當前位置:首頁 > 技術文章
三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰(zhàn)。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰(zhàn),并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰(zhàn)之...
離子研磨儀是一種常用于材料表面處理和分析的儀器,用于去除材料表面的離子束磨蝕。你知道離子研磨儀的工作流程嗎?裝樣與真空:首先,將待處理的樣品裝入離子研磨儀的樣品臺中,并確認樣品的位置和固定方式。然后,通過抽真空系統(tǒng)將儀器內(nèi)部的氣體排出,建立高真空環(huán)境。確保真空度達到要求后,開始進行后續(xù)操作。離子源調(diào)節(jié):離子源是離子研磨儀的核心組件,產(chǎn)生并加速離子束。在工作過程中,需要調(diào)節(jié)離子源的參數(shù),如加速電壓、束流強度和束流直徑等。根據(jù)樣品類型和需求,選擇合適的參數(shù)進行調(diào)節(jié)。對準與預處理:...
在組織中研究多種蛋白質(zhì)的空間位置關系,尤其是在三維組織中,在相當多的生物醫(yī)學研究中都有非常重要的意義。但是熒光多重標記技術存在諸多限制,并且目前能實現(xiàn)多重標記的方法都只支持使用薄的組織切片(受激拉曼顯微技術檢測光譜比較窄、信號不容易產(chǎn)生串擾,但是其信號比傳統(tǒng)的熒光信號強度弱,常規(guī)方法很難檢測到。研究者結(jié)合電子預共振光譜(electronicpreresonancespectroscopy)和受激拉曼顯微技術(StimulatedRamenScatteringmicroscop...
利用高分辨率顯微技術確定膜蛋白的位置中樞神經(jīng)系統(tǒng)中的神經(jīng)遞質(zhì)受體和離子通道位于神經(jīng)元突觸前后的膜室和突觸外膜室內(nèi)。這些蛋白質(zhì)的激活對突觸融合和調(diào)節(jié)遞質(zhì)釋放的影響取決于它們相對于突觸的精確位置,以及分子在細胞微隔室的密度大小和耦合效應。因此,對膜約束受體和離子通道進行高分辨率的定性與定量的可視化研究,對于理解它們在細胞通訊中發(fā)揮的作用至關重要。神經(jīng)網(wǎng)絡中的分子動力學神經(jīng)系統(tǒng)的學習能力和環(huán)境適應能力表明,從動力學角度而言,神經(jīng)元具有改變其連接數(shù)量、類型和強度的基本能力。這些連接被...
FLUOSYNC-一種快速而溫和的多色光譜拆分成像方法一種使用單次曝光同時進行多通道熒光成像的精簡方法在本書中,我們重點介紹如何使用一種快速、可靠的方法在熒光顯微鏡下獲得高質(zhì)量多通道圖像。FluoSync將現(xiàn)有的光譜混合拆分方法與同步采集多個光譜探測范圍相結(jié)合,一步到位。這樣,多個熒光團可同時成像,而且無需擔心熒光串擾、濾光片的選擇或在高速成像下?lián)p失重要光子的問題。從樣本中獲得真正的信號從未如此容易探索FluoSync,快速且可靠的技術——多色熒光基團中實現(xiàn)快速的熒光信號拆分...
細胞凋亡或程序性細胞死亡發(fā)生在生物體胚胎發(fā)育過程中以消除不需要的細胞,或者發(fā)生在成年人的愈合過程中,以消除身體的受損細胞,幫助預防癌癥。用多孔板進行的Caspase檢測實驗使研究人員能夠研究細胞凋亡的早期階段。在這篇文章中,我們展示了MICA如何與熒光多孔板測定一起應用,以提供*時空相關性的數(shù)據(jù),并將串擾降至zuidi。U2OS細胞在加入細胞凋亡誘導劑星形孢菌素后,在13小時延時成像過程中拍攝標記了SiRActin、TMRE、CellEvent™和DAPI的圖像。...