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                        三離子束切割儀在微納米尺度的切割中有哪些挑戰和應對策略?
                        2023-09-22

                        三離子束切割儀在微納米尺度的切割中具有廣泛的應用前景。然而,由于微納米尺度的切割要求更高的精確性和控制能力,所以也面臨著一些挑戰。本文將重點探討三離子束切割儀在微納米尺度切割中的挑戰,并介紹相應的應對策略。在微納米尺度的切割中,較大的挑戰之...

                        • 2023-10-25

                          激光顯微切割是一種先進的技術,能夠實現高精度、高速度的顯微切割。近年來,該技術在生物醫學領域得到了廣泛應用,為研究細胞和組織提供了重要的工具。本文將介紹激光顯微切割的基本原理、技術特點及其在生物醫學領域的應用。一、激光顯微切割的基本原理激光顯微切割是基于激光聚焦和光熱效應的原理,將高能激光束聚焦在顯微鏡下的樣品上,使樣品上的特定部位產生高溫,并迅速蒸發和汽化,從而實現切割的目的。由于激光聚焦光斑非常小,可以在細胞或亞細胞水平上進行精確的切割。二、激光顯微切割的技術特點激光顯微...

                        • 2023-10-23

                          在生物醫學領域,精確的圖像獲取和解析是至關重要的。共聚焦顯微鏡,作為一種先進的光學成像工具,為我們提供了高分辨率、高清晰度的細胞及亞細胞結構圖像。本文將探討共聚焦顯微鏡的工作原理、優點以及在科研和臨床應用中的重要角色。一、共聚焦顯微鏡的工作原理共聚焦顯微鏡通過將光源聚焦在樣品的一個點上,然后收集并分析從該點發出的光線,從而獲得樣品的深度信息。與傳統的顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡在檢測器前加裝了一個針孔,只收集通過針孔的光線,這使得顯微鏡能夠消除雜散光的影響,提高圖像的對比度和清晰...

                        • 2023-10-20

                          碳繩的脈沖蒸發方式,簡化了鍍膜過程在電子顯微鏡樣品鍍膜時,石英晶振片可控制鍍膜的厚度。這些晶振片以一定的頻率(新晶體時約為6兆赫)進行振蕩。通過測量鍍膜前和鍍膜后的頻率、鍍膜材質的比重和石英的幾何位置,可以計算出應用厚度。軟件控制的脈沖蒸發然而,這種測量碳膜厚度的方法也有一些弊端。碳蒸發產生的熱量和光線會影響晶振片振蕩的頻率。過一段時間,等數值穩定后,才能得出合理的膜厚測量結果。圖1和圖2展示了蒸發過程隨著時間推移影響晶振片頻率的過程。Flash蒸發以全功率燃燒整段碳繩。脈沖...

                        • 2023-10-18

                          電子顯微鏡觀察的樣品需經過鍍膜處理,以實現或改善樣品的成像效果。相比傳統鍍膜機,徠卡EMACE鍍膜機的所有零件都可以單獨拆卸和清洗;如需特別清潔,還可以用備用零件換下原裝件。例如,大玻璃門是可拆卸的,并且平面易于擦拭。內部護罩、轉移艙、載物臺和光源同樣支持輕松拆卸,便于清潔或更換。本教程詳細介紹了清潔徠卡EMACE鍍膜機的步驟,以及拆卸內部組件的方法。徠卡EMACE鍍膜機的清潔程序清潔過程所需物品:乳膠丁腈手套→重要:手套外部可能被粉末(滑石粉)或灰塵污染,因此佩戴前需先用肥...

                        • 2023-10-17

                          全場景顯微成像分析平臺MICA集3D采集和AI定量于一體。3D組織成像廣泛應用于生命科學領域。研究人員利用它來揭示組織組成和完整性的詳細信息,或從實驗操作中得出結論,或比較健康與不健康的樣本。本文介紹了MICA如何幫助研究人員進行3D組織成像。3D組織成像模式生物或患者的組織切片可用于分析從組織到細胞的各種形態,進而發現健康和非健康樣本以及對照樣品和實驗樣品之間的差異。例如,是否存在特定細胞或它們的形態(即形狀、體積、長度、面積)都是有意義的參數。熒光顯微鏡有助于識別特定標記...

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