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三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰,并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰之...
熒光顯微鏡是以紫外線為光源,用以照射被檢物體,使之發出熒光,然后在顯微鏡下觀察物體的形狀及其所在位置。熒光顯微鏡是基于熒光成像進行光度分析的光學測量儀器,廣泛用于生命科學研究和臨床實驗室診斷等領域。熒光顯微鏡的校準熒光顯微鏡比普通顯微鏡復雜,使用也比較麻煩,但只要注意下面幾點,用戶自行作些校準還是很容易的。1、汞燈的校準基于熒光顯微鏡的原理,決定了選用汞燈作為其光源。由于標本產生的熒光比較弱,為了得到較亮的圖像,汞燈的校準至關重要。具體校準步驟如下:①開啟汞燈后,在熒光顯微鏡...
激光顯微切割技術是在顯微鏡下,依靠形態學區分樣品,依靠高能激光束切割獲取純化樣品技術。徠卡激光顯微切割采用激光掃描式切割和重力法收集相結合,是目前先進的一步法取材方式,實現了取材的精準快速,大大節省了實驗時間,保護了樣品。在腫瘤研究中,可以利用激光顯微切割獲取不同類型的細胞例如腫瘤細胞,分析腫瘤細胞中的DNA、RNA、蛋白質的變化,進一步了解疾病的發生、發展的過程,例如DNA突變、DNA的表達譜研究、蛋白表達譜研究等,同時也能發現一些診斷和治療的靶點。所有的這些都要求我們的樣...
相分離/相變(Phaseseparation,PhaseTransition)相分離/相變是近幾年生化、細胞生物學新興且十分火熱的研究領域。Hyman和Brangwynne2009年在Science發表了題為:GermlinePgranulesareliquiddropletsthatlocalizebycontrolleddissolution/condensation的文章,提出了細胞內通過“相分離",可以提供一種特定的方式讓細胞內的特定分子聚集起來,從而在“混亂的"細胞...
反射光照明——光源位于樣品的上方環形燈照明(RL)為大視野提供明亮、均勻的照明。為減少眩光,可使用附加的勻光器和起偏鏡組可以減少不希望出現的光點。同軸照明(CXI)檢查精細隱裂紋和光滑和反光樣品的表面。光線通過光學器件被導入,并被樣品反射,實現較好的照明。近距離垂直照明(NVI)對于帶凹口或深孔的樣品,可實現無陰影照明。點光源照明(SLI)高對比度照明。有靈活的鵝頸,方便引導光線,適用于大部分樣品類型。漫射和高度漫射照明(DI和HDI)克服了彎曲、不平整或反射性樣品背光反射的...
在顯微鏡學中,‘分辨率’一詞用于闡述顯微鏡對細節進行區分的能力。換言之,這是樣本內兩個能被觀察人員或者顯微鏡攝像頭區分的實體點之間的理想的距離。顯微鏡的分辨率本質上與光學元件的數值孔徑(NA)以及用于觀察樣本標本的光波長有關。此外,我們必須考慮ErnstAbbe于1873年提出的衍射極限。本文章包含了這些概念的歷史介紹并使用相對簡單的術語對其進行了解釋。分辨率與數值孔徑數值孔徑(NA)與光通過的介質的折射率(n)以及給定物鏡的孔徑角(α)有關(NA=n×sinα)。顯微鏡的分...