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顯微課堂 | 與Helmut Gnaegi一起掌握聚合物超薄切片技術 發布時間:2025-12-12
專家級超薄切片技術,精準洞察和優異性能說到超薄切片技術,很少有人能像HelmutGnaegi這樣舉足輕重。作為金剛石切片刀公司Diatome的聯合創始人,Helmut花了數十年時間完善切片的藝術和科學。在這次專訪中,他分享了自己在聚合物切片方面的深厚專業知識——從刀具幾何形狀的細...
  • 2024

    11-1
    顯微應用 | 癌癥免疫學中的3D超多標成像(上)
    癌癥免疫學中的3D多標記成像可更好地表征組織變化和細胞相互作用。本文介紹了一種在STELLARIS共聚焦平臺上進行3D成像的單次、超多標工作流程,用于小鼠腫瘤組織成像。通過優化成像設置和先進的拆分技術,我們準確地拆分了來自15種標記物的信號...
  • 2024

    10-29
    熒光顯微鏡的基礎知識與應用領域探討
    在科學探索的漫長旅程中,人類對微觀世界的認知經歷了從模糊到清晰、從靜態到動態的巨大飛躍。其中,熒光顯微鏡作為一把“透視”生物細胞內部結構與功能變化的鑰匙,扮演著至關重要的角色。它不僅讓我們得以窺見生命的奧秘,更推動了生物學、醫學乃至整個自然...
  • 2024

    10-28
    如何通過激光顯微切割改善您的 DNA 突變分析工作流程
    癌癥研究:提取未稀釋的癌組織進行DNA突變分析DNA突變導致異常蛋白質或缺失功能蛋白質,這可能導致細胞不受控制地增殖并變得癌變。為了找到并理解特定癌癥類型的潛在突變,提取純腫瘤材料是極其重要的。這尤其具有挑戰性,特別是當只有有限數量的癌性組...
  • 2024

    10-28
    顯微課堂 | 您的 3D 類器官成像和分析工作流程效率如何?
    了解如何利用集常規顯微鏡、高速成像和AI分析于一體的簡化工作流程對具有挑戰性的3D樣本進行成像和分析類器官模型已經改變了生命科學研究,但優化圖像分析協議仍然是一個關鍵挑戰。本次網絡研討會探討了類器官研究的簡化工作流程,首先是實時的三維細胞培...
  • 2024

    10-28
    術中光學相干斷層掃描輔助基因治療
    NEWS術中OCT提升視網膜下基因增效治療的安全性與精準基因增強療法是一種眼部基因轉移方法,用于治療當存在遺傳性疾病時,由于功能蛋白表現不足而導致的常染色體隱性或X連鎖性視網膜營養不良。1,2對于視網膜營養不良,遺傳缺陷會導致特定的視覺障礙...
  • 2024

    10-25
    使用光片顯微鏡進行人類早期大腦類器官發育 的形態動力學研究
    腦類器官使得人類大腦發育的機制研究成為可能,并提供了在不受限制的發育系統中探索自我組織形成的機會,類器官的成像觀察是理解其微觀結構和功能的重要手段(文獻1)。由于人腦類器官的尺寸較大,組織致密,發育緩慢,且在幾周到幾個月的發育過程中需要無菌...
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