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> 技術(shù)文章> STELLARIS
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圖書
405 次
顯微課堂:利用先進顯微鏡技術(shù)研究具有挑戰(zhàn)性的神經(jīng)系統(tǒng)標本
2026-1-20
用先進顯微鏡技術(shù)研究具有挑戰(zhàn)性的標本有助于更好地理解神經(jīng)系統(tǒng),從而推動研究和治療的突破神經(jīng)科學常常需要對具有挑戰(zhàn)性和復雜性質(zhì)的樣本進行研究,以更好地理解神經(jīng)系統(tǒng)和認知過程。其主要目
744 次
顯微課堂:學習如何從共聚焦圖像中去除自發(fā)熒光
2025-10-24
了解自發(fā)熒光的常見原因以及如何將其從共聚焦顯微鏡圖像中去除。根據(jù)應用的不同,自發(fā)熒光的來源可能有很多種,但幸運的是,同樣也有很多的解決方案--從更換介質(zhì)到使用熒光壽命成像和近紅外染料
931 次
顯微課堂:從細胞層面探索神經(jīng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能
2025-10-16
使用徠卡顯微系統(tǒng)儀器從細胞層面探索神經(jīng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能神經(jīng)科學通常使用顯微鏡來研究神經(jīng)系統(tǒng)的功能和了解神經(jīng)退行性疾病使用Mica拍攝的神經(jīng)科學圖像Mica幫助科學家以不同的成像模式(如寬視
867 次
顯微課堂:Power HyD探測器系列的優(yōu)勢與應用
2025-9-11
Power HyD探測器系列我們的STELLARIS擴展了探測器技術(shù)的極限,使您能夠擴展科學研究受到的限制。我們新設計的Power HyD探測器系列由3種不同的探測器組成,可配置符合您應用需求的共聚焦。為您的
817 次
顯微課堂:STELLARIS Cryo 冷凍共聚焦顯微鏡的優(yōu)勢與應用
2025-9-5
STELLARIS Cryo 冷凍共聚焦顯微鏡STELLARIS Cryo是一款共聚焦顯微鏡系統(tǒng),旨在幫助您定位感興趣的區(qū)域,以便進行原位冷凍電鏡。STELLARIS Cryo為您提供可靠的目標定位精準度,同時還能提供您可以
707 次
使用 LIGHTNING 完全自動化地呈現(xiàn)原本不可見的微小結(jié)構(gòu)和細節(jié)
2025-9-5
重新定義共聚焦成像的檢測極限運用獨特的 LIGHTNING 檢測理念,盡可能地從您的樣本中提取信息,獲得對科學問題的深入解答。LIGHTNING 是一個自適應的信息提取過程,可以完全自動化地呈現(xiàn)原本不可
934 次
顯微課堂:探索分離具有重疊光譜的熒光團的創(chuàng)新技術(shù)
2025-9-1
改善熒光團的分離,并增加您可以在樣本中區(qū)分的熒光探針數(shù)量在顯微鏡實驗中,通常需要同時分析樣本中的多種結(jié)構(gòu)和分子。這可以通過使用不同顏色的熒光標記標記每個感興趣的特征來實現(xiàn)。然而,能
759 次
用戶經(jīng)驗分享:TauSense工具在復雜樣本研究中的潛力
2025-8-22
STELLARIS 故事:Timo Zimmermann博士的訪談在這次訪談中,Timo Zimmermann博士談到了他在應用TauSense工具方面的經(jīng)驗,以及這些工具在研究厚樣本或超大胚胎等復雜樣本中的潛力。作為巴塞羅那基
753 次
通過Aivia驅(qū)動的自主顯微鏡快速檢測活生物樣本中的稀有事件
2025-7-31
基于人工智能的工作流程通過Aivia驅(qū)動的自主顯微鏡快速檢測活生物樣本中的稀有事件對稀有事件進行定位和選擇性成像是許多生物樣本研究過程的關(guān)鍵。然而,由于時間限制和高度的復雜性,有些實驗無
757 次
從光到思維:共聚焦顯微鏡中的檢測器和測量技術(shù)(下)
2025-7-28
從光到思維:共聚焦顯微鏡中的檢測器和測量技術(shù)(下)本文概述了共聚焦顯微鏡中常用的重要檢測器。“共聚焦顯微鏡”在此特指“真共聚焦掃描”,即僅對單點進行激發(fā)和測量的
793 次
從光到思維:共聚焦顯微鏡中的檢測器和測量技術(shù)(中)
2025-7-28
為什么混合探測器允許在更高強度下進行光子計數(shù),以及為什么直方圖有時看起來會很奇怪本文概述了共聚焦顯微鏡中常用的重要檢測器。“共聚焦顯微鏡”在此特指“真共聚焦掃描&rdqu
649 次
從光到思維:共聚焦顯微鏡中的檢測器和測量技術(shù)(上)
2025-7-28
為什么混合探測器允許在更高強度下進行光子計數(shù),以及為什么直方圖有時看起來會很奇怪本文概述了共聚焦顯微鏡中常用的重要檢測器。“共聚焦顯微鏡”在此特指“真共聚焦掃描&rdqu
2677
次
超分辨率顯微鏡技術(shù)解析:以更多細節(jié)研究亞細胞結(jié)構(gòu)與動態(tài)
2025-7-25
以空前的細節(jié)探索生命的真實本質(zhì) 超分辨率光學顯微鏡使您能夠以更多的細節(jié)研究亞細胞結(jié)構(gòu)和動態(tài)。使用 LIGHTNING 技術(shù)時,共聚焦圖像采集的空間分辨率提高了一倍,而使用 STED 時可以在納米尺度
936 次
利用11種顏色的光譜分離實現(xiàn)超多標記
2025-7-22
利用共聚焦顯微鏡的擴展光譜能力和多色混色工具熒光顯微鏡是生命科學研究的基本工具,隨著細胞組織和模式生物多色標記策略的發(fā)展而不斷發(fā)展和成熟。分子特異性標記多種物種的能力需要適當?shù)墓ぞ?/font>
4896
次
STED標記技術(shù)的發(fā)展歷史和應用優(yōu)勢
2024-9-21
從理想到現(xiàn)實:一個追光者的STED使用史李曉明(上?萍即髮W)科學和技術(shù)的關(guān)系是科學史專家們喜歡討論的課題,它們互相融合、互相促進、互相激發(fā),一起促進了社會的進步。傳統(tǒng)的科學史專
1516
次
使用MARS受激拉曼探針和組織透明化技術(shù)實現(xiàn)組織多靶標三維立體成像
2022-2-24
在組織中研究多種蛋白質(zhì)的空間位置關(guān)系,尤其是在三維組織中,在相當多的生物醫(yī)學研究中都有非常重要的意義。但是熒光多重標記技術(shù)存在諸多限制,并且目前能實現(xiàn)多重標記的方法都只支持使用薄的
2461
次
STELLARIS的熒光壽命成像應用
2020-6-18
上一期介紹了Leica的科學家們利用新一代Power HyD S檢測器與二代白激光,掙脫金字塔的束縛。然而,僅在這四個頂點上的不斷探索,似乎并不能完全復刻真實。于是科學家們提出了一個新的方向&mdash
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