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    北京市2016年度激光共焦超高分辨顯微學學術研討會

    為推動北京市及周邊省市激光共焦超高分辨顯微學的進步和發展,提高廣大相關工作者的學術及技術水平,促進上述學科在生命科學等領域中的應用和發展,北京理化分析測試技術學會和北京市電鏡學會共同決定在2016年3月22日下午13:00-18:00(星期二),在北京市北科大廈舉辦一次“北京市2016年度激光共焦及超高分辨顯微學學術研討會”。會期半天。屆時將邀請國內專家學者和青年科技工作者作相關學科的發展前沿學術報告。同時還邀請相關的主要廠商和公司到會宣講及展示其最新產品、儀器及其最新功能。(學術報告時間安排表附后) 具體事項通知如下: 一、會議日期及報到時間: 報到時間:2016年3月22日(星期二)下午1:00—1:30 會議日期:2016年3月22日(星期二)下午1:30至下午6:00。 二、會議地點:北京市海淀區西三環北路27號,北科大廈(路西,中國劇院對面)三樓報告廳。 三、乘車路線:可......閱讀全文

    “激光掃描共焦顯微鏡”樣機設計方案通過評審

      4月8日,中科院蘇州生物醫學工程技術研究所醫用光學室“激光掃描共焦顯微鏡”樣機設計方案評審會在蘇州醫工所舉行。評審專家組由相關領域的9位專家組成,分別來自中科院長春光機所、南京理工大學、浙江大學、江南永新光學有限公司、蘇州大學和蘇州醫工所等單位。   蘇州醫工所武曉東副所長致歡迎詞并簡要介紹了

    激光共聚焦顯微分析中是如何實現共焦的,有什么優點

      共聚焦顯微鏡的工作原理是樣品中的點激發(衍射極限點)和所得熒光信號的點檢測。探測器上的針孔提供了阻擋離焦熒光的物理屏障。僅記錄通風盤的對焦或中心點。光柵一次掃描一個樣本允許通過簡單地改變z焦點來收集薄的光學部分。可以堆疊所得到的圖像以產生樣本的3D圖像。  激光掃描共聚焦顯微鏡與傳統寬場顯微鏡相

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的外光路系統相關介紹

      外光路系統是指在激光器之后、單色儀之前的一套光學系統(包括樣品池)。它的作用是為了有效地利用光源強度、分離出所需要的激光波長、減少光化學反應和減少雜散光、以及最大限度地收集拉曼散射光,還要適合于不同狀態的試樣在各種不同條件下(如高、低溫)的測試。純化后的激光經反射鏡改變光路再由物鏡準確地聚焦在樣

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀的探測、放大和記錄系統

      探測器又稱檢測器,在拉曼光譜儀中,被用于探測儀器收集到的拉曼散射光或經過變換的信號。傳統的拉曼光譜儀一般采用光電倍增管或電子計數器作為檢測器,用于對分光后的光譜逐點(即逐頻率)掃描以得到完整的拉曼光譜。常用的探測器有硅CCD探測器、紫外強化CCD探測器、近紅外(NIR)單元探測器和光電倍增管。C

    激光顯微共焦拉曼光譜儀的顯微鏡系統相關介紹

      裝有顯微鏡的拉曼光譜儀能夠做到微區分析,與之相應的技術常稱為顯微拉曼光譜術(Micro-Raman Spectroscopy)。借助顯微鏡系統,儀器既能顯示材料很小區域的形貌(對透明材料也能觀察到內部結構),又能收集到該區域的拉曼光譜散射光。橫向分辨率可達到微米級別。共聚焦顯微鏡的出現,優化了軸

