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Aivia 的深度学习全解
Aivia 的深度学习全解
2022年08月11日 16:23
类型技术前沿

Aivia 的深度学习全解

在近两期的网络课程中,我们共同学习了Aivia中深度学习的网络类型,并通过应用案例介绍了深度学习的经典应用场景及优势。
从现在到未来的方案 徕卡清洁度专家一路陪伴
从现在到未来的方案 徕卡清洁度专家一路陪伴
2022年08月09日 17:21
类型技术前沿

从现在到未来的方案 徕卡清洁度专家一路陪伴

专业的清洁度分析在质量控制中起着至关重要的作用。它决定了各个行业产品的性能、使用寿命和整体质量。包括汽车零件和电子元件、润滑剂、液压油、油类和医药产品。可靠且高效的清洁度分析是保证质量的必要条件。一些相关标准能够帮助供应商和制造商达到可靠的清洁度结果,汽车行业的清洁度标准是VDA 19和ISO 16232、电子行业的一个常用参考标准是ZVEI指南。
MicaCam课堂 第二集 | 了解斑马鱼胚胎发育过程中细胞连接的影响
MicaCam课堂 第二集 | 了解斑马鱼胚胎发育过程中细胞连接的影响
2022年07月06日 16:48
类型技术前沿

MicaCam课堂 第二集 | 了解斑马鱼胚胎发育过程中细胞连接的影响

第2集MicaCam的内容是结合宽场和共聚焦成像来研究斑马鱼胚胎(Danio rerio)的早期发育阶段,即从卵细胞到多细胞阶段。 学习要点 如何创建一个样品的大图预览,然后选择方向和表达水平正确的胚胎进行进一步成像  如何利用MICA的环境控制功能,在稳定的条件下进行延时拍摄 如何在一场实验中结合使用温和的宽场成像和高分辨率的共聚焦成像
体验一体式解决方案
体验一体式解决方案
2022年07月06日 15:02
类型技术前沿

体验一体式解决方案

徕卡显微系统推出的新款 Emspira 3 数码显微镜可帮助您使用一台仪器完成从样本检查到质控文档共享的整个检查流程,您不再需要在为专门的工作步骤而配置的不同工作站和计算机间转换。
徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解:光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(下)
徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解:光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(下)
2022年07月05日 10:59
类型技术前沿

徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解:光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(下)

消色差物镜这是一种常见物镜,是由若干组曲率半径不同的一正一负胶合透镜组成,只能矫正光谱线中红光和蓝光的轴向色差,同时校正了轴上点球差和近轴点彗差。这种物镜不能消除二级光谱,并且象场弯曲很大,换言之,只能得到视场中间范围清晰的像。
徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解--光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(上)
徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解--光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(上)
2022年07月05日 10:06
类型技术前沿

徕卡课堂 金相显微镜光学知识讲解--光学金相显微镜的基本组件-物镜篇(上)

金相显微镜的光学系统主要由物镜、目镜组成;照明系统由光源、光栏及滤色片等组成。 照明系统已经介绍过,本篇文章主要介绍物镜的主要特征
TauInteraction——TauSense新成员,研究分子间相互作用
TauInteraction——TauSense新成员,研究分子间相互作用
2022年07月01日 10:34
类型技术前沿

TauInteraction——TauSense新成员,研究分子间相互作用

什么是TauInteraction? 荧光显微镜是生命科学的重要研究工具之一,用于观察细胞结构和功能。荧光显微镜的一个关键优势在于能够识别多个目标,并能够观察他们之间的相互作用。
MicaCam课堂 第1集 | 如何通过时空相关性获得多标记实验数据
MicaCam课堂 第1集 | 如何通过时空相关性获得多标记实验数据
2022年07月01日 10:09
类型技术前沿

MicaCam课堂 第1集 | 如何通过时空相关性获得多标记实验数据

MicaCam是生命科学研究人员聚在一起聊天、互动和探讨生命科学的地方。分享您的问题并参与直播。 加入我们和您的生命科学研究社区,观看和了解MICA如何从根本上简化您的工作流程。 首期MicaCam会聚焦于活细胞实验当中的挑战。我们的主持人Lynne Turnbull和Oliver Schlicker将以活细胞内线粒体活动研究为例,手把手为您展示如何用多孔板培养箱设计您的实验,以及如何分析结果。
软硬兼施—Leica打造的3D肿瘤球培养的解决方案
软硬兼施—Leica打造的3D肿瘤球培养的解决方案
2022年06月21日 15:24
类型技术前沿

软硬兼施—Leica打造的3D肿瘤球培养的解决方案

生命诞生于3D环境,所以传统的2D细胞培养方法,虽然可以保证细胞的生长和对外界刺激产生生理反应,但是和实际生活环境的巨大差异会导致大部分生理功能受限。比如,2D培养环境下的细胞间的相互作用是XY轴的,只是细胞层之间的作用,缺乏Z轴方向的影响,这样就没有养料、氧气和外界刺激物(如:药物处理)的梯度渗透作用。而3D培养环境下细胞可以变成细胞球,从而可以体现出Z轴细胞之间的力作用和各种物质的渗透梯度,和体内的差异相较2D细胞层会大大缩小,从而提高体外细胞实验的准确性。
冷冻光电联用(Cryo-CLEM)之旅
冷冻光电联用(Cryo-CLEM)之旅
2022年06月02日 15:45
类型技术前沿

冷冻光电联用(Cryo-CLEM)之旅

近期在冷冻电子显微镜工作流程领域取得的技术进步,让我们能够获取到细胞蛋白质社会学的3D数据,其分辨率更是达到前所未有的1纳米以下。工作流程中有一个步骤,需要从样品获取目标位置纳米级分辨率的图像,而要得到这样的结果,就需要用到冷冻光学显微镜。这种显微镜如果用于低温电子显微镜工作流程,通常就称为Cryo CLEM。
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