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  • 突破:4Pi超分辨顯微成像技術的“禁地”破除

    由于具有無損、高特異性等特點,光學熒光顯微鏡一直是生物實驗室進行研究的必備之選。相較于二維成像,三維超分辨顯微成像技術在生物研究中具有顯著的優勢。由于光學衍射效應(Diffraction Effect),經典的單鏡頭顯微鏡系統在軸向(厚度方向)的分辨率表現不佳——即使是新興的超分辨顯微成像技術也概莫能外。為了追求三維一致的分辨能力,研究人員開發了基于對置雙鏡頭的4Pi顯微鏡架構,并進而開發了對應的超分辨版本。然而,由于鬼影效應(Ghost Image)和樣品像差累積效應,厚樣品成像一直是4Pi超分辨顯微成像技術的“禁地”。 2021年5月31日,由多家研究機構組成的聯合課題組在Nature Methods上發表文章Three-dimensional adaptive optical nanoscopy for thick specimen imaging at sub-50-nm resolution,提出了一種全新的、可......閱讀全文

    突破:4Pi超分辨顯微成像技術的“禁地”破除

      由于具有無損、高特異性等特點,光學熒光顯微鏡一直是生物實驗室進行研究的必備之選。相較于二維成像,三維超分辨顯微成像技術在生物研究中具有顯著的優勢。由于光學衍射效應(Diffraction Effect),經典的單鏡頭顯微鏡系統在軸向(厚度方向)的分辨率表現不佳——即使是新興的超分辨顯微成像技術也

    高端超分辨光學顯微鏡研制

      12月26日,由中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所(簡稱“蘇州醫工所”)承擔的國家重大科研裝備研制項目“超分辨顯微光學核心部件及系統研制”通過驗收,標志著我國具備了高端超分辨光學顯微鏡的研制能力。   在當今生物學和基礎醫學研究中,高/超分辨光學顯微鏡發揮著至關重要的作用,10-100nm尺

    Evident-SpinSR-超分辨轉盤共聚焦顯微鏡

    儀器名稱:SpinSR 超分辨轉盤共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000109產地:日本生產廠家:Evident型號:SpinSR出廠日期:20230401購置日期:20221226樣品要求:容器底壁需為0.17mm厚玻璃材質,如玻片(蓋玻片封片)、共聚焦小皿、共聚焦孔板、或其他共聚焦專用容器,或聯系儀

    我國成功研制高端超分辨光學顯微鏡

      由中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所承擔的國家重大科研裝備研制項目“超分辨顯微光學核心部件及系統研制”26日在蘇州高新區通過驗收,標志著我國已經成功研制出高端超分辨光學顯微鏡。  驗收專家組組長、中科院高能物理所柴之芳院士認為,該項目的成功實施,改善了我國高端光學顯微鏡基本依賴進口的狀況,對滿

    高端超分辨光學顯微鏡項目通過驗收

    驗收會現場   12月26日,由中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所(簡稱“醫工所”)承擔的國家重大科研裝備研制項目“超分辨顯微光學核心部件及系統研制”通過驗收,標志著我國具備了高端超分辨光學顯微鏡的研制能力。  在當今生物學和基礎醫學研究中,10至100納米尺度的超分辨顯微光學成像是取得原創性研究

    SpinSR-超分辨轉盤共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:SpinSR 超分辨轉盤共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000109產地:日本生產廠家:Evident型號:SpinSR出廠日期:20230401購置日期:20221226所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>共享儀器平臺>共享平臺光鏡機組放置地點:生物技術館1102B固定電話:010-6279

    Nikon-AXR-NSPARC-超分辨共聚焦顯微鏡

    儀器名稱:Nikon AXR NSPARC 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000108產地:日本生產廠家:Nikon型號:AXR NSAPRC出廠日期:20230401購置日期:20221226樣品要求:容器底壁需為0.17mm厚玻璃材質,如玻片(蓋玻片封片)、共聚焦小皿、共聚焦孔板、或其他共聚

