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    超分辨率熒光顯微鏡技術成功運用于外泌體的成像和追蹤

    外泌體是由細胞分泌的小膜泡,富含大量的蛋白質。考慮到外泌體在不同生理活動中的顯著作用以及在診斷、藥物釋放方面潛在的價值,研究人員在外泌體的體外追蹤和內含物分析方面做了很大的努力。 目前,各種超分辨率顯微鏡的出現為外泌體的研究提供了強大的工具。2016 年 9 月,東南大學先進光子學中心主任崔一平教授團隊在 ACS applied materials & interfaces 雜志(IF=7.145)發表文章,展示了超分辨率成像技術(PALM / STORM)的單分子定位在癌癥外泌體的成像和示蹤上應用。 在實驗中,首先從腫瘤細胞的培養基中提取癌細胞來源的外泌體。然后將外泌體膜受體標記上光控探針,通過光敏定位顯微鏡(PALM)或隨機光學重構顯微鏡(STORM)即可對這些膜受體進行超分辨率成像。使用人類乳腺癌細胞來源的外泌體,發現對外泌體的 2 種膜受體同時標記可利用 PALM/STORM 同時成像。成功地對外泌體進行......閱讀全文

    光學顯微鏡的原理與構造

    隨著科學技術的發展,顯微鏡檢方法由最傳統的明視野、暗視野發展出了相差法、偏光方法;熒光方法也由透射光激發進展為落射光激發,使熒光效率大為提高;微分干涉相襯方法基于偏光方法,而巧妙地利用了微分干涉棱鏡,使之能應用于醫學與生物學的樣品,又能應用于金相樣品的分析與檢驗。下面簡單介紹萬能顯微鏡的基本組成部件

    低溫掃描隧道顯微鏡的研制與應用

         掃描隧道顯微鏡(STM)使人類第一次能夠直接地觀察到物質表面的單個原子及其排列狀態,并且能夠研究其相關的物理、化學性質,因此在表面科學、材料科學、生命科學等領域得到了廣泛應用。很多材料在低溫條件下表現出一些新奇的物理性質,如超導、量子霍爾效應、電荷密度波和量子

    高脂血癥大鼠種植體早期骨結合界面的微觀分析

    目的研究高脂血癥大鼠種植體早期骨結合界面的微觀形態和微觀成分,并探究其與Dishevelled-2 (DVL2)相關的可能的分子機制。方法(1).Wistar大鼠60只,均為雄性,依照隨機原則,分為實驗組和對照組分別以高脂飼料和普通飼料喂養。(2).12周后,檢測實驗組大鼠血脂水平,去除實驗組中不符

    olympus倒置顯微鏡的應用領域介紹

      olympus倒置顯微鏡的應用領域介紹   olympus倒置顯微鏡是一種十分常用的顯微鏡,是屬于生物顯微鏡中的一種,是為了適應生物學、醫學等領域中的組織培育、細胞離體培育、浮游生物、環境保護、食品檢驗等顯微鏡調查。olympus倒置顯微鏡采用優良的無限遠光學系統,可提供的光學性能。流線型的設

    olympus倒置顯微鏡的應用領域介紹

      olympus倒置顯微鏡是一種十分常用的顯微鏡,是屬于生物顯微鏡中的一種,是為了適應生物學、醫學等領域中的組織培育、細胞離體培育、浮游生物、環境保護、食品檢驗等顯微鏡調查。olympus倒置顯微鏡采用優良的無限遠光學系統,可提供的光學性能。流線型的設計理念,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操

    偏光顯微鏡BX51如何安裝汞燈

    偏光顯微鏡一般分為專業偏光和簡易偏光兩種。其是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡。偏光顯微鏡用于檢測具有雙折射性的物質,如纖維絲、紡錘體、膠原、染色體等等。和普通顯微鏡不同的是:其光源前有偏振片(起偏器),使進入顯微鏡的光線為偏振光,鏡筒中有檢偏器(一個偏振方向與起偏器垂直的的起偏器)

    原子力顯微鏡探針、原子力顯微鏡及探針的制備方法

    原子力顯微鏡探針、原子力顯微鏡及探針的制備方法。原子力顯微鏡探針包括探針本體和設置在探針本體的針尖一側的接觸體,接觸體具有連接段和接觸段,接觸段具有接觸端面;接觸段為二維材料,且接觸端面為原子級光滑且平整的單晶界面。本發明專利技術的原子力顯微鏡探針可精確地檢測受測樣品的各種性質。介紹隨著微米納米科學

    生物顯微鏡的機械系統結構(上)

    來自物鏡的光柬經半五角棱鏡I折轉90°進入半透復合棱鏡II。復合棱鏡II由大小兩個等腰直角棱鏡膠合而成,膠合面上鍍半透膜,恰好使入射光分成強度相等的2束光分別經棱鏡III和IV形成分開的兩平行光束.調節III和IV的間距即可調節這兩個平行光軸的距離。在兩個平行光軸上形成的中間橡P1和P2是和目鏡L1

