2024年度国家重点研发计划“冷冻超分辨光电联用系统”项目启动暨年度学术进展交流会顺利召开

2025年12月12日,由中国科学院生物物理研究所徐平勇研究员任首席科学家的2024年度国家重点研发计划"冷冻超分辨光电联用系统"项目启动暨年度学术进展交流会在北京召开。 项目指导专家中国医学科学院基础医学研究所彭小忠研究员、中国科学院长春应用化学研究所王宏达研究员、北京大学陈良怡教授、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所巩岩研究员、哈尔滨工业大学李浩宇教授、中国科学院深圳先进技术研究院赫家烨研究员出席了会议。项目依托单位中国科学院生物物理研究所所务委员高璞研究员出席会议并致辞。此外,项目各课题负责人、课题骨干等参加了会议。会议由项目首席科学家徐平勇研究员主持。 所务委员高璞研究员对出席会议的项目指导组专家和项目团队成员表示热烈的欢迎,对项目成功立项表示诚挚的祝贺。他表示,研究所作为项目依托单位,将为项目的实施做好各项服务与保障工作。他希望项目组进一步加强协作,高质量完成各项任务,实现关键技术突破。 ......阅读全文

液相色谱高分辨质谱联用技术应用新进展

酰基肉碱是一类重要的代谢物,在许多生物过程中发挥重要作用,如脂肪酸的b-氧化代谢。由于不同长度的酰基链和同分异构体的存在,酰基肉碱的种类繁多。已有的大多分析方法中,可检测到的酰基肉碱数常常几十种。为了提高酰基肉碱的分析覆盖度,该课题组建立了一种能分析700余种酰基肉碱的液相色谱-质谱方法。  首先,

液相色谱高分辨质谱联用技术应用新进展!

近日,中科院大连化学物理研究所许国旺研究员团队在利用液相色谱-高分辨质谱联用技术(LC-HRMS)分析酰基肉碱的研究中取得新进展,研究结果在Analytical Chemistry杂志发表。  酰基肉碱是一类重要的代谢物,在许多生物过程中发挥重要作用,如脂肪酸的b-氧化代谢。由于不同长度的酰基链和同

313万-安捷伦中标液相色谱高分辨质谱联用仪

  一、项目编号:JSZC-320000-SMDG-G2024-0131  二、项目名称:江苏省医疗器械检验所液相色谱-高分辨质谱联用仪采购  三、中标(成交)信息供应商名称:无锡瑞科泰仪器设备有限公司  供应商地址:江阴市创客空间大厦13号410  中标/成交金额:3,129,000.00元  四

新一代单分子定位超分辨成像探针pcStar实现超早期标记

  基于单分子定位的超分辨显微成像技术PALM打破了光学衍射极限,于2014年获得了诺贝尔化学奖。相对于目前广泛使用的其它超分辨成像技术而言,该技术具有最高的空间分辨率(~20 nm),因此在生物学中带来了广泛的应用。但是由于该技术需要成千上万张原始图片来重构一张超分辨图像,时间分辨率低,在活细胞中

徕卡:探索显微科技极限-提供生命研究新工具

  分析测试百科网讯 中国细胞生物学学会2021年全国学术大会在重庆召开。来自细胞生物学相关领域的2000余位专家、学者齐聚一堂,交流学科发展,更有众多企业,带来了领域前沿的创新技术。分析测试百科网采访了徕卡生命科学应用经理方策博士,他为我们介绍了徕卡在宽场、共聚焦、纳米显微镜、光电联用等多款创新产

架起沟通桥梁-2019北京激光共聚焦显微年会

  分析测试百科网讯 2019年3月19日,北京市2019激光共聚焦超高分辨率显微学学术研讨会在北京天文馆隆重举行。本次研讨会由北京市电镜学会主办,北京理化分析测试技术学会承办,会议有200余人参与。分析测试百科网作为支持媒体为您带来全程报道。研讨会签到处研讨会现场北京理化分析测试技术学会电镜专业委

6184万,该创新平台建设需购入多款高精尖仪器

河南农业大学的先进农业技术开放创新平台建设项目是一个旨在提升学校科研能力与技术创新水平的重要举措。该项目聚焦于农业领域的前沿技术和应用,通过采购先进的科研设备来增强学校的科研硬件设施,从而促进农业科学研究的深入发展。具体来说,该项目在2024年的9月至11月期间,计划采购高分辨场发射扫描电子显微镜、

超分辨荧光显微成像技术的基本原理

这个问题的答案比较简单:因为组成视网膜的每一个感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)、相机芯片上的每一个感光元件(CCD、CMOS等)都是有大小的。比如视网膜中央凹区域的视锥细胞直径平均约为 5 微米。而由于奈奎斯特-香农采样定理的限制,视网膜上能分清的两个相邻像点的距离是视锥细胞直径的两倍,即 10 微米