    與單光子共焦顯微鏡相比,雙光子共焦顯微鏡有何優點

      雙光子共焦顯微鏡具有許多突出的優點:雙光子共焦顯微鏡可以采用波長比較長的、在生物組織中穿透能力比較強的紅外激光作為激發光源,因此可以解決生物組織中深層物質的層析成像問題。由于雙光子熒光波長距離發光波長,因此雙光子共焦顯微鏡可以實現暗場成像。雙光子可以避免普通成像中的熒光漂白問題和生物細胞的光致毒

    與單光子共焦顯微鏡相比,雙光子共焦顯微鏡有何優點

      雙光子共焦顯微鏡具有許多突出的優點:雙光子共焦顯微鏡可以采用波長比較長的、在生物組織中穿透能力比較強的紅外激光作為激發光源,因此可以解決生物組織中深層物質的層析成像問題。由于雙光子熒光波長距離發光波長,因此雙光子共焦顯微鏡可以實現暗場成像。雙光子可以避免普通成像中的熒光漂白問題和生物細胞的光致毒

    與單光子共焦顯微鏡相比,雙光子共焦顯微鏡有何優點

      雙光子共焦顯微鏡具有許多突出的優點:雙光子共焦顯微鏡可以采用波長比較長的、在生物組織中穿透能力比較強的紅外激光作為激發光源,因此可以解決生物組織中深層物質的層析成像問題。由于雙光子熒光波長距離發光波長,因此雙光子共焦顯微鏡可以實現暗場成像。雙光子可以避免普通成像中的熒光漂白問題和生物細胞的光致毒

    北京市2012年度激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會

    關于舉辦“北京市2012年度激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會”的通知   為推動北京市及周邊省市激光共焦掃描顯微學的進步和發展,提高廣大相關工作者的學術及技術水平,促進上述學科在生命科學等領域中的應用和發展,北京理化分析測試技術學會和北京市電鏡學會共同決定在2012年3月27日下午13:

    共焦顯微拉曼光譜儀

    1.?共焦拉曼指的是空間濾波的能力和控制被分析樣品的體積的能力。通常主要是利用顯微鏡系統來實現的。?僅僅是增加一個顯微鏡到拉曼光譜儀上不會起到控制被測樣品體積的作用的—為達到這個目的需要一個空間濾波器。2.(1)、顯微是利用了顯微鏡,可以觀測并測量微量樣品,zui小1微米左右(2)、共焦是樣品在顯微

    簡介激光顯微共焦拉曼光譜儀的拉曼基本原理

      當光打到樣品上時,樣品分子會使入射光發生散射,若部分散射光的頻率發生改變,則散射光與入射光之間的頻率差稱為拉曼位移。拉曼光譜儀主要就是通過拉曼位移來確定物質的分子結構,針對固體、液體、氣體、有機物、高分子等樣品均可以進行定性定量分析。因此,與紅外吸收光譜類似,對拉曼光譜的研究,也可以得到有關分子

    這所高校采購高分辨顯微共焦激光拉曼光譜儀中標公布

      近日,華中科技大學采購高分辨顯微共焦激光拉曼光譜儀項目的中標結果公布,中標(成交)金額282.42萬元,中標品牌是HORIBA。  一、項目編號:HW20210448、ZB0101-2111-ZCHW1357(招標文件編號:HW20210448、ZB0101-2111-ZCHW1357)  二、

    激光顯微共焦拉曼光譜儀分光系統的相關內容

      從分光機理上來看,拉曼光譜儀可以分為兩大類,即色散型拉曼光譜儀和非色散型拉曼光譜儀,傳統的拉曼光譜儀都是利用光柵進行分光的,稱為色散型拉曼光譜儀,而非色散型拉曼光譜儀,即傅里葉變換拉曼光譜儀是利用干涉儀,通過傅里葉變換得到其拉曼光譜。對于Renishaw Raman光譜儀來說,采用的是高刻線的光

