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  • 202411-25
    北京农学院动物科学技术学院胚胎繁育及牦牛性控分离科研交流会

    北京农学院动物科学技术学院胚胎繁育及牦牛性控分离科研交流会为了进一步深化校地合作,推动西藏地区畜牧产业的发展,并促进科技成果的转化,北京农学院与西藏那曲农牧业(草业)科技研究推广中心于11月7日下午3:00-4:00,在会议室成功举办了动物科学技术学院胚胎繁育及牦牛性控分离科研交流会。此次活动旨在共同探索校地合作的新模式和新途径,为西藏畜牧业的发展贡献力量。参与此次交流会的代表包括西藏那曲农牧业(草业)科技研究推广中心市研推广中心党组副书记、主任、高级畜牧师张勇,副主任米玛旺...

  • 20249-5
    激光显微切割系统可实现多种切割方式

    激光显微切割系统是利用激光束对微小样品进行准确切割的技术。它结合了光学显微镜和激光切割技术,可以在微米级别的精度上对各种材料进行切割、雕刻和钻孔等操作。这种系统广泛应用于生物医学、材料科学、电子工程等领域,为研究人员提供了一种准确的实验手段。核心部件包括激光器、光学显微镜、扫描振镜、控制系统和工作台等。激光器产生的高能量激光束经过聚焦后,通过扫描振镜的反射作用,将激光束引导到样品表面。在控制系统的准确控制下,激光束按照预定的路径和速度在样品表面进行切割。光学显微镜则用于实时观...

  • 20248-14
    立体显微镜的维护和保养

    随着科学技术的不断进步,立体显微镜已成为科学研究和教学中不可少的重要工具。相较传统显微镜具有更强的立体感和较大的工作距离,使其在精密机械、电子工业、医学、生物学等领域发挥着至关重要的作用。1.基本构造-目镜和物镜:目镜通常无螺纹,而物镜则有螺纹。目镜的长度与放大倍数成反比,即目镜越长,放大倍数越小;物镜的长度则与其放大倍数成正比,即物镜越长,放大倍数越大。-镜头长度与放大倍数:通过不同长度和组合的镜头,可以获得不同的放大效果。使用者可以根据需要选择合适的目镜和物镜组合,以达到...

  • 20248-5
    北京瑞科中仪积极参与了东北华北八省市区与甘肃解剖学会 2024 学术年会

    北京瑞科中仪积极参与了在2024年举办的东北华北八省市区与甘肃解剖学会联合举办的学术年会。此次年会不仅为专家学者们提供了一个交流研究成果、分享学术见解的平台,也为公司带来了与行业精英深入合作、共同推动解剖学领域发展的宝贵机会。北京瑞科中仪将充分利用这一契机,与参会者共同探讨解剖学领域的最新进展和未来趋势,携手为推动该领域的科技创新和人才培养贡献力量。在积极筹备参与此次盛会的过程中,北京瑞科中仪不仅精心组织了内部的专业团队,对近期在解剖学仪器与技术上的突破性成果进行了全面梳理与...

  • 20247-15
    荧光光谱仪是用于分析物质荧光性质的精密仪器

    荧光光谱仪是用于分析物质荧光性质的精密仪器,广泛应用于化学、生物、医药和材料科学等领域。通过测量物质受激后发射的荧光光谱,该设备能够提供多种重要的物质信息,如激发谱、发射谱、峰位、峰强度等。这些信息对于研究物质的结构和动态特性具有极其重要的科学意义。基于荧光的产生原理工作。当特定波长的光照射到某些物质上时,物质吸收光能后,其分子或原子可被激发至较高的能级状态。由于分子或原子在此状态下并不稳定,它们会迅速返回到基态,并发射出能量较低的光即荧光。荧光光谱仪正是通过检测这些荧光来分...

  • 20246-11
    蔡司共聚焦显微镜是一种非常有价值的工具

    蔡司共聚焦显微镜在结构上具有多个特别之处,这些特点使其在生物医学研究和材料科学等领域中发挥着重要作用。设计与功能是其能够在科学研究中提供高清晰度、高分辨率图像的基础。主要特点:1.激光光源:使用激光作为光源,这提供了高度单色性和相干性的光,有助于提高图像的分辨率和对比度。2.扫描模块:包括光路通道、针孔、扫描镜和检测器,这些组件共同工作以实现对样品的准确扫描和信号收集。3.针孔设置:针孔用于消除焦平面之外的荧光信号,只允许来自样品特定深度的光通过,从而提高轴向分辨率并减少背景...

  • 20246-5
    蔡司共聚焦显微镜是一种高分辨率的光学显微镜

    蔡司共聚焦显微镜(ConfocalMicroscope)是一种高分辨率的光学显微镜,它通过特殊的光学系统和成像技术,实现了对样品的三维成像。原理包括激光扫描、针孔共聚焦和点扫描三个方面。1.激光扫描采用激光作为光源,通过激光扫描系统对样品进行扫描。激光扫描系统包括激光源、扫描镜、物镜和探测器等部分。激光源产生的激光经过扫描镜反射后,通过物镜聚焦在样品上。扫描镜可以快速移动,使得激光束在样品上进行二维扫描。这样,激光束可以在样品上形成一系列的焦点,从而实现对样品的扫描。2.针孔...

  • 20245-14
    荧光显微成像系统的应用领域非常广泛

    荧光显微成像系统的应用领域非常广泛。在生物学领域,可以用于研究细胞内部结构和蛋白质的表达与分布等问题;在医学领域,可用于癌症早期诊断、感染病原体的检测和药物疗效评估;在生物化学领域,可用于药物筛选和生物分子的动态研究等方面。因此,已经成为科学研究和医学诊断领域中不可少的工具之一。延长荧光显微成像系统的使用寿命可以通过以下方法实现:定期清洁和维护:定期清洁系统的镜头、滤光片和其他部件,确保其表面光洁,避免灰尘、污垢等污染影响成像效果。注意使用环境:避免在灰尘较多、潮湿或有腐蚀性...

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