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不可能的任务:可调颜色用于非扫描检测
徕卡显微系统的 4Tune 探测器是 SP8 DIVE 深度体内探测器的关键组件,提供具有非扫描检测的光谱可调图像记录,是多参数多光子显微镜的创新解决方案。
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哺乳动物细胞培养的介绍
哺乳动物细胞培养是生命科学的基本支柱之一。如果不具备在实验室中培养细胞的能力,那么细胞生物学、免疫学、肿瘤研究等学科很难实现快速发展。本文概述了哺乳动物细胞培养系统,可以根据其形态、细胞类型和组织对其进行分类。此外,还介绍了适宜的细胞生长条件以及需要使用何种显微镜来观察细胞。
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显微镜下的慢性炎症
在慢性炎症的过程中,身体的某些部位会反复发炎。许多人类疾病都是如此。在宽场光学显微镜的帮助下,可以对从细胞水平到整个生物体的潜在过程进行检查。本文介绍了几种宽场显微镜应用,如免疫荧光、活细胞成像、组织学和比率分析,以深入了解慢性炎症的发展、相关疾病及其治疗。
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Imaging and Analyzing Zebrafish, Medaka, and Xenopus
Discover how to image and analyze zebrafish, medaka, and Xenopus frog model organisms efficiently with a microscope for developmental biology applications from this article.
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研究果蝇(黑腹果蝇Drosophila melanogaster)
由于每个实验室的需求可能会有很大的差异,本文展示了科学家和技术人员研究果蝇并使用不同显微镜设置的的实例。此外,基于不同果蝇实验室的经验介绍了推荐的工作流程。本文可以作为建立或扩展果蝇实验室时的参考或指南。
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通用 PAINT – 动态超分辨率显微镜
超分辨率显微技术在过去十年中彻底革新了生物学研究。这些技术让我们能够以接近蛋白质大小的分辨率观察细胞内的各个组成部分。然而,对活细胞进行成像仍然是大多数超分辨率技术面临的挑战。在这种背景下,uPAINT(纳米尺度拓扑成像通用点积累)技术受到了广泛关注。这种单分子方法通过动态成像活细胞中持续标记的任意膜生物分子,实现了超高分辨率成像,并能追踪单个分子的运动轨迹。
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2013年诺贝尔生理学或医学奖:囊泡运输调控机制的发现
2013年10月7日,卡罗林斯卡学院诺贝尔组织决定共同授予詹姆斯·E·罗斯曼、兰迪·W·舍克曼和托马斯·C·苏德霍夫2012年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们“发现了调控囊泡运输的机制,这是细胞内的一个重要运输系统”。
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荧光显微镜光学滤光器手册
荧光显微镜和其他基于光的应用需要具有严格光谱和物理特性的光学滤光器。这些特性通常是特定于应用的,适合并且最佳的光学器件在另一种应用中可能不适用且效果不佳。
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使用钙指示剂 Fura2 的宽场钙成像
在真核细胞中,Ca2+是信号转导通路中最广泛使用的第二信使之一。细胞内的 Ca2+ 水平通常保持较低,因为 Ca2+ 常常与磷酸化和羧酸化化合物形成不溶性复合物。通常,细胞质中的 Ca2+ 浓度在 100 nM 的范围内。作为对刺激的反应,Ca2+ 可以从外部介质或内部储存释放,以提高 Ca2+ 浓度。