TetrahymenaFixationforTransmissionElectronMicroscopy

Tetrahymena Fixation for Transmission Electron MicroscopyPellet Tetrahymena cells in a clinical centrifuge.OPTIONAL: Suspend cells in HNMK (50 mM HEPES, pH 6.9, 36 mM NaCl, 0.1 mM Mg acetate, 1 mM KCl ) for 10-20 min at room temperture. This will remove precipitates present in the proteose peptone and provide cleaner surfaces if cells are processed for SEM.Pour off most of the medium and suspend cells in a slurr......阅读全文

Low-Loss-Sapphire-Windows-for-High-Power-Microwave-Transmission(八)

Strength Prediction. Large deflection theory solves for the deflection of a disk as a function of loading and boundary condition. Stress is a deri

Cellular--Molecular-Pathology-Branch

VisionTo provide scientific collaboration of excellence to National Toxicology Program (NTP) (http://ntp.niehs.nih.gov/) interdisciplinary research pr

张祺屿等-过氧化物酶建立标记阐明神经突触连接模式

  由于突触连接的构成部分非常小(约数十纳米),通常借助电子显微镜来阐释神经元之间的突触连接模式(synaptic connectivity)。现有的大规模神经系统电镜重建数据(large-scale EM reconstruction of the nervous system)虽然可以用于构建无

TEM-Visualization-of-Microtubules

LEVEL IIMaterialsCoated grid for TEM0.1 M ammonium acetate5% ethanol saturated uranyl acetateTransmission electron microscopeProcedureAt the conclusio

关于扫描电子显微镜知识的详解

  显微仪器主要包括了光学显微镜和电子显微镜。光学显微镜的分辨率最高只能达到200 nm,有效放大倍率为1000~2000倍,无法研究如物质的分子、原子等小于200 nm的物质。故而,科学家们进而研究了电子显微镜。电子显微镜简称电镜( Electron Microspy, EM ),它是利用电子束对

Cell:重构成年果蝇的运动控制回路

  Cell |   脊椎动物肢体运动神经元(MNs)位于脊髓中,神经元网络将来自大脑的信号与来自身体的感觉反馈整合在一起进而协调肢体的运动。尽管数百年来,关于中枢神经系统如何组织和发育已经有了较多的研究,但目前对于运动控制的回路以及期间所涉及的连接机制仍未阐明。  黑腹果蝇  (Drosophil

CellTrace™-CFSE-Cell-Proliferation-Kit

实验概要The CellTrace™  CFSE Cell Proliferation Kit provides a versatile and well-retained  cell-tracing reagent in a convenient and easy-to-use form. The

Em-observations-of-microsomes

Em observations of microsomesLEVEL I Figure 7.3 Isolated microsomes Figure 7.4 TEM of hepatocyteMATERIALS1% Glutaraldehye (GTA)1% Osmium tetroxideEpox

透射电子显微镜的功能特点

透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。

TEM和SEM的工作原理差别

扫描电子显微镜 SEM(scanning electron microscope) 工作原理:1965年发明的较现代的细胞生物学研究工具,主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。二次电子能够产

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《科学》(20240802出版)一周论文导读

编译|未玖Science, 2 AUG 2024, VOL 385, ISSUE 6708《科学》2024年8月2日,第385卷,6708期材料科学Materials ScienceEvent-responsive scanning transmission electron microscopy事

Keynote-Speaker:-Xiaoliang-Xie

Xiaoliang Xie  Professor Xie is an internationally renowned biophysical chemist, and the Lee Shao-kee professor of Peking University. After a career a

DAPI-Counterstaining-Protocols

实验概要The  blue-fluorescent DAPI nucleic acid stain preferentially stains dsDNA;  it appears to associate with AT clusters in the minor groove. Binding

SD大鼠神经视网膜组织分离和鉴定

实验概要本研究对SD大鼠神经视网膜进行分离,并用组织学和透射电镜方法鉴定所分离的组织。主要试剂1%戊巴比妥钠,液氮,HE染色剂,4%多聚甲醛,二甲苯,苏木素-伊红,2.5%戊二醛,0.1mol/L磷酸缓冲液,1%饿酸,丙酮,环氧树脂618,醋酸铀,枸椽酸铅主要设备解剖显微镜,冻存管,光镜,LKB超薄

