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  • 1023 可再激活受激发射损耗显微术(ReSTED)的特性与应用 2025-7-31
    本文介绍了一项突破性的显微成像技术——可再激活受激发射损耗显微术(Reactivatable STED,ReSTED)。该技术利用纳米石墨烯(Dibenzo[hi,st]ovalene, DBOV-Mes)独特的荧光恢复特性,

  • 3043 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

  • 1286 TauSTED Xtend技术解析 (五):温和的线粒体的嵴成像 2024-9-25
    需要在纳米级别上进行温和的活细胞成像吗?允许我们介绍TauSTED Xtend,这是一种新的STED显微技术方法,它能够在纳米级分辨率下进行长时间的活细胞成像。利用在纳米尺度分辨率下的更长的活细胞成

  • 1229 TauSTED Xtend 技术解析(四):实时活细胞STED 成像 2024-9-25
    使用TauSTED Xtend提高您的科研工作效率!通过实时观察实验过程,充分利用您的“机遇之窗”。有了TauSTED Xtend,您无需等待实验完成就可以看到结果并进行调整,这将帮助您更高效地工

  • 1556 TauSTED Xtend技术解析(三):支持GFP及经典实验方法的STED 2024-9-24
    TauSTED Xtend为科学家们提供了更多发现的可能性。徕卡推出的这种创新的STED显微镜新方法,为探索纳米级别的未知领域开启了大门。👉使用标准荧光团,并遵循您偏好的STED实验方法TauSTED

  • 1297 TauSTED Xtend技术解析(二):纳米尺度下温和的活细胞成像 2024-9-24
    使用TauSTED Xtend您能看到更多在样本中解析更小的细节利用纳米级分辨率揭示亚细胞过程的秘密。TauSTED Xtend利用寿命和空间信息来提高分辨率和对比度,使您能够以前所未有的深度研究活体或完整

  • 1307 TauSTED Xtend技术讲解 (一):超分辨多色成像改变活细胞成像 2024-9-21
    需要在纳米级别上进行温和的活细胞成像吗?我们隆重推出TauSTED Xtend,这是一种新的STED显微技术方法,它使得在纳米级分辨率下长时间活细胞成像成为可能。通过在纳米级分辨率下更长的活细胞成像

  • 1294 应用纪要:STED显纳镜显示线粒体蛋白质的合成情况 2023-2-10
    人类线粒体DNA编码了13种重要的多肽,这些多肽是连接氧化磷酸化(OXPHOS)复合物的多亚基复合物的组成部分,这些复合物主要存在于内陷的嵴膜上。内界膜(IBM)含有丰富的动态接触位点,用于从细

  • 1434 应用纪要:利用STED显纳镜定量显示线粒体的动态变化 2023-2-8
    线粒体是重要的细胞器,可产生支持生物细胞整个生命周期所需的能量。然而,传统的荧光显微镜分辨率不足以对线粒体嵴进行可视化。本研究证实了光学STED显纳镜能以纳米级分辨率长时间研究细胞内的

  • 1812 超分辨率显微镜分析在荧光抗体筛选的应用 2020-10-14
    1873年,德国医师Ernst Abbe 提出了“衍射极限”的概念。他预测,由于光的基本衍射性质,光学显微镜无法实现200nm以下的分辨率。实际上,当两个相隔很近的物点同时发光时,得到的图像

  • 17931 徕卡超高分辨显微技术-病毒学相关研究应用 2020-10-9
    引言2020年注定是不平凡的一年,也将是载入史册的一年。一个不太热门的研究,一下子进入了公众视野,给我们上了一堂沉重的课。那么如何有效防范病毒传播,如何进行专业防控和疫苗研发,这都需要

  • 6510 SP8 STED 纳米显微镜对人疟疾感染初期关键蛋白的鉴定 2018-10-9
    疟疾是一种威胁生命的疾病,通过被原生动物寄生虫感染的蚊子叮咬传播。最常见和最危险的疟疾类型是恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)引起的疟疾。疟疾引起了严重关切,因为世界上有一半的人口

  • 6116 活细胞荧光成像的新型标记法及其在STED中的应用-下 2015-2-5
    作者:张坤博士 徕卡显微系统 生命科学部 应用专员如何免除活细胞标记中的清洗(washout)步骤?SNAP-tag等标记方法为活细胞显微成像带来了革命性的变化,也因此被Nature杂志评为2004年最热门的

  • 4792 超连续光纤激光器——STED 显微成像最理想的光源 2009-3-5
    众所周知,受激发射损耗(STED)荧光成橡技术是一种可以突破衍射极限的强大显微技术。最近,德国MaxPlanck 研究所纳米光子生物分部的DominikWildanger 和他的同事们利用单台超连续光纤激光器对密

  • 11270 STED显微镜研制可望一石二鸟 2008-3-26
    在受激发射损耗(STED)显微镜的开发过程中,持续性的进展虽然表现得很慢,但确信可以满足具有超高分辨率的荧光显微镜在方法学上的需求,而且也许会给其它的成像模式带来一些意想不到的好处。早在

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