    幾種常見的微生物基礎實驗

      本文介紹幾種常見的微生物基礎試驗的目的、原理、內容等,以便剛剛接觸微生物的同志們對試驗有個基本的認識. 實驗一 常用培養基的制備、滅菌與消毒一、實驗目的    1、掌握配制培養基的一般方法和步驟;掌握干熱天菌、高壓蒸汽滅菌及過濾除菌的操作方法; 

    梅毒螺旋體誘導巨噬細胞分泌的外泌體特征

      為了探討梅毒螺旋體(Tp)體外誘導巨噬細胞分泌的外泌體特征及其對人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)增殖水平的影響,中國醫學科學院 許卜方、王千秋等人自雄兔睪丸分離Tp。將人單核巨噬細胞(THP-1)誘導為巨噬細胞后,分為實驗組(Tp刺激)和對照組(不用Tp刺激),12 h后繼續培養48 h,收集巨噬

    架起溝通橋梁 2019北京激光共聚焦顯微年會

      分析測試百科網訊 2019年3月19日,北京市2019激光共聚焦超高分辨率顯微學學術研討會在北京天文館隆重舉行。本次研討會由北京市電鏡學會主辦,北京理化分析測試技術學會承辦,會議有200余人參與。分析測試百科網作為支持媒體為您帶來全程報道。研討會簽到處研討會現場北京理化分析測試技術學會電鏡專業委

    3月16日《科學》雜志精選

     剝奪交配,果蠅求助酒精  因為交配企圖的挫敗,雄性果蠅會求助于加了酒精的食物作為一種慰藉。Galit Shohat-Ophir及其同事的這一發現是揭開一種腦內與成癮有關的有趣“獎勵”通路的關鍵。那些被允許交配的果蠅會攝取較少的酒精并有著較高水平的一種叫做NPF的神經遞質。

    顯微鏡BX51M安裝后如何使用準焦螺旋

    顯微鏡的的目鏡和物鏡在未使用前室沒有安裝的,因此,每次使用顯微鏡前,先要目鏡和物鏡安裝上去。顯微鏡目鏡的安裝并不難,關鍵是安裝顯微鏡的物鏡,確保物鏡安裝的正確。由于物鏡價格昂貴,為確保安全,建議在安裝顯微鏡物鏡時要用左手食指和中指托住,然后用右手將物鏡裝上去,這樣即使沒安裝好,也不會摔到地上。奧林巴

    徠卡顯微鏡--瀝青體的鑒別特征

    根據結構、產狀和形成方式,可將瀝青體劃分為五種顯微亞組分,即均質瀝青體、浸染狀瀝青體、粒狀瀝青體、球狀瀝青體和纖狀瀝青體(表2—1)。原生顯微組分的原地解體變形是次生顯微組分形成的一種重要方式。在煤中,原地解體變形的方式有軟化解體、液晶固化及因相裂解,母組分主要為殼質組顯微組分,結果是形成粒狀(微粒

    神秘分子三角烯首次經“敲打”合成

      2月13日出版的《自然·納米技術》雜志刊登了IBM研究人員的一項重大研究成果:該公司位于瑞士蘇黎世的實驗室團隊開創了一種全新的化學合成方式,利用顯微鏡針頭手工“敲打”原子,首次成功合成并捕捉到能穩定存在4天之久的三角烯分子。這一全新結構將在量子計算、量子信息處理和自旋電子學等領域展現巨大應用潛力

    高等植物的觀察實驗

    [目的要求] 觀察、認識苔鮮植物、蕨類植物、裸子植物的主要代表植物的形態結構特征、生活史,了解它們在植物界的演化地位。 [材料用品] 材料:地錢的新鮮或浸泡標本,玻片標本。海金沙、鱗毛蕨等常見的特生真蕨代表植物新鮮或臘葉標本、蘋、槐葉蘋等水生真蕨代表植物

    熒光原位雜交在非整倍體植入前診斷中的應用實驗 一

    試劑、試劑盒 冰乙酸甲醇牛血清白蛋白檸檬酸鈉低滲液胃蛋白酶HCl福爾馬林SSC甲醛緩沖液儀器、耗材 顯微載玻片培養瓶巴斯德吸管微量移液器架金剛石筆洗耳球解剖顯微鏡倒置顯微鏡小型噴燈毛細吸管恒溫箱微型離心機漩渦振蕩器離心管實驗步驟 一、用于 FISH 分析的 PB1、PB2 和卵裂球(從卵母細胞和胚胎

    熒光原位雜交在非整倍體植入前診斷中的應用實驗

    試劑、試劑盒冰乙酸甲醇牛血清白蛋白檸檬酸鈉低滲液胃蛋白酶HCl福爾馬林SSC甲醛緩沖液儀器、耗材顯微載玻片培養瓶巴斯德吸管微量移液器架金剛石筆洗耳球解剖顯微鏡倒置顯微鏡小型噴燈毛細吸管恒溫箱微型離心機漩渦振蕩器離心管實驗步驟一、用于 FISH 分析的 PB1、PB2 和卵裂球(從卵母細胞和胚胎分離后