超分辨率激光共聚焦显微镜

  超分辨率激光共聚焦显微镜是一种用于化学、生物学领域的分析仪器,于2018年7月24日启用。  技术指标  1.在所有扫描方式下,均可以进行360°扫描旋转,0.1°步进,同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。 2.扫描光学变倍≥40X,最好缩小≤0.6倍。 3.最大扫描分辨率≥8000 x 800

大连化物所实现多种细胞器动态超分辨成像

近日,我所分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队发展了聚集体调控探针,解决了以往蛋白标签荧光探针在超分辨成像应用中缺乏对多种细胞器通用性标记的问题。该探针基于遗传编码技术,实现了细胞内多种细胞器选择性荧光识别的广谱应用性,并且实现了细胞器亚结构的动态超分辨成像,进而揭示了多种未

季铵哌嗪如何实现荧光超分辨率成像?

  近年来,先进的荧光成像技术得到了快速的发展,但是与成像技术的治疗进化相比,具有足够亮度和光稳定性的染料的发展仍然缓慢,如单分子定位显微镜(SMLM),其分辨率超过了衍射极限。但是荧光团亮度不足成为了超分辨显微镜发展的一大瓶颈,这也对体内细胞动力学研究构成了重要的限制。比如罗丹明染料被广泛应用,但

Nikon-AXR-NSPARC-超分辨共聚焦显微镜共享

仪器名称:Nikon AXR NSPARC 超分辨共聚焦显微镜仪器编号:A23000108产地:日本生产厂家:Nikon型号:AXR NSAPRC出厂日期:20230401购置日期:20221226所属单位:医研院>生物医学测试中心>共享仪器平台>共享平台光镜机组放置地点:人环楼305A固定电话:0

超分辨荧光显微成像技术的基本原理

这个问题的答案比较简单:因为组成视网膜的每一个感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)、相机芯片上的每一个感光元件(CCD、CMOS等)都是有大小的。比如视网膜中央凹区域的视锥细胞直径平均约为 5 微米。而由于奈奎斯特-香农采样定理的限制,视网膜上能分清的两个相邻像点的距离是视锥细胞直径的两倍,即 10 微米

超分辨荧光显微成像技术的基本原理

这个问题的答案比较简单:因为组成视网膜的每一个感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)、相机芯片上的每一个感光元件(CCD、CMOS等)都是有大小的。比如视网膜中央凹区域的视锥细胞直径平均约为 5 微米。而由于奈奎斯特-香农采样定理的限制,视网膜上能分清的两个相邻像点的距离是视锥细胞直径的两倍,即 10 微米

这个月大单,1.25亿科研设备更新项目,沈阳药科大学检验检测设备采购

近日,沈阳药科大学宣布启动国家药物创新综合性平台检验检测中心的技术装备更新改造项目,该项目已委托辽宁轩宇工程管理有限公司进行公开招标,预算总额达1.2526亿元人民币。此次大规模的设备更新和技术改造,意在通过引进高端科研仪器,显著提升该校在药物设计和研发领域的竞争力。本次更新改造项目包括多个高精尖设

光电所结合相变材料与超表面实现可调波前调控

  中国科学院光电技术研究所微细加工光学技术国家重点实验室近期在《先进科学》上发表封面学术论文,该研究结合相变材料与超表面实现了可调的光子自旋轨道相互作用,解决了目前基于超表面的平面光子器件功能固定不具备可调谐特性的难题,为未来动态可重构光子器件的实现提供了可行的方案。  超表面可以实现对光束波前的

光电所结合相变材料与超表面实现可调波前调控

  中国科学院光电技术研究所微细加工光学技术国家重点实验室近期在《先进科学》上发表封面学术论文,该研究结合相变材料与超表面实现了可调的光子自旋轨道相互作用,解决了目前基于超表面的平面光子器件功能固定不具备可调谐特性的难题,为未来动态可重构光子器件的实现提供了可行的方案。  超表面可以实现对光束波前的

超平整石墨烯晶圆转移与集成光电器件

  石墨烯等二维材料的载流子迁移率高、光-物质相互作用强、物性调控能力优,在高带宽光电子器件领域具有重要的科学价值和广阔的应用前景。当前,发展与主流半导体硅工艺兼容的二维材料集成技术受到业内广泛关注,其中首要的挑战是将二维材料从其生长基底高效转移到目标晶圆衬底上。然而,传统的高分子辅助转移技术通常会