    突破超分辨率顯微鏡極限:自對準顯微鏡

    超越了獲得諾貝爾獎的超分辨率顯微鏡的局限性的超精密顯微鏡將使科學家們直接測量單個分子之間的距離。新南威爾士大學的醫學研究人員在單分子顯微鏡中檢測完整細胞內單個分子之間的相互作用方面已實現了空前的解析能力。2014年諾貝爾化學獎因超分辨率熒光顯微鏡技術的發展而獲獎,該技術為顯微鏡專家提供了細胞內部的第

    超分辨率激光共聚焦顯微鏡

      超分辨率激光共聚焦顯微鏡是一種用于化學、生物學領域的分析儀器,于2018年7月24日啟用。  技術指標  1.在所有掃描方式下,均可以進行360°掃描旋轉,0.1°步進,同時可以變倍以及移動掃描區域的中心。 2.掃描光學變倍≥40X,最好縮小≤0.6倍。 3.最大掃描分辨率≥8000 x 800

    Nikon-AXR-NSPARC-超分辨共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Nikon AXR NSPARC 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:A23000108產地:日本生產廠家:Nikon型號:AXR NSAPRC出廠日期:20230401購置日期:20221226所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>共享儀器平臺>共享平臺光鏡機組放置地點:人環樓305A固定電話:0

    計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

      自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。  近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar

    計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

      自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。  近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar

    超分辨率顯微鏡實現自由運動神經環路高分辨成像

      提到在體小動物神經成像,人們自然會聯想到鈣離子熒光探針局部注射或遺傳鈣指示劑(如Gcamp家族)結合雙/三光子顯微鏡的經典在體成像組合。  隨著基因改造技術的突飛猛進,通過病毒轉染和轉基因技術,在神經元內源性表達“基因編碼類鈣指示劑(genetically encoded calcium ind

    超分辨共聚焦顯微鏡A1/SIM/STORM共享

    儀器名稱:超分辨共聚焦顯微鏡A1/SIM/STORM儀器編號:17018750產地:日本生產廠家:NIKON型號:A1 N-SIM STORM出廠日期:201406購置日期:201707所屬單位:生命學院>蛋白質研究技術中心>細胞影像平臺>設施細胞影像平臺放置地點:清華大學生物醫學館U6-118固定

    中科院“超分辨光學顯微鏡”項目通過驗收

    中科院蘇州醫工所所長唐玉國研究員介紹項目研制情況。中科院蘇州醫工所科研人員操作研成成功的激光掃描共聚焦顯微鏡。中科院蘇州醫工所科研人員介紹研制成功的雙光子-STED顯微鏡。中科院蘇州醫工所科研人員展示介紹研制成功的一款大數值孔徑顯微物鏡。  由中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所(中科院蘇州醫工所)

    歐盟ChipScope項目:微型超分辨率光學顯微鏡

    想象一下,把顯微鏡縮小,然后將其與芯片集成在一起,就可以使用它實時觀察活細胞內部。如果像今天的智能手機相機一樣,可以將這種微型顯微鏡也集成到電子產品中,那不是很好嗎?如果醫生設法使用這種工具在偏遠地區進行診斷而又不需要大型、笨重和敏感的分析設備,該怎么辦?歐盟資助的ChipScope項目在實現這些目

    nikon-超分辨率顯微鏡SIM/STORM/TIRF共享

    儀器名稱:nikon 超分辨率顯微鏡-SIM/STORM/TIRF儀器編號:A15000008產地:生產廠家:型號:出廠日期:購置日期:所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>尼康影像中心放置地點:醫學樓C153固定電話:固定手機:固定email:聯系人:尼康助管(62798727,1521051214

    超分辨率顯微鏡市場概況和主要品牌

    2019年,全球超高分辨率顯微鏡(super-resolution microscopes,SRM)市場規模為26億美元,預計從2020年到2027年復合增長率(CAGR)為8.7%。在預測期內推動該市場增長的關鍵因素包括:在生命科學行業中的應用不斷增加、技術進步以及對納米技術的日益關注。共聚焦和熒

    超分辨率顯微鏡的各種不同技術對比

    對于傳統的光學顯微鏡,光的衍射讓成像分辨率限制在大約250 nm。如今,超分辨率技術可以將此提高10倍以上。這種技術主要通過三種方法實現:單分子定位顯微鏡,包括光敏定位顯微鏡(PALM)和隨機光學重建顯微鏡(STORM);結構照明顯微鏡(SIM);以及受激發射損耗顯微鏡(STED)。

