组织学——微波技术

Microwave Processing Techniques for Microscopy (Energy Beam Sciences, Inc.)Introduction to microwave technique and detailed protocol for its applications Special Stains Using the Microwave (Energy Beam Sciences, Inc.)Protocol for microwave technique special application Working Procedures in Microwave Histology (Energy Beam Sciences, Inc.)Detailed protocol for microwave tissu......阅读全文

组织学——微波技术

Microwave Processing Techniques for Microscopy (Energy Beam Sciences, Inc.)Introduction to microwave technique and detailed protocol for its applicati

组织学技术

组织学技术包括、组织学制片技术、胚胎学制片技术、组织化学技术、荧光组化及免疫组化技术、组织培养技术、各种特殊显微技术、电镜组织学技术。组织学技术不但应用于组织学本学科,并且广泛应用于其他多学科,如生物学、解剖学、病理学、肿瘤学、法医学、临床诊断学等。

组织学——包埋技术

Tissue Preparation for Methy Methacrylate EmbeddingMethyl Methacrylate Embedding Protocols (Energy Beam Sciences, Inc.)General protocol for plastic em

组织学一般技术

The manuals for this section have been compiled by Susan L. Wall, HT(ASCP). These manuals are in Adobe Acrobat PDF format and require the Acrobat Read

与骨骼相关的组织学实验技术方法

Embedding Bones for Frozen Section:Fill an ice bucket with dry ice pellets and place a 500ml beaker in the middle.Put approximately 200ml of 2-MethylB

微波溶样技术微波溶样装置

1975年首次发表使用微波能作为加速酸消化的方法,在此技术出现的早期,应用者是将聚四氟乙烯(PFA)压力罐放入家用微波炉中完成溶样的。研究表明,家用微波炉并不适合于在实验室中溶解样品,其主要原因是由于家用微波炉设计中,没有考虑到溶样过程中大量反射功率的存在。被反射的微波回到磁控管会影响其正常发射,一

微波灰化/磺化技术

传统灰化是指样品中的有机物质在高温下通过氧化作用分解。PYRO微波灰化是微波透过真空成型的氧化铝陶瓷炉腔,使炉内温度迅速升高。同时,炉体侧壁装有多孔蜂窝状陶瓷塞,具有强大的空气流通性,可以使空气络绎不绝地从装有样品的坩埚上方通过。利用微波的高热和气流中的高浓度的氧气相结合的方法,使样品的灰化时间由传

组织学——染色

Hematoxylin and Eosin Staining of Tissue for LCM (Arcturus)   Immunohistochemical Staining (IHC) (Arcturus)For optimal LCM from IHC samples, it is nec

微波溶样技术微波溶样的特点

通过密封微波溶样技术的一些应用和实验室的使用,表明这种微波溶样技术具有以下优点。(1)溶样速度快。由于微波加热是分子“内加热”,样品与酸液(通常还有氧化剂)在短时间内便可升温到预定温度。样品在压力罐中的高温高压下被氧化分解。这都有利于提高溶样的速度,它比常规法一般要快10~100倍。(2)溶样效果好

微波灰化技术的应用

随着社会的发展,石油及石油类产品在国际国内市场的需求量逐年增长。随着环保要求越来越严格,石油及石油类产品的质量指标控制也越来越高。灰分及金属含量是石油及石油类产品质量控制的两个重要指标。石油产品的灰分可作为衡量油品洗涤与精制是否正常的指标。石油产品中杂质金属元素如Fe、V、Ni等严重影响使用质量,在

组织学——显微解剖

Laser Capture Microdissection (LCM)Introduction to LCM  (BJMU)  Preparation, LCM and RNA/DNA extraction of Frozen Tissue Sections (NIH Laser Capture M

组织学——组织制备

·         Histological techniques (William H. Heidcamp)Very detailed guide to histological techniques, like  fixation, dehydration, embedment and subs

组织学——组织切片

·         Histological techniques (William H. Heidcamp)Very detailed guide to histological techniques, like  fixation, dehydration, embedment and subs

组织学研究方法

(一)一般光学显微镜术应用一般光学显微镜(简称光镜)观察组织切片是组织学研究的最基本方法。取动物或人体的新鲜组织块,先用固定剂(fixative)固定(fixation),使组织中的蛋白质迅速凝固,防止细胞自溶和组织腐败。常用的固定剂如洒精、甲醛、醋酸、苦味酸、四氧化锇等,一般常将几种固定剂配制成混

食品检测技术微波溶样技术

微波溶样技术简介1.微波溶样技术的原理      微波是频率300~300000MHz间的电磁波。微波溶样一般采用2450MHz为工作频率。当微波在传输过程中遇到不同材料时,会分别产生反射、吸收或穿透现象。这取决于材料本身的介电常数、介质损耗系数、电导率等。一般情况下,金属对微波具有反射作用;而像玻

微波溶样技术的原理

   微波是频率300~300000MHz间的电磁波。微波溶样一般采用2450MHz为工作频率。当微波在传输过程中遇到不同材料时,会分别产生反射、吸收或穿透现象。这取决于材料本身的介电常数、介质损耗系数、电导率等。一般情况下,金属对微波具有反射作用;而像玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙烯等材料可被微波穿

微波传声技术(Voice-to-skull-technology)

Joseph Sharp成功地演示了该技术,利用了James C. Lin博士的脉冲微波发射器;并于1974年,在犹他大学的工程和心理系举行的学术研讨会上公布出来。在1975年三月《美国心理学家》(American Psychologist)期刊上,对该次研讨会和Sharp的成功实验的原理做