    熒光原位雜交體植入的應用實驗

    熒光原位雜交體植入的應用實驗PBl、PB2 標本的制備 1.在 50 mL 培養瓶準備新鮮固定液(甲醇:冰乙酸=3:1),在冰柜中保存備用。 2.將毛細吸管在小型噴燈的火焰上拉出內徑約 50pm 的尖,內徑太大可能會丟失極體。 3.加幾滴固定液再處理預先處理過的玻片以清

    徠卡體視顯微鏡的特點

    徠卡體視顯微鏡又稱為實體顯微鏡或稱操作和解剖顯微鏡,目前體視鏡的光學結構是由一個共用的初級物鏡,對物體成象后的兩光束被兩組中間物鏡----變焦鏡分開,并成一體視角再經各自的目鏡成象,它的倍率變化是由改變中間鏡組之間的距離而獲得的,它是利用雙通道光路,雙目鏡筒中的左右兩光束不是平行,而是具有一定的夾角

    活細胞熒光成像的新型標記法及其在STED中的應用(二)

    圖5.EGFR在細胞中轉運的實時記錄。(a)示意圖,用于解釋如何利用FAPL探針來實時追蹤EGFR相關的細胞膜轉運過程。(b)COS7細胞中表達的EGFR用DRBG-488標記(綠色),溶酶體用lysosometracker(紅色)標記。(c)對表達SNAP-EGFR–CFP的MDCK細胞進行共聚焦

    徠卡體視顯微鏡的特點

    徠卡體視顯微鏡又稱為實體顯微鏡或稱操作和解剖顯微鏡,目前體視鏡的光學結構是由一個共用的初級物鏡,對物體成象后的兩光束被兩組中間物鏡----變焦鏡分開,并成一體視角再經各自的目鏡成象,它的倍率變化是由改變中間鏡組之間的距離而獲得的,它是利用雙通道光路,雙目鏡筒中的左右兩光束不是平行,而是具有一定的夾角

    解剖顯微鏡

    體視顯微鏡又稱為實體顯微鏡或稱操作和解剖顯微鏡,目前體視鏡的光學結構是由一個共用的初級物鏡,對物體成象后的兩光束被兩組中間物鏡----變焦鏡分開,并成一體視角再經各自的目鏡成象,它的倍率變化是由改變中間鏡組之間的距離而獲得的,它是利用雙通道光路,雙目鏡筒中的左右兩光束不是平行,而是具有一定的夾角,為

    體式顯微鏡使用要點

      體視顯微鏡,又稱“實體顯微鏡”“立體顯微鏡”或“操作和解剖顯微鏡”,是一種具有正像立體感的顯微鏡,對觀察體無需加工制作,直接放入鏡頭下配合照明即可觀察,像是直立的,便于操作和解剖。視場直徑大,但觀察物要求放大倍率在200倍以下。被廣泛地應用于材料宏觀表面觀察、失效分析、斷口分析等工業領域。是一種

    顯微鏡倍率的計算方式

    顯微鏡倍率的計算方式: 如何計算顯微鏡倍率呢,請看下面內容:光學總放大倍率=目鏡的倍率X物鏡放大倍率(如有附加物鏡,也要把附加物鏡算上)數字總放大倍率=物鏡X攝像目鏡放大率X數字放大率 (如有附加物鏡,也要把附加物鏡算上)以體視顯微鏡為例:當體視顯微鏡目鏡的倍率為10倍,變倍體變

    顯微鏡的基本構造及功能

    光學顯微鏡是生物科學和醫學研究領域常用的儀器,它在細胞生物學、組織學、病理學、微生物學及其他有關學科的教學研究工作中有著極為廣泛的用途,是研究人體及其他生物機體組織和細胞結構強有力的工具。一臺普通光鏡主要由機械系統和光學系統兩部分構成,而光學系統則主要包括光源、反光鏡、聚光器、物鏡和目鏡等部件。一、

    有關光學顯微鏡的基本構造及功能

    光學顯微鏡是生物科學和醫學研究領域常用的儀器,它在細胞生物學、組織學、病理學、微生物學及其他有關學科的教學研究工作中有著極為廣泛的用途,是研究人體及其他生物機體組織和細胞結構強有力的工具。一臺普通光鏡主要由機械系統和光學系統兩部分構成,而光學系統則主要包括光源、反光鏡、聚光器、物鏡和目鏡等部件。一、

    綠藻門、輪藻門、紅藻門、褐藻門鑒定

    實驗方法原理:實驗材料:綠藻試劑、試劑盒:I-Kl 溶液                                   &n

    包涵體蛋白質的溶解及復性實驗

    實驗方法原理 包涵體形成的原因比較復雜,至今尚不完全清楚。研究表明它的形成并非由于表達蛋白濃度超過溶解度造成的,鏈內二硫鍵的錯配也不是它形成的主要原因。優勢的觀點認為:表達的外源蛋白缺少某些協助因子或因為局部微環境不適宜,不能正確地連續地形成次級鍵,經過多個中間折疊體最終形成天然三維結構。包涵體很可

    包涵體蛋白質的溶解及復性實驗

    基本方案             實驗方法原理 包涵體形成的原因比較復雜,至今尚不完全清楚。研究表明它的形成并非由于表達蛋

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