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图书
856 次
显微课堂:利用先进显微镜技术研究具有挑战性的神经系统标本
2026-1-20
用先进显微镜技术研究具有挑战性的标本有助于更好地理解神经系统,从而推动研究和治疗的突破神经科学常常需要对具有挑战性和复杂性质的样本进行研究,以更好地理解神经系统和认知过程。其主要目
1137
次
显微课堂:学习如何从共聚焦图像中去除自发荧光
2025-10-24
了解自发荧光的常见原因以及如何将其从共聚焦显微镜图像中去除。根据应用的不同,自发荧光的来源可能有很多种,但幸运的是,同样也有很多的解决方案--从更换介质到使用荧光寿命成像和近红外染料
1331
次
显微课堂:从细胞层面探索神经系统的结构和功能
2025-10-16
使用徕卡显微系统仪器从细胞层面探索神经系统的结构和功能神经科学通常使用显微镜来研究神经系统的功能和了解神经退行性疾病使用Mica拍摄的神经科学图像Mica帮助科学家以不同的成像模式(如宽视
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次
显微课堂:Power HyD探测器系列的优势与应用
2025-9-11
Power HyD探测器系列我们的STELLARIS扩展了探测器技术的极限,使您能够扩展科学研究受到的限制。我们新设计的Power HyD探测器系列由3种不同的探测器组成,可配置符合您应用需求的共聚焦。为您的
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次
显微课堂:STELLARIS Cryo 冷冻共聚焦显微镜的优势与应用
2025-9-5
STELLARIS Cryo 冷冻共聚焦显微镜STELLARIS Cryo是一款共聚焦显微镜系统,旨在帮助您定位感兴趣的区域,以便进行原位冷冻电镜。STELLARIS Cryo为您提供可靠的目标定位精准度,同时还能提供您可以
991 次
使用 LIGHTNING 完全自动化地呈现原本不可见的微小结构和细节
2025-9-5
重新定义共聚焦成像的检测极限运用独特的 LIGHTNING 检测理念,尽可能地从您的样本中提取信息,获得对科学问题的深入解答。LIGHTNING 是一个自适应的信息提取过程,可以完全自动化地呈现原本不可
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次
显微课堂:探索分离具有重叠光谱的荧光团的创新技术
2025-9-1
改善荧光团的分离,并增加您可以在样本中区分的荧光探针数量在显微镜实验中,通常需要同时分析样本中的多种结构和分子。这可以通过使用不同颜色的荧光标记标记每个感兴趣的特征来实现。然而,能
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次
用户经验分享:TauSense工具在复杂样本研究中的潜力
2025-8-22
STELLARIS 故事:Timo Zimmermann博士的访谈在这次访谈中,Timo Zimmermann博士谈到了他在应用TauSense工具方面的经验,以及这些工具在研究厚样本或超大胚胎等复杂样本中的潜力。作为巴塞罗那基
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次
通过Aivia驱动的自主显微镜快速检测活生物样本中的稀有事件
2025-7-31
基于人工智能的工作流程通过Aivia驱动的自主显微镜快速检测活生物样本中的稀有事件对稀有事件进行定位和选择性成像是许多生物样本研究过程的关键。然而,由于时间限制和高度的复杂性,有些实验无
1067
次
从光到思维:共聚焦显微镜中的检测器和测量技术(下)
2025-7-28
从光到思维:共聚焦显微镜中的检测器和测量技术(下)本文概述了共聚焦显微镜中常用的重要检测器。“共聚焦显微镜”在此特指“真共聚焦扫描”,即仅对单点进行激发和测量的
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次
从光到思维:共聚焦显微镜中的检测器和测量技术(中)
2025-7-28
为什么混合探测器允许在更高强度下进行光子计数,以及为什么直方图有时看起来会很奇怪本文概述了共聚焦显微镜中常用的重要检测器。“共聚焦显微镜”在此特指“真共聚焦扫描&rdqu
923 次
从光到思维:共聚焦显微镜中的检测器和测量技术(上)
2025-7-28
为什么混合探测器允许在更高强度下进行光子计数,以及为什么直方图有时看起来会很奇怪本文概述了共聚焦显微镜中常用的重要检测器。“共聚焦显微镜”在此特指“真共聚焦扫描&rdqu
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次
超分辨率显微镜技术解析:以更多细节研究亚细胞结构与动态
2025-7-25
以空前的细节探索生命的真实本质 超分辨率光学显微镜使您能够以更多的细节研究亚细胞结构和动态。使用 LIGHTNING 技术时,共聚焦图像采集的空间分辨率提高了一倍,而使用 STED 时可以在纳米尺度
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次
利用11种颜色的光谱分离实现超多标记
2025-7-22
利用共聚焦显微镜的扩展光谱能力和多色混色工具荧光显微镜是生命科学研究的基本工具,随着细胞组织和模式生物多色标记策略的发展而不断发展和成熟。分子特异性标记多种物种的能力需要适当的工具
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次
STED标记技术的发展历史和应用优势
2024-9-21
从理想到现实:一个追光者的STED使用史李晓明(上海科技大学)科学和技术的关系是科学史专家们喜欢讨论的课题,它们互相融合、互相促进、互相激发,一起促进了社会的进步。传统的科学史专
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次
使用MARS受激拉曼探针和组织透明化技术实现组织多靶标三维立体成像
2022-2-24
在组织中研究多种蛋白质的空间位置关系,尤其是在三维组织中,在相当多的生物医学研究中都有非常重要的意义。但是荧光多重标记技术存在诸多限制,并且目前能实现多重标记的方法都只支持使用薄的
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STELLARIS的荧光寿命成像应用
2020-6-18
上一期介绍了Leica的科学家们利用新一代Power HyD S检测器与二代白激光,挣脱金字塔的束缚。然而,仅在这四个顶点上的不断探索,似乎并不能完全复刻真实。于是科学家们提出了一个新的方向&mdash
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