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  • 9436 光片顯微鏡技術(shù)原理及應(yīng)用 2023-8-24
    自17世紀(jì)荷蘭科學(xué)家列文虎克研制出光學(xué)顯微鏡以來(lái),人類對(duì)于微觀世界的探索如火如荼。光學(xué)顯微鏡由于其對(duì)樣品損傷低、成像機(jī)制多等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為了微觀醫(yī)學(xué)研究上不可或缺的工具。隨著生物醫(yī)學(xué)

  • 8350 超分辨率顯微鏡在腎臟成像中的應(yīng)用和原理 2023-6-14
    “腎臟是人體的重要器官,它的基本功能是生成尿液,借以清除體內(nèi)代謝產(chǎn)物及某些廢物、毒物,同時(shí)經(jīng)重吸收功能保留水分及其他有用物質(zhì),如葡萄糖、蛋白質(zhì)、氨基酸、鈉離子、鉀離子、碳酸氫鈉

  • 7090 單細(xì)胞測(cè)序聯(lián)合多重?zé)晒饷庖呓M化助力肺癌腦轉(zhuǎn)移的免疫療法探索 2022-12-16
    腦惡性腫瘤又常稱為腦癌,分原發(fā)性和繼發(fā)性兩大類:原發(fā)性腦惡性腫瘤以腦膠質(zhì)瘤最多,是一種起源于腦神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞的腫瘤;繼發(fā)性腫瘤主要是指其他部位的腫瘤轉(zhuǎn)移到腦內(nèi)形成的腦轉(zhuǎn)移性腫瘤,其發(fā)

  • 11297 多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)活細(xì)胞間線粒體移植 2022-3-7
    摘要: 線粒體和復(fù)雜的內(nèi)膜系統(tǒng)是真核細(xì)胞的重要特征。到目前為止,對(duì)活細(xì)胞內(nèi)的細(xì)胞器進(jìn)行操縱仍然十分困難。多功能單細(xì)胞顯微操作FluidFM技術(shù)能夠從活細(xì)胞中提取、注射細(xì)胞器,將定量的線粒體

  • 84 次 文獻(xiàn)解讀:?jiǎn)蝿┝縞ircRNA疫苗有效預(yù)防ZIKV病毒感染 2024-11-13
    本文章中制備環(huán)狀RNA納米顆粒,使用了納微儀器的微流控納米藥物制備系統(tǒng)。近日,中國(guó)科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院馮立強(qiáng)研究員、巫林平研究員和陳凌教授在《Nature Communications》期刊上發(fā)

  • 114 次 熒光顯微鏡在抗核抗體檢測(cè)中的應(yīng)用 2024-11-12
    在風(fēng)濕免疫科的常規(guī)檢查中,抗核抗體(ANA)檢測(cè)是一項(xiàng)關(guān)鍵的診斷工具。許多患者對(duì)ANA陽(yáng)性的報(bào)告感到擔(dān)憂,擔(dān)心自己可能患有自身免疫性疾。ˋID)。今天,我們就來(lái)深入了解ANA檢測(cè)的意義及其在

  • 124 次 熒光成像觀察到的更亮更耐光的熒光團(tuán) 2024-11-11
    熒光成像為生命科學(xué)研究帶來(lái)了無(wú)限可能,從寬場(chǎng)熒光到共聚焦,再到超分辨,我們觀察的精度不斷提升,但一個(gè)問(wèn)題始終存在——熒光淬滅。今天我們來(lái)看看《自然》雜志的工具論文,&ldquo

  • 123 次 實(shí)驗(yàn)室的各類培養(yǎng)液&緩沖液的配置方法匯總 2024-11-11
    生物實(shí)驗(yàn)剛剛上手,緩沖液、培養(yǎng)基種類層出不窮,配方一個(gè)一個(gè)不好找?萌 CeCe 來(lái)幫您,本期是各類實(shí)驗(yàn)需要的配方分享!01微生物培養(yǎng)、富集相關(guān)培養(yǎng)基,是指供給微生物或離體細(xì)胞生長(zhǎng)繁殖的,由

  • 141 次 數(shù)字PCR與基因編輯育種:番茄基因組倒位頻率檢測(cè)助力番茄育種 2024-11-11
    染色體倒位(inversion)是由于同一條染色體上發(fā)生了兩次斷裂,產(chǎn)生的片段顛倒180度后重新連接造成的。染色體倒位現(xiàn)象在植物中廣泛存在,對(duì)植物育種來(lái)說(shuō)是有利又有弊。有利之處在于染色體倒位可能

  • 201 次 數(shù)碼生物顯微鏡用于醫(yī)院病理檢驗(yàn) 2024-11-8
    廣州明慧科技推出的正置生物顯微鏡NE710與顯微鏡攝像頭MHD2000組合,廣東某醫(yī)院病理科引進(jìn)了這套設(shè)備,試機(jī)過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)老師對(duì)這套設(shè)備的表現(xiàn)效果尤為滿意,圖像的高清晰度與色彩還原度,提升了

