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显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统
显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统
2024年11月07日 14:22
类型技术前沿

显微课堂 | 了解显微镜的摄像系统

随着分析需求的增多,光学显微镜通常会搭载一套摄像系统,达到在电脑上成像、拍照、测量以及分析的目的。那么摄像系统看什么参数、对于成像质量有多大的影响、或者显示器成像倍数和目镜成像倍数是什么关系,这些问题随着显微成像的数码化,可能一直困扰着你,那么本篇文章会深入浅出的解析摄像系统,让你真正了解显微镜的另一双眼镜——摄像头。
使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究
使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究
2024年11月07日 11:21
类型技术前沿

使用光片显微镜进行人类早期大脑类器官发育的形态动力学研究

脑类器官使得人类大脑发育的机制研究成为可能,并提供了在不受限制的发育系统中探索自我组织形成的机会,类器官的成像观察是理解其微观结构和功能的重要手段(文献1)。由于人脑类器官的尺寸较大,组织致密,发育缓慢,且在几周到几个月的发育过程中需要无菌成像条件,使得对人脑类器官的活体成像特别是长时间,面临巨大挑战。 在本例中,作者建立了长期的活体光片显微镜技术,应用于由荧光标记的人类诱导多能干细胞生成的无指导脑类器官,这使得我们能够在类器官发育的数周内跟踪组织形态、细胞行为和亚细胞特征,为研究人类大脑形态动力学提供了新的途径,并支持基质相关的机械感知动态在大脑区域化过程中发挥核心作用的观点。
徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像
徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像
2024年11月07日 10:49
类型技术前沿

徕卡脑科学跨尺度成像——精细结构及功能成像

在脑科学研究的广阔领域中,对神经网络的精细结构与动态功能的深入理解是解开大脑奥秘的关键。然而,传统的成像技术往往面临分辨率不足的挑战,尤其是在密集神经追踪和分子亚细胞结构的精确定位上。这些限制极大地阻碍了我们对神经元连接、突触可塑性、以及细胞内蛋白互作等核心问题的深入探索。 为了克服这些障碍,我们推出了脑科学跨尺度成像解决方案,集成了共聚焦STELLARIS系统、高分辨模块Lightning、纳米超高分辨TauSTED Xtend,以及功能成像荧光寿命模块FALCON,为脑科学研究提供了优越的成像精度和功能分析能力。
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用
2024年11月07日 10:21
类型技术前沿

阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡THUNDER和MICA产品在研究AD星胶细胞功能障碍、易感基因机制中的应用

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD),俗称“老年痴呆症”,是一种严重的神经退行性疾病,患者通常会出现以记忆力衰退、学习能力减弱为主的症状,并伴有情绪调节障碍以及运动能力丧失,极大地影响个人、家庭乃至社会的发展。目前,全球约有5000万人罹患AD。随着人类平均寿命增长、老龄化社会加剧,AD患病率也将不断上升,预计到2050年AD患者将增加至1.5亿以上。已有研究表明AD发病与代谢性改变相关,且AD具有很强的遗传性。目前仍缺乏预防或治疗AD的有效方法。组织及细胞相关的各类光学成像技术的应用有助于AD病理学特征检查、揭示病因机制,从而探索开发新的治疗策略。
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡Cell DIVE和LMD产品在研究AD蛋白质组学中的应用
阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡Cell DIVE和LMD产品在研究AD蛋白质组学中的应用
2024年11月07日 09:48
类型技术前沿

阿尔茨海默症(AD)机制研究中的组织及细胞光学成像:徕卡Cell DIVE和LMD产品在研究AD蛋白质组学中的应用

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD),俗称“老年痴呆症”,是一种严重的神经退行性疾病,患者通常会出现以记忆力衰退、学习能力减弱为主的症状,并伴有情绪调节障碍以及运动能力丧失,极大地影响个人、家庭乃至社会的发展。目前,全球约有5000万人罹患AD。随着人类平均寿命增长、老龄化社会加剧,AD患病率也将不断上升,预计到2050年AD患者将增加至1.5亿以上。已有研究表明AD发病与代谢性改变相关,且AD具有很强的遗传性。目前仍缺乏预防或治疗AD的有效方法。组织及细胞相关的各类光学成像技术的应用有助于AD病理学特征检查、揭示病因机制,从而探索开发新的治疗策略。
徕卡工程师带你了解显微镜镜油
徕卡工程师带你了解显微镜镜油
2024年09月29日 16:22
类型技术前沿

徕卡工程师带你了解显微镜镜油

要用显微镜在高倍镜下检查样品,有许多因素需要考虑,其中包括分辨率、数值孔径(NA)、物镜的工作距离,以及物镜前透镜采集图像所用介质的折射率。我们通过这篇文章简要地看一下如何在盖玻片和物镜前透镜之间利用镜油帮助提高NA和分辨率,提高成像质量。
案例分享 | 液晶屏玻璃基板上线路结构的观察
案例分享 | 液晶屏玻璃基板上线路结构的观察
2024年09月29日 15:54
类型技术前沿

案例分享 | 液晶屏玻璃基板上线路结构的观察

随着电子产品的更新换代,显示屏的清晰度和色彩等要求越来越高。尤其手机更是如此, 每出一款新的手机,显示屏的对比度和光亮度、高速度等性能就会有一个质的飞跃。我们今天来看看 TFT-LCD 内部基板会是一个什么样的结构呢? 本文就某个 TFT-LCD 的玻璃基板,采用氩离子束进行截面切割,然后上扫描电镜观察截面线路的结构。
显微课堂 | 半导体芯片应用案例
显微课堂 | 半导体芯片应用案例
2024年09月29日 15:36
类型技术前沿

显微课堂 | 半导体芯片应用案例

在现代显微镜观察检验方法中 , 尤其在工业显微镜应用领域,除了常规的明视场BF(Bright field)和暗视场DF(Dark field)观察方法, 微分干涉相衬观察法 (DIC:Differential interference contrast) 作为一种新兴的观察检验方法。作为检验观察的一种强有力的工具,越来越多的被使用。尤其随着微电子,平板显示行业的快速发展,微分干涉观察法甚至成为某些制程,比如位错检查,导电粒子压合,硬盘制造检测的关键手段。
类器官研究利器-MICA
类器官研究利器-MICA
2024年09月18日 15:53
类型技术前沿

类器官研究利器-MICA

类器官是目前热门研究领域,它来源于原始组织(患者或动物),与细胞球相比,更能准确地代表其原始组织的结构和代谢;相较于小鼠模型,具有更低成本、并保持生理相关性,能更好地进行3D研究。
显微课堂 | UMAP、t-SNE与PacMAP终极降维大对决
显微课堂 | UMAP、t-SNE与PacMAP终极降维大对决
2024年09月18日 15:10
类型技术前沿

显微课堂 | UMAP、t-SNE与PacMAP终极降维大对决

在Aivia中的应用:通过选择不同的测量方法,帮助用户为不同类别实现清晰的决策边界,这些测量方法可以用于不同的聚类技术。
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