    2015北京市電子顯微學研討會成功舉辦-共討電鏡技術與應用

      分析測試百科網訊 2015年7月18日,2015年度北京市電子顯微學研討會暨第十屆全國實驗室科學管理交流會在東北黑龍江省牡丹江市舉辦。本次會議由北京理化分析測試技術學會以及北京市電鏡學會主辦,旨在推動電子顯微技術的進步和發展,提高廣大電子顯微技術工作者的學術及技術水平,促進電鏡分析技術在國內生命

    米銥光譜共焦型探頭詳細介紹

    米銥光譜共焦型探頭眾所周知,自然界的日光屬白光一種,白光不是最純潔的光,而是許多單色光組成的。光在不同介質中傳播可能會有角度偏差的現象產生,而實際的白光照射下不同介質將有很多單線光的折射。光學材料(透鏡)對于不同單色光的折射率是不同的,也就是折射角度不同波長愈短折射率愈大,波長愈長折射率愈小(這也是

    共焦顯微鏡的原理及成像技術

    從一個點光源發射的探測光通過透鏡聚焦到被觀測物體上,如果物體恰在焦點上,那么反射光通過原透鏡應當匯聚回到光源,這就是所謂的共聚焦,簡稱共焦。其意義是:通過移動透鏡系統可以對一個半透明的物體進行三維掃描。共聚焦顯微鏡能提供無比準確的三維成像,以及對亞細胞結構和動力學過程的準確測試。共焦顯微鏡在反射光的

    共焦延時成像揭示雄蕊發育的精細特征

    近日,來自加拿大蒙特利爾大學的西爾維亞·西爾維拉、丹尼爾·基爾茨科夫斯基等人開發了一種共焦延時成像方法,對擬南芥的雄蕊的發育進行全面的定量描述,使對花的生殖器官發育的觀察成為可能。相關成果以封面文章形式發表在近日出版的《植物生理學》上。 多細胞生物的發育是一個復雜的過程,涉及單個細胞之間精確的生

    顯微共焦拉曼光譜儀的功能

      顯微共焦拉曼光譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2005年09月01日啟用。  1技術指標  激光器波長:514nm,325nm,785nm拉曼位移范圍:100~4000cm-1顯微尺寸范圍:≤1μm光譜范圍:300~1000nm光譜分辨率:≤1cm-1帶有微區裝置,具有微探針功能,可以對微小

    共聚焦顯微鏡的共焦顯微技術

    共聚焦顯微鏡有較高的分辨率,而且能觀察到樣本隨時間的變化。因此,共聚焦顯微技術在生物學研究領域起著不可或缺的作用。以下為共焦顯微技術的幾個主要應用方面:  (1)組織和細胞中熒光標記的分子和結構的檢測:  利用激光點掃描成像,形成所謂的“光學切片”,進而可以利用沿縱軸上移動標本進行多個光學切片的疊加

    雙光子共焦顯微鏡有何優點

      雙光子共焦顯微鏡具有許多突出的優點:雙光子共焦顯微鏡可以采用波長比較長的、在生物組織中穿透能力比較強的紅外激光作為激發光源,因此可以解決生物組織中深層物質的層析成像問題。由于雙光子熒光波長距離發光波長,因此雙光子共焦顯微鏡可以實現暗場成像。雙光子可以避免普通成像中的熒光漂白問題和生物細胞的光致毒

    2013年激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會在京召開

      2013年3月19日,由北京理化分析測試技術學會和北京市電鏡學會主辦的2013年度激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會在北京北科大廈成功舉辦。本次研討會以推動北京市及周邊省市激光共焦掃描顯微學的進步和發展,提高廣大相關工作者的學術及技術水平,促

    2011年激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會在京召開

    奧林巴斯(中國)有限公司 齊冬工程師  奧林巴斯(中國)有限公司的齊冬工程師作了《活細胞分子擴散測量的共聚焦解決方案》的報告。  共聚焦一般成像和活細胞成像沒有辦法得到分子擴散信息。通過熒光關聯譜(FCS)可總結分子熒光的變化規律,得到下列信息:分子量信息、分子濃度、胞內動力學、胞間環境和分子相互作