  • 51 次 講座回放:共聚焦超多標(biāo)成像流程 2024-11-8
    感謝參與2024年11月5日舉辦的共聚焦超多標(biāo)成像流程專題講座,講座主要和各位一起探索超多標(biāo)成像與數(shù)據(jù)分析的奧秘。如果您錯(cuò)過(guò)了此次直播,可通過(guò)“徠卡學(xué)院 – 課程回顧”查看錄

  • 181 次 文獻(xiàn)速遞:瑞士科學(xué)家用人類包皮成纖維細(xì)胞培育出肺類器官 2024-11-7
    來(lái)自伯爾尼大學(xué)的研究人員使用AVATAR Odyssey系統(tǒng)從誘導(dǎo)多能干細(xì)胞中獲得了復(fù)雜的多細(xì)胞肺類器官!此項(xiàng)研究成果由Vedat Burak Ozan和Thomas Geiser團(tuán)隊(duì)在Stem Cell Reviews and Reports中發(fā)表。

  • 116 次 白皮書(shū)下載:腫瘤重建手術(shù)中的游離皮瓣流程 2024-11-4
    游離皮瓣手術(shù)被認(rèn)為是癌癥患者乳房、頭部和頸部重建的金標(biāo)準(zhǔn)。這些手術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)功能和美學(xué)的康復(fù),但相當(dāng)復(fù)雜。它們需要高水平的精確度,這要求出色的可視化。創(chuàng)新技術(shù),如熒光和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí),也可

  • 118 次 成像應(yīng)用:癌癥免疫學(xué)中的3D超多標(biāo)成像(上) 2024-11-1
    癌癥免疫學(xué)中的3D多標(biāo)記成像可更好地表征組織變化和細(xì)胞相互作用。本文介紹了一種在STELLARIS 共聚焦平臺(tái)上進(jìn)行3D成像的單次、超多標(biāo)工作流程,用于小鼠腫瘤組織成像。通過(guò)優(yōu)化成像設(shè)置和先進(jìn)的

  • 118 次 多種轉(zhuǎn)染方法對(duì)牛體細(xì)胞轉(zhuǎn)染效率的影響 2024-11-1
    摘要:多種轉(zhuǎn)染方法對(duì)牛體細(xì)胞轉(zhuǎn)染效率的影響。通過(guò)對(duì)比脂質(zhì)體轉(zhuǎn)染、電穿孔轉(zhuǎn)染、病毒載體轉(zhuǎn)染等常見(jiàn)方法,分析它們?cè)诓煌sw細(xì)胞類型中的轉(zhuǎn)染效率、細(xì)胞毒性以及基因表達(dá)水平。本研究為牛基因

  • 196 次 CEM MARS 6應(yīng)用:大型混合食品不同重量樣品的微波消解 2024-10-29
    一、摘要在過(guò)去的二十多年里,微波消解技術(shù)一直是食品元素分析樣品制備的首炫方法。然而,由于消解容器的壓力限制,消解并分析足夠大、具有代表性和均勻性的食品樣品一直是個(gè)挑戰(zhàn)。CEM公司推出了

  • 267 次 DNA vs 電穿孔轉(zhuǎn)染實(shí)驗(yàn)中誰(shuí)在主導(dǎo)效率 2024-10-29
    摘要在生命科學(xué)研究中,DNA轉(zhuǎn)染技術(shù)是將外源DNA導(dǎo)入細(xì)胞的重要手段,廣泛應(yīng)用于基因功能研究、細(xì)胞治療、生物制藥等領(lǐng)域。然而,轉(zhuǎn)染效率的高低直接影響著實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性和可重復(fù)性,成為制約

  • 161 次 使用光片顯微鏡進(jìn)行人類早期大腦類器官發(fā)育的形態(tài)動(dòng)力學(xué)研究 2024-10-25
    腦類器官使得人類大腦發(fā)育的機(jī)制研究成為可能,并提供了在不受限制的發(fā)育系統(tǒng)中探索自我組織形成的機(jī)會(huì),類器官的成像觀察是理解其微觀結(jié)構(gòu)和功能的重要手段(文獻(xiàn)1)。由于人腦類器官的尺寸較大

  • 159 次 空間生物學(xué)研究指南(上篇) 2024-10-25
    空間生物學(xué)簡(jiǎn)介測(cè)序技術(shù)、質(zhì)譜技術(shù)、多組學(xué)方法、成像技術(shù)和人工智能分析技術(shù)的進(jìn)步,大大提高了從生物樣本(尤其是人體組織)中獲取信息的深度。這些相互關(guān)聯(lián)的工具及其提供的不同見(jiàn)解,催生了

  • 124 次 海藻糖對(duì)枯草芽孢桿菌電轉(zhuǎn)化的改善研究解析 2024-10-25
    摘要:海藻糖對(duì)枯草芽孢桿菌電轉(zhuǎn)化的改善作用。首先闡述了枯草芽孢桿菌作為模式生物的重要性以及電轉(zhuǎn)化在基因操作中的關(guān)鍵地位,引出研究海藻糖作用的必要性。詳細(xì)分析了海藻糖的性質(zhì)及其可能影

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