里纳德·尼尔森是瑞典Zui早时的一名自由摄影师,出生于1922年。尼尔森的工作室坐落在斯德哥尔摩北部的卡罗林斯卡研究所内,可以很容易地想见它的与众不同。照相机、摄像机、计算机以及各种各样的生物显微镜、电子显微镜,还有一整面墙的放满玻璃罐子的橱柜。
2013年度R&D100大奖(R&D 100 Awards)的获奖名单中,奥林巴斯IX3系列倒置显微镜凭借其易操作性、更高的成像精度和灵活的功能拓展性,赢得了美国专家评审委员会的认可,成功跻身2013年度全球Zui具代表性的100项先进科技成果之林,获得成像类产品大奖。
东芝近日开发出了据称为业界Zui小尺寸的0.65mm见方照明用白色LED“CSP-LED”。其实,在显微镜行业,LED冷光源在研究使用中已经是不可缺少的了,但是与东芝Zui新的LED相比还是有不同。该产品采用晶圆级芯片尺寸封装(Chip Scale Package:CSP)技术实现,封装面积比竞争对手的产品削减了50%以上。
当我们还在活体生物样品成像的深度限制发愁,当我们还在为实现空间精确光刺激苦闷,当我们还在为多色多光子成像烦恼,当我们还在为高灵敏度快速捕获动态成像无助时, Olympus显微镜公司为各位科研工作者带来了福音——FVMPE-RS系统,全新的多光子扫描显微镜让我们享受显微成像,更“深”研究从此开始!
GE医疗日本公司从2015年4月9日开始销售磁场强度为3.0T(特斯拉)的MRI(磁共振成像装置)新产品“SIGNA Pioneer”。这是一款节电省空间型产品,电源容量降至77kVA,设置面积降至29m2。据介绍,该产品在3.0T型MRI中是全球Zui小的。
关于冷光源一词,并非有热光源的说法与之对应,冷光源一方面要求在一定强度的光照条件下对物体的热辐射作用小,另一方面要求光源的色温控制在较高的水平,趋于冷色调,即称之为冷光源。色温偏低的光源即暖色调光源,其波长较长,通常色温低于5000K,5000-3000K 色温的光源通常是电能直接简单转化为光能的灯源,灯泡发热较高,红外辐射也较高。
生物显微镜是供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。在环境监测领域主要由以下几种重要应用。
我们知道,石英玻璃具有出色的耐热性及耐水性,即使在1000℃的高温下对记录有数据的石英玻璃加热两个小时,微小凹点也几乎不会劣化。根据石英玻璃的这一特性,日立制作所近日宣布,开发出了与CD的记录密度相当的、在石英玻璃内部记录数据以及提取数据的技术。在透射显微镜下我们能清晰的看到记录微小凹凸点。该技术在室温下可保存数据数亿年,可用于文化遗产及政府公文等要求保存数百~数千年的数据。
基于STM 的基本原理,现在已发展起来了一系列扫描探针显微镜(SPM),如原子力显微镜(AFM)、磁力显微镜 (MFM)、弹道电子发射显微镜(BEEM)、光子扫描隧道显微镜(PSTM)、扫描电容显微镜 (SCAM)、扫描近场光学显微镜 (SNOM)、扫描近场声显微镜、扫描近场热显微镜、扫描电化学显微镜等。
德国曼海姆。徕卡公司介绍了徕卡HyD SMD万能混合光检测器与用于单分子检测(优良特性的SMD),它允许浓度和观测快速细胞过程的精确测量。据介绍,在该年会上神经科学学会(SFN)2014年华盛顿特区,并也将显示在年会上美国细胞生物学学会从12月6日(ASCB),在费城,PA,USA 10。
老化的生理过程是生命的一个基本组成部分。 负责衰老过程,他们有效果的过程是生物医学研究的重要热点之一。 伊冯娜博士Begus-Nahrmann研究干细胞的分子机制及其在衰老和肿瘤发展的哥廷根大学医学中心的作用。 信号蛋白质如p53和p21似乎在这方面发挥重要的作用。 为了研究这些蛋白质在特定细胞类型,所述细胞分离自器官组织用激光显微切割的帮助。
紫外线和尼康FITC-Texas Red滤光片组合可见光透射光谱曲线下面示于图1.该过滤器组被设计用于将信号从异硫氰酸荧光素(FITC)和Texas Red在双标记实验中的探针Zui佳检测,并采用激发滤光器与窄带通窗口在蓝色(490-505nm),绿色(560-580nm)光谱区。