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圖書(shū)
273 次
TauSTED Xtend技術(shù)解析 (五):溫和的線(xiàn)粒體的嵴成像
2024-9-25
需要在納米級(jí)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(jí)分辨率下進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的活細(xì)胞成像。利用在納米尺度分辨率下的更長(zhǎng)的活細(xì)胞成
266 次
TauSTED Xtend 技術(shù)解析(四):實(shí)時(shí)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(guò)實(shí)時(shí)觀察實(shí)驗(yàn)過(guò)程,充分利用您的“機(jī)遇之窗”。有了TauSTED Xtend,您無(wú)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
428 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(jí)別的未知領(lǐng)域開(kāi)啟了大門(mén)。👉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
326 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(jí)分辨率揭示亞細(xì)胞過(guò)程的秘密。TauSTED Xtend利用壽命和空間信息來(lái)提高分辨率和對(duì)比度,使您能夠以前所未有的深度研究活體或完整
262 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(jí)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(jí)分辨率下長(zhǎng)時(shí)間活細(xì)胞成像成為可能。通過(guò)在納米級(jí)分辨率下更長(zhǎng)的活細(xì)胞成像
692 次
應(yīng)用紀(jì)要:STED顯納鏡顯示線(xiàn)粒體蛋白質(zhì)的合成情況
2023-2-10
人類(lèi)線(xiàn)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(dòng)態(tài)接觸位點(diǎn),用于從細(xì)
705 次
應(yīng)用紀(jì)要:利用STED顯納鏡定量顯示線(xiàn)粒體的動(dòng)態(tài)變化
2023-2-8
線(xiàn)粒體是重要的細(xì)胞器,可產(chǎn)生支持生物細(xì)胞整個(gè)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(duì)線(xiàn)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(jí)分辨率長(zhǎng)時(shí)間研究細(xì)胞內(nèi)的
1133
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(guó)醫(yī)師Ernst Abbe 提出了“衍射極限”的概念。他預(yù)測(cè),由于光的基本衍射性質(zhì),光學(xué)顯微鏡無(wú)法實(shí)現(xiàn)200nm以下的分辨率。實(shí)際上,當(dāng)兩個(gè)相隔很近的物點(diǎn)同時(shí)發(fā)光時(shí),得到的圖像
17317
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(cè)的一年。一個(gè)不太熱門(mén)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(zhuān)業(yè)防控和疫苗研發(fā),這都需要
5826
次
SP8 STED 納米顯微鏡對(duì)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(guò)被原生動(dòng)物寄生蟲(chóng)感染的蚊子叮咬傳播。最常見(jiàn)和最危險(xiǎn)的瘧疾類(lèi)型是惡性瘧原蟲(chóng)(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>
5300
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(zhuān)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(lái)了革命性的變化,也因此被Nature雜志評(píng)為2004年最熱門(mén)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(guó)MaxPlanck 研究所納米光子生物分部的DominikWildanger 和他的同事們利用單臺(tái)超連續(xù)光纖激光器對(duì)密
10866
次
STED顯微鏡研制可望一石二鳥(niǎo)
2008-3-26
在受激發(fā)射損耗(STED)顯微鏡的開(kāi)發(fā)過(guò)程中,持續(xù)性的進(jìn)展雖然表現(xiàn)得很慢,但確信可以滿(mǎn)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(huì)給其它的成像模式帶來(lái)一些意想不到的好處。早在
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