原子力显微镜(Atomic-Force-Microscopy-,简称AFM)

原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检

扫描电子显微镜(Scanningelectron-microscopy,-SEM)

扫描电镜分析可以提供从数纳米到毫米范围内的形貌像,观察视野大,其分辩率一般为6纳米,对于场发射扫描电子显微镜,其空间分辩率可以达到0.5纳米量级。其提供的信息主要有材料的几何形貌,粉体的分散状态,纳米颗粒大小及分布以及特定形貌区域的元素组成和物相结构。扫描电镜对样品的要求比较低,无论是粉体样品还是大

Immunohistochemistry-Protocol-for-ParaffinEmbedded-Sections

实验概要The  following is a general procedure guide for preparation and staining of  formalin-fixed, paraffin-embedded tissues using a purified, unconjuga

​电子显微镜用试剂的用途

电子显微镜用(For electron microscopy)试剂是在生物学、医学等领域利用电子显微镜进行研究工作时所用的固定剂、包埋剂、染色剂等的试剂。

实验室试剂电子显微镜用试剂的定义

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Cell最新技术:探索内部机制的利器

这一图片演示了研究人员探索蓝藻组装的步骤  来自美国加州大学伯克利分校,能源部联合基因组研究所(DOE JGI)的研究人员首创了一种先进的可视技术,解析了几乎遍布地球每一个生态系统的一种生物:蓝藻的内部结构,这将有助于了解细菌生理作用机制,以及促进纳米科技的发展。   这一研究成果公布在11月

异钙调素结合在质膜胞外位点上并导致胞内钙离子水平...

异钙调素结合在质膜胞外位点上并导致胞内钙离子水平上升钙调蛋白(CaM)是一种高保守性的细胞内钙离子感应器。在植物中,胞外CaM也作为一个多肽信号影响许多生理功能,但是其在细胞质外的结合位点至今仍存在争议。2009年5月,中科院植物所林金星研究组在《JBC》上发表文章,研究人员利用CaM交联QD系统对

DAPI-Nucleic-Acid-Stain

实验概要The  blue-fluorescent DAPI nucleic acid stain preferentially stains dsDNA; it  appears to associate with AT clusters in the minor groove. Binding

俄歇电子能谱学(Auger-electron-spectroscopy),简称AES

俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序

电子捕获检测器(electron-capture-detector,ECD)原理

  检测室内的放射源放出β-射线粒子(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用下,分别向与自己极性相反的电极运动,形成检测室本底电流,当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后,捕获了检测室内的电子,变成带负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室本底电流减少,

电子捕获检测器(electron-capture-detector,ECD)结构

检测室内有正负电极与β-射线源,目前所使用的最佳的放射源是Ni63,在衰变中没有γ辐射,产生的β射线能量低,半衰期长,可用到400℃。

冷冻电镜技术介绍

2017诺贝尔化学奖2017年诺贝尔化学奖授予了理查德·亨德森(Richard Henderson)、约阿希姆·弗兰克(Joachim Frank)和雅克·杜博歇(Jacques Dubochet),表彰他们在冷冻电镜技术的发展上做出的卓越贡献。 分辨率对比  他们将冷冻电镜技术简化,并将其应用在生

常用实验仪器名称中英文对照表(一)

仪器中文名称 仪器英文名称(缩写) 原子发射光谱仪 Atomic Emission Spectrometer(AES) 电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer(ICP) 直流等离子体发射光谱仪 Dir

超微结构的组成概念

超微结构(electron microscopy;ultrastructural;ultrastructure;ultrastructure of)又称为亚显微结构,指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构,在电子显微镜下显示组织和细胞的微细结构,以及不同功能状态与分化发育中的变化。

细胞的超微结构介绍

超微结构(electron microscopy;ultrastructural;ultrastructure;ultrastructure of)又称为亚显微结构,指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构,在电子显微镜下显示组织和细胞的微细结构,以及不同功能状态与分化发育中的变化。