    掃描共焦顯微鏡術的技術方法介紹

    中文名稱掃描共焦顯微鏡術英文名稱scanning confocal microscopy定  義在顯微鏡觀測中對樣品的一個小點進行照明并同時記錄,用這種方式逐點掃描整個視野,就能夠組建出二維或三維清晰影像的技術。此法可以采用不同波長的光源,也可以記錄透射光或發射光(熒光)。應用學科生物化學與分子生物

    2013年度激光共聚焦掃描顯微學最新進展學術研討會通知

      為推動北京市及周邊省市激光共焦掃描顯微學的進步和發展,提高廣大相關工作者的學術及技術水平,促進上述學科在生命科學等領域中的應用,北京理化分析測試技術學會和北京市電鏡學會共同決定在2013年3月19日下午13:00-18:00(星期二),在北京市北科大廈舉辦一次“北京市2013年度激光共聚焦掃描顯

    共焦顯微鏡技術已被用于整個胃腸道

    共焦顯微鏡技術已被用于整個胃腸道的多種用途,通常是為了區分腫瘤和非腫瘤組織,但也有要診斷和確定炎癥的狀況。有些應用在診斷和臨床應用方面相對較好;有些應用有支持性的數據但幾乎不用于臨床,也有些應用還處于研究之中并且未能滿足臨床的需求。也許最好的內窺鏡共焦技術已經出現在巴雷特的食道監測中。一個隨機對照試

    共焦顯微拉曼光譜儀的特點有哪些?

      激光共焦拉曼光譜儀是用來分析物質組分﹑結構等的一種有效光譜分析手段;    其原理是入射激光會引起分子(或晶格)產生振動而損失(或獲得)部分能量,致使散射光頻率發生變化對散射光的分析;    即拉曼光譜分析,可以探知分子的組分,結構及相對含量等。   1.jpg    特點   

    2015北京市電子顯微學研討會報告集錦

      分析測試百科網訊 2015年7月18日,2015年度北京市電子顯微學研討會暨第十屆全國實驗室科學管理交流會在東北黑龍江省牡丹江市舉辦。本次會議由北京理化分析測試技術學會以及北京市電鏡學會主辦,旨在推動電子顯微技術的進步和發展,提高廣大電子顯微技術工作者的學術及技術水平,促進電鏡分析技術

    圖像在多通道共焦模式采集下才可以使用

    對 Alexa Fluor 染料家族的光譜疊加作了比較,這在共定位實驗中是很有用的。為了比較,所有的發射光譜都做了歸一化,疊加區域用灰色陰影顯示。在圖 2(a) 中,綠色熒光染料 Alexa Fluor 488 和橙黃色熒光染料Alexa Fluor 555 在峰波長處顯示很明顯的分離,人眼也很容易

    共焦顯微拉曼光譜儀定要好好的“對待”

      共焦顯微拉曼光譜儀的優點在于快速、準確、測量時通常不破壞樣品(固體、半固體、液體或氣體),樣品制備簡單甚至不需樣品制備。譜帶信號通常處在可見或近紅外光范圍,可有效地和光纖聯用。這也意味著譜帶信號可以從包封在任何對激光透明的介質,如玻璃、塑料內或將樣品溶于水中獲得。拉曼光譜儀使用簡單,分析速度快(

    共焦顯微拉曼光譜儀定要好好的“對待”

      共焦顯微拉曼光譜儀的優點在于快速、準確、測量時通常不破壞樣品(固體、半固體、液體或氣體),樣品制備簡單甚至不需樣品制備。譜帶信號通常處在可見或近紅外光范圍,可有效地和光纖聯用。這也意味著譜帶信號可以從包封在任何對激光透明的介質,如玻璃、塑料內或將樣品溶于水中獲得。拉曼光譜儀使用簡單,分析速度快(

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