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  • 20257-2
    形貌探測顯微鏡的優點體現在哪里?

    形貌探測顯微鏡利用光學原理,通過透鏡系統對光線進行聚焦和放大。光源發出的光線照射到樣品上,經過物鏡形成初步放大的實像,再通過目鏡進一步放大,在人眼中形成放大的虛像,從而觀察到樣品的表面形貌。高能電子束轟擊樣品表面,與樣品中的原子發生相互作用,產生多種信號,如二次電子、背散射電子等。這些信號被相應的探測器接收,并轉化為電信號,經過放大和處理后,在顯示設備上形成圖像,展現樣品的表面形貌特征?;谔结樑c樣品表面原子之間的相互作用力來工作。將一個非常尖銳的探針固定在微懸臂上,當探針靠...

  • 20256-10
    動物超聲系統是不會給動物帶來痛苦的

    動物超聲系統在寵物醫療中,可用于檢測寵物的各種疾病,如心臟病、肝病、腎病、腫瘤等,幫助寵物醫生準確診斷病情,制定治療方案。例如,通過超聲檢查可以觀察寵物心臟的結構和功能,判斷是否存在心臟瓣膜疾病、心肌病等。應用于生物醫學研究,對于大鼠、小鼠、斑馬魚等模式動物的研究具有重要意義,可輔助科研人員進行疾病模型的建立、藥物研發、基因治療等方面的研究,也為醫學教學提供了直觀的教學工具,幫助學生更好地理解動物的生理結構和病理變化。動物超聲系統的優勢:-無創性:對動物身體沒有創傷,不會給動...

  • 20256-3
    動物超聲系統的使用注意事項

    動物超聲系統是一種利用超聲波技術對動物身體進行檢查和診斷的設備,主要由探頭(換能器)將電能轉換為超聲波,發出聲波后穿透動物體內組織。當超聲波遇到兩種不同密度介質的交界面時會發生反射,反射回的超聲波成為回聲,然后由探頭接收,通過主機轉換后在顯示器上形成圖像。動物超聲系統的類型及特點:-多模式小動物光聲/超聲成像系統:如某些科研儀器,不僅能進行超聲成像,還可利用光聲效應實現光聲成像,為生物醫學研究提供更豐富的信息。-高分辨率小動物彩色多普勒超聲實時影像系統:是全數字平臺的小動物專...

  • 20255-13
    全自動切片掃描為醫學診斷和生物學研究帶來了便利

    全自動切片掃描技術的出現,為醫學診斷和生物學研究帶來了便利,推動了相關領域的發展和進步,使得科研人員和醫生能夠更深入地探索微觀世界的奧秘,為人類健康和科學研究做出更大的貢獻。全自動切片掃描的檢定和校準是確保其準確性、可靠性和一致性的重要步驟:-外觀及功能檢查:-外觀檢查:查看設備外殼是否有損壞、變形,各部件連接是否牢固,按鍵、旋鈕等操作部件是否靈活,顯示屏是否正常顯示等。-功能檢查:檢查設備的開機自檢功能是否正常,各功能模塊是否能正常啟動和運行,如自動進樣、切片、染色、掃描等...

  • 20255-6
    在生物學研究中,全自動切片掃描有著廣泛的應用

    在醫學領域,全自動切片掃描儀可將傳統的病理學切片轉換成數字格式,提高了病理學診斷的效率和準確性。它能夠對整個玻片上的樣品信息在明場和熒光下進行全信息快速掃描,實現全切片信息的掃描存儲和數字閱片。通過這種數字化的方式,醫生可以更清晰地觀察組織細胞的形態、結構以及各種染色特征,有助于更準確地判斷病情、制定治療方案。例如,在腫瘤診斷中,它可以清晰地顯示腫瘤細胞的分布、大小、形態等,幫助醫生確定腫瘤的類型、分級以及是否存在轉移等情況。同時,其分析功能還能實現明場及熒光的常規定量分析,...

  • 20254-9
    詳解熒光顯微成像系統的測定步驟

    熒光顯微成像系統通過更換不同的濾光片組合,可以實現對多種熒光標記物的同步檢測和成像,便于研究不同分子在細胞或組織中的定位和相互作用;還配備了高速相機和快速數據采集功能,能夠實時捕捉生物過程的動態變化,如細胞的分裂、遷移、物質運輸等;特定波長的激發光照射標本內的熒光物質,使其吸收光能后躍遷至激發態。當電子從激發態返回基態時,會發射出波長更長的熒光,且熒光強度通常弱于激發光強度。熒光顯微成像系統的應用領域:1.生命科學研究:廣泛應用于細胞生物學、分子生物學、遺傳學等領域,用于觀察...

  • 20254-2
    熒光顯微成像系統的使用注意事項

    熒光顯微成像系統是一種利用熒光原理來觀察和分析微觀世界的技術工具,能夠檢測到非常微弱的熒光信號,從而觀察到低濃度的熒光物質或微小的生物結構;可以區分出非常接近的物體或結構,使研究者能夠清晰地觀察到細胞內部的細微結構和分子水平的相互作用。熒光顯微成像系統的組成:1.顯微鏡主體:包括物鏡、目鏡、載物臺等基本部件,用于放大和聚焦觀察標本。物鏡的數值孔徑決定了其集光能力和分辨率,一般數值孔徑越高,分辨能力越強。2.光源:提供特定波長的激發光,常見的有高壓汞燈、金屬鹵化物燈、氙燈以及激...

  • 20253-11
    原子力顯微鏡的測定步驟,你都清楚嗎?

    原子力顯微鏡的主要結構包括帶針尖的微懸臂、微懸臂運動檢測裝置、監控其運動的反饋回路、使樣品進行掃描的壓電陶瓷掃描器件、計算機控制的圖像采集、顯示及處理系統等。在系統檢測成像全過程中,探針和被測樣品間的距離始終保持在納米(10e-9米)量級。當針尖與樣品充分接近相互之間存在短程相互斥力時,檢測該斥力可獲得表面原子級分辨圖像。原子力顯微鏡(AFM)的測定步驟:-打開設備電源,檢查探針是否安裝正確,并校準掃描儀的各個參數。-準備待測樣品,確保其表面平整、干燥,適合進行AFM觀察。-...

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