中国质量|首台国产液相色谱高分辨质谱联用仪下线

  赛默飞迎来了一个重要的里程碑——首台国产液相色谱高分辨质谱联用仪隆重下线。该产品不仅满足了中国客户日益增长的需求,同时也是持续服务本土客户、坚持本土创新、助力本土生态产业发展的价值彰显,标志着赛默飞在高分辨液质领域实现了首次国产化的突破,践行了赛默飞对中国市场的坚定承诺。  践行使命,‘质’在飞

500万,超高分辨液相色谱质谱联用仪意向公开

  一、项目名称:超高分辨液相色谱-质谱联用仪  二、项目编号:2023-JQJKZX-WC1040(00)  三、公示时间:2024年6月21日-2024年7月22日  四、项目概况:序号采购项目名称需求概况初步技术参 数预算金额(万元)预计采购时 间备注1超高分辨液相色谱-质谱联用仪为加强实验室

首次实现同层超薄样品的超分辨光镜电镜关联成像

  10月14日,中国科学院生物物理研究所徐涛课题组与徐平勇课题组合作,在Nature Methods上发表了题为mEosEM withstands osmium staining and Epon embedding for super-resolution CLEM 的研究论文。他们发展了第一个

政策来袭!这所高校发布“天价”仪器采购意向清单

重大利好!财政贴息政策来袭。根据国务院常务会议部署,对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备,支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款。人民银行设立2000亿元以上设备更新改造专项再贷款提供资金支持,中央财政为贷款主体提供贴息,贴息后的实际贷款利率不高于0.7

光电所获近红外波段太阳米粒结构和太阳黑子高分辨图像

  在中国科学院云南天文台的大力协助和支持下,中国科学院自适应光学重点实验室太阳自适应光学研究小组通过云南天文台1米红外太阳塔配备的37单元太阳自适应光学近红外试验系统,于2月24日和3月3日分别获得了近红外波段太阳米粒结构(图1)和太阳黑子(图2)的高分辨力自适应光学校正图像。这些

清华大学仪器共享平台Zeiss-LSM980-Airyscan2-快速超分辨激光共聚焦显微镜

仪器名称:快速超分辨激光共聚焦显微镜 Zeiss LSM980 Airyscan2仪器编号:22014752产地:德国生产厂家:Zeiss型号:LSM980出厂日期:购置日期:2022-09-06所属单位:生命学院>蛋白质研究技术中心>细胞影像平台>细胞影像 平台放置地点:清华大学生物医学馆U6-1

快速超分辨激光共聚焦显微镜-Zeiss-LSM980-Airyscan2共享

仪器名称:快速超分辨激光共聚焦显微镜 Zeiss LSM980 Airyscan2仪器编号:22014752产地:德国生产厂家:Zeiss型号:LSM980出厂日期:购置日期:2022-09-06所属单位:生命学院>蛋白质研究技术中心>细胞影像平台>细胞影像 平台放置地点:清华大学生物医学馆U6-1

单孔径多通道超分辨成像光学系统(二)

2 Change of the primary mirror of this telescopeFor any telescopes, the primary mirrors provided with power and aperture diameter which were used

科学家开发出深度学习超分辨显微成像方法

1月21日,中国科学院生物物理所、广州生物岛实验室研究员李栋课题组,与清华大学自动化系、脑与认知科学研究院教授戴琼海课题组,在Nature Methods上以长文(Article)形式发表了题为Evaluation and development of deep neural net

新技术实现溶酶体功能超分辨荧光成像“精准定量”

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超团队发展双色单分子闪烁比率成像技术(2C-SMBR),在单溶酶体水平同步实现纳米级结构成像与腔内pH准确定量。相关成果发表在《德国应用化学》。溶酶体作为细胞的“化工厂”与“信号枢纽”,其功能高度依赖于腔内pH的精确调控。传统观点认为,溶酶体是均质的酸性细

单孔径多通道超分辨成像光学系统(一)

陈立武1, 赵葆常2, 易宏伟2, 杨建峰2, 唐茜3, 胡凯1, 丛海佳1, 王敏敏1, 魏红军1, 陈萌1, 周双喜1, 陈明1, 金钢1, 孙胜利1, 陈桂林1    摘要:提出了一种光学合成孔径成像系统,该系统将多个平面反射镜前置在主成像镜头之前,与主成像镜头共同组成光学系统的“主镜”,通过

Nature-Methods:新型光片超分辨显微成像实现精细观测

  华中科技大学课题组3月12日在Nature Methods在线发表研究论文,提出了一种基于深度学习的超分辨荧光显微镜,实现对活细胞的精细动态和相互作用进行快速、三维、长时程地观测。  细胞的稳态离不开内部多种亚细胞结构的精确分工和协同合作,洞悉细胞内细胞器/蛋白分子的精密运转是一项重要的生命科学