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  • 20245-8
    关于荧光显微成像系统您了解多少?

    荧光显微成像系统是一种能够观察和记录生物样本中荧光标记物的分布和运动的高级显微镜技术。利用荧光标记物的特性,在样本中显现出特定颜色和强度的荧光信号,从而实现对样本中生物分子的高分辨率成像。这种技术在生物学、医学和生物化学领域得到了广泛的应用。荧光显微成像系统的工作原理是基于荧光标记物的特性。荧光标记物是一种能够在受到激光光源激发后发出特定颜色荧光信号的物质,常用的荧光标记物包括荧光蛋白和荧光染料。激光光源通过透镜系统照射到样本表面,荧光标记物吸收激光能量后发出荧光信号。而这个...

  • 20244-9
    形貌探测显微镜广泛应用于材料科学领域中

    形貌探测显微镜主要利用光学、电子、声波等不同物理原理来进行表面形貌的观测和分析。常见的包括原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、激光共聚焦显微镜(LSCM)等。原子力显微镜(AFM)是一种通过探测器感知表面形貌的显微镜,其原理是利用探针在短距离内与样品表面的相互作用来测量样品的形貌。AFM具有高分辨率、可以在常温下进行观测等优点,广泛应用于材料科学、生物学、纳米技术等领域。扫描隧道显微镜(STM)则是利用量子隧道效应对金属、半...

  • 20244-3
    形貌探测显微镜是一种非常重要的科学仪器

    形貌探测显微镜可以用来观察微观物体表面形貌和结构的仪器。它的原理是利用电磁波或粒子束与被观察样品交互作用,通过对交互信号的侦测和分析来获取样品的表面信息。有许多种类,如原子力显微镜、扫描电子显微镜和近场光学显微镜等。它们在科学研究和工业生产中发挥着重要作用。原子力显微镜是一种应用于物质表面形貌观察的新型显微镜。它不同于传统显微镜,能够实现原子级分辨率。原子力显微镜的工作原理是在显微镜探针和被观察样品之间施加微小力,通过测量探针的位移来确定样品表面形貌。原子力显微镜的优点是可以...

  • 20244-1
    关于召开薯类加工与副产物综合利用关键技术研讨会的通知

    非常欢迎大家来参加这次关于召开薯类加工与副产物综合利用关键技术研讨会的通知为深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想和党的精神,汇聚薯类行业全产业链科技创新力量,更好地为广大甘薯、马铃薯、木薯等薯类种植、贮藏、加工、综合利用及装备制造等相关领域的企事业单位及科技工作者搭建产学研融合交流平台,加快薯类产业绿色高质量发展,实现高水平薯类科技自立自强。经研究,中国农业科学院农产品加工研究所、中国淀粉工业协会甘薯淀粉分会拟定于2024年3月29日在北京召开“薯类加工与副产物综合利用关键...

  • 20243-12
    荧光显微镜的相关知识普及,你一定要知道

    荧光显微镜利用激发光激发物质产生荧光,然后通过适当的光学装置收集和观察荧光信号,从而实现对样品内部结构和组成的快速、高分辨率的观察和分析。可以用于观察活细胞、动态过程等。在选购时,需要考虑以下几个因素:1.显微镜类型:荧光显微镜有倒置显微镜和直立显微镜两种类型。倒置显微镜适合观察活细胞、组织培养、细胞动力学等;而直立显微镜适合用于观察薄片、固定标本等。根据实际需要选择合适类型的荧光显微镜。2.荧光标识物:需要搭配荧光标识物来观察样本。在选择时,需要考虑样本中所用的荧光标识物种...

  • 20243-5
    一文看懂荧光显微镜,赶快收藏

    荧光显微镜是利用特定波长的激发光来激发物质发射荧光并观察的显微镜。其原理主要包括激发光源、滤光片、物镜、检视物、目镜等几个主要部分。1.激发光源:激发光源通常为紫外线或蓝紫光,这种波长的光能够激发多种物质发生荧光。激发光源通过透镜聚焦,照射到待观察的检视物上。2.滤光片:使用特定的滤光片来选择激发光的波长,以确保只有特定波长的激发光能够通过。这样一来,只有被激发的物质才会发射荧光。3.物镜:使用的物镜通常是具有荧光观察功能的特殊设计,它们能够收集被激发的样品发射出的荧光信号,...

  • 20243-4
    北京瑞科中仪科技有限公司开年为客户组织显微镜操作技巧培训

    时间:2023.4.20地点:北京瑞科中仪科技有限公司参加人员:北京瑞科中仪全体员工北京瑞科中仪科技有限公司年底为客户组织显微镜操作技巧培训,为用户提供显微镜的操作使用技巧,为用户讲解显微镜成像原理关于售后服务1凡在本公司购买显微镜及其相关产品用户,均享有本公司售后服务。2在签订购销合同后,可享受免费的两年质保(非人为质量问题,免费维修;人为损坏,免手续费维修)3用户购买的产品,均由专门的技术服务人员进行免费的指导安装(免费远程视频指导)4与本公司合作的用户,在后续的购买、维...

  • 20242-8
    关于全自动数字切片扫描,三分钟您就懂

    全自动数字切片扫描通过激光扫描仪或相机等设备,对样品表面进行高分辨率的扫描。激光扫描仪通过调整激光束的位置和方向,可以对样品进行精确的扫描。扫描仪通过激光器和光电传感器,将样品表面的反射光信号转化为数字信号,然后传输给计算机进行分析和处理。具有以下特点:精确、自动化。它可以实现样品切割和扫描,大大提高了工作效率。其次,切割精度非常高,可以达到亚微米级别。在材料科学、生物医学和纳米技术等领域有广泛应用。它可以用于制备材料样品的切片,以便在显微镜下观察和研究材料的微观结构。同时,...

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