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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...
自動臨界點干燥儀的基本原理是通過加熱樣品,使其中的水分逐漸揮發(fā),直至達到臨界點,即開始出現(xiàn)微量水分的失重。水分的揮發(fā)速度隨著水分的減少而逐漸減緩,趨于平穩(wěn),此時的失重即為樣品的臨界失重。通過儀器的高精度傳感器,可以準確測量樣品的失重變化,進而求出相應的臨界水分。具有自動化程度高、操作簡便等特點,使其被廣泛應用于生產(chǎn)過程中的質量控制。在藥品生產(chǎn)中,藥品的水分控制非常重要,因為藥品中的水分含量與藥品的質量和穩(wěn)定性密切相關。而臨界點干燥儀可以快速地測定藥品中的水分,為藥品生產(chǎn)過程中...
可視化生命分子動力學理解復雜和/或快速的細胞動力學是探索生物過程的重要一步。因此,當今的生命科學研究越來越關注實時動態(tài)過程,如細胞遷移,細胞、器官或整個動物的形態(tài)變化以及活體標本的實時生理(例如細胞內離子組分的變化)事件。解決這些挑戰(zhàn)性需求的一種方式是采用被統(tǒng)稱為活細胞成像的光學方法?;罴毎上窨裳芯炕罴毎膭討B(tài)過程,而非提供細胞當前狀態(tài)的“快照"——它把快照變成了電影。活細胞成像可提供單個細胞、細胞網(wǎng)絡(原位)甚至整個生物體(體內)中動態(tài)事件的空間和時間信息。這些特點讓活細...
技術說明通過深度學習提高圖像質量利用殘差通道注意力網(wǎng)絡(RCAN)還原和增強容積延時熒光顯微鏡數(shù)據(jù)Authors作者LucianoLucas博士總監(jiān)——Aivia徠卡顯微系統(tǒng),德國韋茨拉爾QuyenTran博士科學應用與市場經(jīng)理——Aivia徠卡顯微系統(tǒng),美國貝爾維尤HoyinLai內容營銷經(jīng)理/高級應用專員——Aivia徠卡顯微系統(tǒng),美國貝爾維尤AIVIA-IMAGERESTORATIONWITH3DRCANNETWORKSAIVIA-利用3DRCAN還原圖像雙色共焦圖像的...
本文闡述了冷凍光學顯微鏡圖像的計算清除技術如何能夠改善冷凍電子顯微鏡對細胞靶區(qū)的識別。人類已知的疾病很多。為了找到有效的治療方式,必須對健康和不健康人體當中最基本的細胞機制予以深入研究。冷凍電子顯微鏡工作流程的最新進展使得人們能夠以低于1nm的分辨率來獲取細胞蛋白質社會學的3D數(shù)據(jù)。為提高該工作流程在生成所需數(shù)據(jù)時的可靠性,冷凍光學顯微鏡就成為了一個極其重要的工具,可檢查樣本質量,并在冷凍電子顯微鏡內對靶區(qū)部位進行常規(guī)識別,尤其是針對冷凍斷層成像技術而言,冷凍光學顯微鏡尤為重...
倒置顯微鏡是一種特殊的顯微鏡,其設計和傳統(tǒng)的顯微鏡不同。它的光路與傳統(tǒng)顯微鏡相比顛倒了,樣本的上下與左右也會顛倒,使觀察者得到一個“倒置”的圖像。這種特殊的設計使得其在觀察液體、生物組織和細胞培養(yǎng)等領域中有著廣泛的應用。主要用于觀察生物組織和細胞培養(yǎng)。在傳統(tǒng)顯微鏡中,樣本需要用切片或者裂片的方式處理后再放入顯微鏡中觀察。由于樣本的顛倒,就可以直接在培養(yǎng)皿中觀察生長中的細胞,減少了樣本的處理工作。這種觀察方式對于細胞分裂、生長、遷移等生物學研究有著重要的應用。由于倒置顯微鏡用于...