微波溶样技术的原理

微波是频率300~300000MHz间的电磁波。微波溶样一般采用2450MHz为工作频率。当微波在传输过程中遇到不同材料时,会分别产生反射、吸收或穿透现象。这取决于材料本身的介电常数、介质损耗系数、电导率等。一般情况下,金属对微波具有反射作用;而像玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙烯等材料可被微波穿透;另

组织学——试剂和溶液

Fixative Preparation10% Formal Saline Preparation (Nottingham Pathology Lab) 4% Paraformaldehyde Preparation (Nottingham Pathology Lab)  Fixatives (XM

骨髓的组织学结构

骨髓细胞为骨髓(主要为红骨髓)内各种细胞的总称。骨髓为主要造血组织,产生红细胞、粒细胞、单核细胞、淋巴细胞和血小板等,故骨髓细胞包括各种血细胞系的不同发育阶段的细胞,成分较复杂。如粒细胞系,约占40%~60%,包括原粒细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞、杆状粒细胞和分叶核粒细胞;淋巴细胞系约占

微波振荡器的设计技术

设计技术直接模拟频率合成技术直接模拟频率合成技术是由晶体参考源产生标准参考频率,再经谐波发生器产生一系列谐波,然后经混频、分频和滤波电路等处理产生更多的频段和频点。直接模拟频率合成技术的模拟电路比较多,电路设计复杂,而且也会带来一些杂散、谐波和次谐波,且都很难抑制。间接频率合成技术间接频率合成是指利

微波光子滤波技术概述(二)

1.2、负抽头的实现非相干的微波光子滤波器一般只能实现正抽头,这对于滤波器的应用不利。因为传统正系数的全光滤波器只能实现低通的滤波功能,而且其滤波形状受到极大的限制,滤波效果往往不太理想,所以负抽头对全光滤波器来说一直都是设计中的热点问题。这方面的研究在20世纪80年代就已经展开,但在最近才获得重大

微波光子滤波技术概述(一)

微波光子技术[1]是伴随着半导体激光器、集成光学、光纤波导光学和微波单片集成电路的发展而产生的一种新兴技术,是微波和光子技术结合的产物,它在射频(RF)信号的产生、传输和处理等方面具有潜在的应用前景。由于射频信号的光滤波技术具有可实现宽带可调谐滤波的功能,因而能够克服电子瓶颈、滤除强干扰信号等优势。

微波化学技术的发展和现状

        最早在20世纪40年代微波就已经用于加热食品,从50年代开始微波在化学和相关工业领域已经有了多种多样的技术应用,尤其是食品处理、微波干燥、高分子工业、分析化学、生物化学、医学治疗等领域。但直到20世纪80年代中期微波才被用于有机合成。         和所有

智能微波消解仪的技术介绍

  性能特点   功率控制:真正的“非脉冲式变频微波功率调节”功能。   高智能化:双CPU监控,智能化温度和压力控制;具有无线遥控、抗微波和可见光干扰、炉体过热保护、以及异常情况自行诊断并显示出错信息等功能;   程序控制:9个可任意设定参数(压力、时间和功率)的操作程序。仪器可按所设

智能微波消解仪的技术介绍

  性能特点   功率控制:真正的“非脉冲式变频微波功率调节”功能。   高智能化:双CPU监控,智能化温度和压力控制;具有无线遥控、抗微波和可见光干扰、炉体过热保护、以及异常情况自行诊断并显示出错信息等功能;   程序控制:9个可任意设定参数(压力、时间和功率)的操作程序。仪器可按所设

射频消融和微波消融技术简介

MWA和RFA技术均起始于上世纪90年代初期,1996年LeVeen伞状多电极得到美国FDA认证,极大地扩大了RFA的应用范围,与其他热消融技术比较,RFA是迄今世界范围内使用较多的技术,可以检索到的综述文献超过500篇。MWA主要在日本和我国开展,而RFA的报道绝大多数来源于欧美国家,可以认为MW

癌细胞的组织学特征

癌细胞具有在显微镜下可见的明显组织学特征。其细胞核通常较大且不规则,细胞质也可能显示异常。细胞膜癌细胞的表面有一种肿瘤抗原(CEA),它能生成相应的抗体阻止癌细胞的生长和发展,这种自我免疫力是癌细胞与生俱来的一大矛盾。但是当肿瘤抗原因为某些原因失效时,癌细胞的无限增殖便开始了。细胞核在恶性细胞中,细

组织处理的组织学意义

  定义  组织处理是极为重要的高品质的组织学和高效的实验室工作流程,具体是指将制作好的组织切片进行脱水、染色等处理的过程。  关键  保护病人的组织  -徕卡组织处理器的可靠性是最重要的  管理您的工作量  -处理器,以应付任何吞吐量  创建一个完整的解决方案  -符合徕卡处理器的徕卡处理消耗品 

微波振荡器现代频率合成技术

  现代频率合成技术是将模拟技术、数字技术、光学技术和计算方法相结合,根据频率合成器的技术指标把直接频率合成技术、锁相环(PLL)、直接数字频率合成技术(DDS)等成熟的频率合成技术与新型的振荡器(如YIG调谐振荡器、介质振荡器DRO和光电振荡器OEO等)和新的工艺技术合理组合,使得微波振荡器的频谱