠的腦電特征
2025-7-8
無線 EEG 與 HD-MEA 聯(lián)用SYNGAP1 缺失如何引發(fā)神經(jīng)發(fā)育障礙(NDD)?SYNGAP1 相關(guān)智力障礙(SRID)患者存在發(fā)育遲滯、智力障礙、運(yùn)動(dòng)功能受損和癲癇等癥狀,但其致病機(jī)制尚不明確。2024年,加州
122 次
3d懸浮細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)的定義、作用及應(yīng)用案例
2025-7-7
(一)什么是3d懸浮細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng),定義?3D懸浮細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)是一種先進(jìn)的體外細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),其核心在于無需固體支架或基質(zhì)附著,直接在動(dòng)態(tài)懸浮的營養(yǎng)培養(yǎng)基中培養(yǎng)細(xì)胞。在該系統(tǒng)中,細(xì)胞通過自
107 次
光阻法與顯微計(jì)數(shù)法:脂質(zhì)體注射液不溶性微粒檢測不同方法測試對比
2025-7-7
研究背景:注射液的不溶性微粒檢測項(xiàng)是中國藥典中的必需檢測項(xiàng),在2020版《中國藥典0903不溶性微粒檢查》章節(jié)中推薦了兩種檢測方法,包括光阻法和顯微計(jì)數(shù)法。法規(guī)中對于不同類型的樣品應(yīng)該采用
226 次
Nature Methods文獻(xiàn):成年斑馬魚全腦級(jí)成像的超大視場多光子顯微鏡
2025-7-7
神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域長期面臨視野深度不可兼得的困境:傳統(tǒng)雙光子顯微鏡視野大但止步于淺層皮層;三光子雖能深入腦區(qū),視野卻被壓縮至微米級(jí)。康奈爾大學(xué)與波士頓大學(xué)團(tuán)隊(duì)在Nature Methods發(fā)表突破性研
198 次
文獻(xiàn):智能超分辨光片顯微鏡鏡分鐘級(jí)3D納米成像解析抗體療法
2025-7-3
近年來,單克隆抗體(如利妥昔單抗、奧法木單抗等)在治療B細(xì)胞惡性腫瘤和自身免疫疾病中展現(xiàn)出顯著療效,但其作用機(jī)制的核心細(xì)節(jié)——抗體如何與靶點(diǎn)CD20分子互作并激活免疫殺傷&mdas
210 次
傳統(tǒng)ELISA的不足及微量點(diǎn)樣儀在微型化ELISA中的應(yīng)用
2025-7-2
精確噴點(diǎn): 實(shí)現(xiàn)更快、更大規(guī)模診斷開發(fā)的關(guān)鍵長期以來,酶聯(lián)免疫吸附測定(ELISA)一直是臨床和研究領(lǐng)域檢測分析物的基準(zhǔn)。雖然有效,傳統(tǒng)的ELISA耗費(fèi)資源,操作時(shí)間長,并且不適合高通量和多重
159 次
IPHASE 新西蘭兔肺微粒體助力藥物代謝研究
2025-6-30
關(guān)鍵詞:新西蘭兔肺微粒體,Rabbit(New Zealand White)Lung Microsomes新西蘭白兔,又稱“美國白兔”, 是兔科兔屬的哺乳動(dòng)物。新西蘭白兔被毛純白,毛稍長,手感柔軟,回彈性差。眼
174 次
動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)條件監(jiān)測
2025-6-30
動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)是現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究中的一種重要技術(shù),廣泛應(yīng)用于基因工程、疫苗生產(chǎn)、藥物篩選和細(xì)胞治療等領(lǐng)域。為了獲得高質(zhì)量的細(xì)胞產(chǎn)品,確保細(xì)胞培養(yǎng)條件適宜至關(guān)重要。細(xì)胞培養(yǎng)條件監(jiān)測是保
110 次
軟X射線成像技術(shù)揭示細(xì)胞器進(jìn)化的關(guān)鍵機(jī)制
2025-6-27
導(dǎo)讀近日,加州大學(xué)圣克魯斯分校、加州大學(xué)舊金山分校和勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室等機(jī)構(gòu)的研究團(tuán)隊(duì)在《Science》發(fā)表題為"Nitrogen-fixing organelle in a marine alga"的重要研究成果,
183 次
QCM-D解析姜黃素-肌原纖維蛋白核殼顆粒增強(qiáng)透明質(zhì)酸吸附
2025-6-27
用戶成果|南京農(nóng)業(yè)大學(xué)王鵬團(tuán)隊(duì)Food Hydrocolloids:應(yīng)用QCM-D與分子模擬解析姜黃素-肌原纖維蛋白核殼納米顆粒增強(qiáng)透明質(zhì)酸吸附機(jī)制背景知識(shí):姜黃素遞送的“難”與“解”
275 次
微孔板水平離心機(jī)的操作攻略及離心后樣品處理技巧的介紹
2025-6-27
微孔板水平離心機(jī)被廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)及生物化學(xué)等實(shí)驗(yàn)研究領(lǐng)域,特別是在對樣品進(jìn)行分離和濃縮時(shí),發(fā)揮著重要作用。科學(xué)合理的操作不僅能提高實(shí)驗(yàn)的效率,還能降低樣品損失與變
233 次
微生物檢測膜過濾法的作用及應(yīng)用領(lǐng)域
2025-6-27
微生物檢測抽濾裝置是基于薄膜過濾法的專用設(shè)備,通過負(fù)壓驅(qū)動(dòng)液體樣品通過濾膜截留微生物,用于后續(xù)培養(yǎng)和菌落計(jì)數(shù)。其核心組件及作用如下:洛科/Rocker品牌 Lafil300-SF10一、核心組件與
420 次
《Nature》文獻(xiàn)分享:光片超分辨成像追蹤活細(xì)胞動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)
2025-6-26
光片熒光顯微術(shù)(LSFM)憑借高速三維成像和低光損傷特性,成為多細(xì)胞系統(tǒng)四維生物學(xué)成像的重要工具,但其光片厚度通常大于1微米,難以解析活細(xì)胞內(nèi)亞微米級(jí)精細(xì)結(jié)構(gòu)。本文聚焦瑞典皇家理工學(xué)院研
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