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其它
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其它各類儀器
圖書
271 次
TauSTED Xtend技術(shù)解析 (五):溫和的線粒體的嵴成像
2024-9-25
需要在納米級別上進(jìn)行溫和的活細(xì)胞成像嗎?允許我們介紹TauSTED Xtend,這是一種新的STED顯微技術(shù)方法,它能夠在納米級分辨率下進(jìn)行長時間的活細(xì)胞成像。利用在納米尺度分辨率下的更長的活細(xì)胞成
263 次
TauSTED Xtend 技術(shù)解析(四):實(shí)時活細(xì)胞STED 成像
2024-9-25
使用TauSTED Xtend提高您的科研工作效率!通過實(shí)時觀察實(shí)驗(yàn)過程,充分利用您的“機(jī)遇之窗”。有了TauSTED Xtend,您無需等待實(shí)驗(yàn)完成就可以看到結(jié)果并進(jìn)行調(diào)整,這將幫助您更高效地工
426 次
TauSTED Xtend技術(shù)解析(三):支持GFP及經(jīng)典實(shí)驗(yàn)方法的STED
2024-9-24
TauSTED Xtend為科學(xué)家們提供了更多發(fā)現(xiàn)的可能性。徠卡推出的這種創(chuàng)新的STED顯微鏡新方法,為探索納米級別的未知領(lǐng)域開啟了大門。👉使用標(biāo)準(zhǔn)熒光團(tuán),并遵循您偏好的STED實(shí)驗(yàn)方法TauSTED
322 次
TauSTED Xtend技術(shù)解析(二):納米尺度下溫和的活細(xì)胞成像
2024-9-24
使用TauSTED Xtend您能看到更多在樣本中解析更小的細(xì)節(jié)利用納米級分辨率揭示亞細(xì)胞過程的秘密。TauSTED Xtend利用壽命和空間信息來提高分辨率和對比度,使您能夠以前所未有的深度研究活體或完整
261 次
TauSTED Xtend技術(shù)講解 (一):超分辨多色成像改變活細(xì)胞成像
2024-9-21
需要在納米級別上進(jìn)行溫和的活細(xì)胞成像嗎?我們隆重推出TauSTED Xtend,這是一種新的STED顯微技術(shù)方法,它使得在納米級分辨率下長時間活細(xì)胞成像成為可能。通過在納米級分辨率下更長的活細(xì)胞成像
691 次
應(yīng)用紀(jì)要:STED顯納鏡顯示線粒體蛋白質(zhì)的合成情況
2023-2-10
人類線粒體DNA編碼了13種重要的多肽,這些多肽是連接氧化磷酸化(OXPHOS)復(fù)合物的多亞基復(fù)合物的組成部分,這些復(fù)合物主要存在于內(nèi)陷的嵴膜上。內(nèi)界膜(IBM)含有豐富的動態(tài)接觸位點(diǎn),用于從細(xì)
703 次
應(yīng)用紀(jì)要:利用STED顯納鏡定量顯示線粒體的動態(tài)變化
2023-2-8
線粒體是重要的細(xì)胞器,可產(chǎn)生支持生物細(xì)胞整個生命周期所需的能量。然而,傳統(tǒng)的熒光顯微鏡分辨率不足以對線粒體嵴進(jìn)行可視化。本研究證實(shí)了光學(xué)STED顯納鏡能以納米級分辨率長時間研究細(xì)胞內(nèi)的
1131
次
超分辨率顯微鏡分析在熒光抗體篩選的應(yīng)用
2020-10-14
1873年,德國醫(yī)師Ernst Abbe 提出了“衍射極限”的概念。他預(yù)測,由于光的基本衍射性質(zhì),光學(xué)顯微鏡無法實(shí)現(xiàn)200nm以下的分辨率。實(shí)際上,當(dāng)兩個相隔很近的物點(diǎn)同時發(fā)光時,得到的圖像
17315
次
徠卡超高分辨顯微技術(shù)-病毒學(xué)相關(guān)研究應(yīng)用
2020-10-9
引言2020年注定是不平凡的一年,也將是載入史冊的一年。一個不太熱門的研究,一下子進(jìn)入了公眾視野,給我們上了一堂沉重的課。那么如何有效防范病毒傳播,如何進(jìn)行專業(yè)防控和疫苗研發(fā),這都需要
5825
次
SP8 STED 納米顯微鏡對人瘧疾感染初期關(guān)鍵蛋白的鑒定
2018-10-9
瘧疾是一種威脅生命的疾病,通過被原生動物寄生蟲感染的蚊子叮咬傳播。最常見和最危險的瘧疾類型是惡性瘧原蟲(Plasmodium falciparum)引起的瘧疾。瘧疾引起了嚴(yán)重關(guān)切,因?yàn)槭澜缟嫌幸话氲娜丝?/font>
5298
次
活細(xì)胞熒光成像的新型標(biāo)記法及其在STED中的應(yīng)用-下
2015-2-5
作者:張坤博士 徠卡顯微系統(tǒng) 生命科學(xué)部 應(yīng)用專員如何免除活細(xì)胞標(biāo)記中的清洗(washout)步驟?SNAP-tag等標(biāo)記方法為活細(xì)胞顯微成像帶來了革命性的變化,也因此被Nature雜志評為2004年最熱門的
4224
次
超連續(xù)光纖激光器——STED 顯微成像最理想的光源
2009-3-5
眾所周知,受激發(fā)射損耗(STED)熒光成橡技術(shù)是一種可以突破衍射極限的強(qiáng)大顯微技術(shù)。最近,德國MaxPlanck 研究所納米光子生物分部的DominikWildanger 和他的同事們利用單臺超連續(xù)光纖激光器對密
10864
次
STED顯微鏡研制可望一石二鳥
2008-3-26
在受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡的開發(fā)過程中,持續(xù)性的進(jìn)展雖然表現(xiàn)得很慢,但確信可以滿足具有超高分辨率的熒光顯微鏡在方法學(xué)上的需求,而且也許會給其它的成像模式帶來一些意想不到的好處。早在
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