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    對于傳統的光學顯微鏡,光的衍射讓成像分辨率限制在大約250 nm。如今,超分辨率技術可以將此提高10倍以上。這種技術主要通過三種方法實現:單分子定位顯微鏡,包括光敏定位顯微鏡(PALM)和隨機光學重建顯微鏡(STORM);結構照明顯微鏡(SIM);以及受激發射損耗顯微鏡(STED)。如何選擇超分辨率

    超分辨率顯微鏡發展歷程和技術原理

    超分辨率顯微鏡發展歷程?毫無疑問,自16世紀以來,光學顯微鏡已經歷漫長的旅程。首次被知曉的復合顯微鏡是由Zacharias和Hans Janssen構造的。盡管這些顯微鏡沒有保存下來,但人們確信這些顯微鏡已能夠將放大倍率從3倍提高到9倍。17世紀末期,Leeuwenhoek首次將放大倍率和分辨率提高

    發明計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

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    超分辨熒光顯微鏡和普通熒光顯微鏡的區別

      兩者在工作原理及應用方面存在不同。分述如下:  一、熒光顯微鏡  1、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。熒光顯微鏡用于研究細胞內物質的吸收、運輸、化學物質的分布及定位等。 細胞中有些物質,如葉綠素等,受紫外線照射后可發熒光

    NIKON-超分辨共聚焦顯微鏡A1/SIM/STORM共享

    儀器名稱:超分辨共聚焦顯微鏡A1/SIM/STORM儀器編號:17018750產地:日本生產廠家:NIKON型號:A1 N-SIM STORM出廠日期:201406購置日期:201707樣品要求:高倍物鏡(40x以上)樣品應選擇蓋玻片厚度0.17mm,或者為玻璃皿底的小皿來承載樣品。預約說明:預約請

    Leica-SP8-STED-超分辨共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Leica SP8 STED 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:19022847產地:德國生產廠家:Leica型號:TCS SP8 STED出廠日期:購置日期:2020-03-26所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>共享儀器平臺>共享平臺光鏡機組放置地點:生物技術館2104固定電話:010-62

    新型超分辨顯微鏡測試熒光片特性與應用簡介

    介紹一種最新的超分辨顯微鏡測試熒光片??近年來,超高分辨率顯微鏡SIM,STED,dstorm顯微鏡越來越普及,高端熒光顯微系統由于其高分辨,高靈敏度的特點,成像系統的校準顯得尤為重要。最近德國GATTA公司發布了新的標準熒光樣品片,KOSTER & GATTA 細胞系列標準熒光片。 此系列標準

    Zeiss-LSM880-Airyscan-超分辨共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Zeiss LSM880 Airyscan 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:20008567產地:德國生產廠家:Zeiss型號:LSM880 Airyscan出廠日期:2018-07-05購置日期:2020-08-10所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>共享儀器平臺>共享平臺光鏡機組放置地點:

    Zeiss-LSM880-Airyscan超分辨共聚焦顯微鏡共享

    儀器名稱:Zeiss LSM880 Airyscan 超分辨共聚焦顯微鏡儀器編號:20008567產地:德國生產廠家:Zeiss型號:LSM880 Airyscan出廠日期:2018-07-05購置日期:2020-08-10樣品要求:容器底壁需為0.17mm厚玻璃材質,如玻片(蓋玻片封片)、共聚焦小

    超分辨顯微技術淺析

    光學顯微成像的衍射極限 生物醫學成像技術是基礎生物學研究和臨床醫學最重要的工具之一。回顧歷史,已有多位科學家憑借在成像技術方面的突破獲得諾貝爾獎。其中,Roentgen 因發現 X 射線獲得 1901 年諾貝爾物理學獎; Zernike 因發明相襯顯微鏡獲得 1953 年諾貝爾

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    光學顯微成像的衍射極限生物醫學成像技術是基礎生物學研究和臨床醫學最重要的工具之一。回顧歷史,已有多位科學家憑借在成像技術方面的突破獲得諾貝爾獎。其中,Roentgen 因發現 X 射線獲得 1901 年諾貝爾物理學獎; Zernike 因發明相襯顯微鏡獲得 1953 年諾貝爾物理學獎; Ruska

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