显微课堂|基于激光的视神经再生研究新方法

如何利用激光显微切割技术(LMD)对爪蟾蝌蚪的视神经进行精确一致的横切 由于哺乳动物中枢神经系统(CNS)的自我修复能力有限以及传统损伤模型的不一致性,视神经再生是神经生物学的一大挑战。相比之下,爪蟾蝌蚪的视神经在受伤后可以再生,因此是研究轴突再生的分子和细胞机制的理想模型。在本应用说明中,我们展示了如何利用徕卡激光显微切割技术(Leica LMD)对蝌蚪的视神经进行精确、一致的横切,从而开发出适合成像、转录组分析和功能恢复研究的高重复性损伤模型。 简介 视神经是视网膜和大脑之间的联系纽带,由视网膜神经节细胞(RGC)轴突组成。这些轴突的跨度相对较大,其功能是维持视觉过程。在人类等哺乳动物中,视神经在受伤后的自我修复能力非常有限,往往会导致视力完全丧失。要改善这些患者的治疗效果,我们首先需要充分了解自然界中的物种神经再生的机制。在青蛙身上,视神经受损后会自发地完全再生并恢复视力。这为我们提供了一个理想的模型系统,以了解......阅读全文

显微课堂-|-基于激光的视神经再生研究新方法

  如何利用激光显微切割技术(LMD)对爪蟾蝌蚪的视神经进行精确一致的横切  由于哺乳动物中枢神经系统(CNS)的自我修复能力有限以及传统损伤模型的不一致性,视神经再生是神经生物学的一大挑战。相比之下,爪蟾蝌蚪的视神经在受伤后可以再生,因此是研究轴突再生的分子和细胞机制的理想模型。在本应用说明中,我

徕卡生物显微镜——成像系统

徕卡生物显微镜成像系统依次由物镜、中间镜和投影镜等组成,zui接近样品的是物镜,zui接近荧光屏的是投影镜。中间镜的数目可以有二个或三个不等。电镜的总放大倍数由各级成保透镜的放大倍数之积决定。 徕卡生物显微镜—物镜单元 徕卡生物显微镜物镜是zui重要的成像透镜,常被认为是电镜的心脏。物镜的像差也是各

活细胞成像显微镜

  活细胞成像显微镜是一种用于生物学领域的分析仪器,于2012年3月15日启用。  技术指标  固态光源SSI(含7条激发谱线),高精度电动载物台(X、Y:20nm,Z:5nm),CalSnapHQ2 CCD.EMCCD.湿控及CO2系统装置,自动对焦装置(焦距时间100ms,精度25nm)。10×

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

活细胞成像用哪种显微镜

活细胞成像可以选择共聚焦显微镜,共聚焦与传统显微镜的原理差别在于照明方式不同:传统显微镜是一次性照明整个视野中的样品,因此可以用眼睛直接观察或者用CCD获取图像,没有时间延迟;而共聚焦显微镜是逐点成像,无法用CCD获取图像,只能用探测器收集每个象素点的信号,再通过软件重构图像,有一定的时间延迟。共聚

徕卡显微镜成像系统

徕卡生物显微镜物镜是zui重要的成像透镜,常被认为是电镜的心脏。物镜的像差也是各级成像透镜中影响zui大考.所以对物镜的要求是尽量减小像差,尤其是球差、色差、衍射差和像散。因为它们决定了电镜的分辨宰。研究表明,球差系数e和色差系数q近似等于透镜的焦距/*因此为提高分辨率,应该减小物镜的焦距;为了实现

徕卡生物显微透射

徕卡生物显微镜电镑分辨率定义为电镜可分辨样品上两点(或两线)zui小距离。这是表示电镜性能的一个重要指标。 徕卡生物显微镜让我们先来讨论点分辨率。在散射吸收成像机制中,影响点分辨率的主要是电镜各级透镜的像差,它们使物样上的每个几何点都变成了有——定半径的像斑。由*章已知,当物样的尺寸(f)逐级放大时

徕卡显微携两款新品闪耀CSCB2025,以创新技术赋能科研突破

中国细胞生物学学会2025年全国学术大会于2025年4月7日至11日在广东珠海国际会展中心隆重召开。徕卡显微系统(上海)贸易有限公司(以下简称“徕卡显微”)携两款产品亮相本次展会。4月9日,徕卡显微在展台举办新品发布仪式,重磅推出Thunder Imager Cell Spinning Disk系统

显微镜对于活细胞成像有什么作用

使用现在已开发的各种荧光蛋白和多色探针几乎可以标记任何分子。 对囊泡、细胞器、细胞和组织中的蛋白质动力学成像的能力为了解细胞在健康和疾病状态下如何工作提供了新的洞察力。 这些包括有丝分裂、胚胎发育和细胞骨架变化等过程的时空动态。研究活细胞时,常见的障碍包括光毒性和光损伤。 要捕捉快速的生物过程,关键

显微镜对于活细胞成像有什么作用

使用现在已开发的各种荧光蛋白和多色探针几乎可以标记任何分子。 对囊泡、细胞器、细胞和组织中的蛋白质动力学成像的能力为了解细胞在健康和疾病状态下如何工作提供了新的洞察力。 这些包括有丝分裂、胚胎发育和细胞骨架变化等过程的时空动态。研究活细胞时,常见的障碍包括光毒性和光损伤。 要捕捉快速的生物过程,关键

20202021光学显微新品概览-超分辨活体成像和AI成热点

分析测试百科网讯,从16世纪末开始,科学家们就一直使用光学显微镜探索复杂的微观生物世界。随后显微镜广泛应用于科学研究、工业、医疗卫生等领域,在光学显微镜后又出现电镜及原子力显微镜等技术,后者虽然实现了纳米级的分辨率,但这些技术对样品破坏性较大,并不适合生物样品,特别是活体样品的观测。迄今为止,光学显

【精彩回顾】聚焦细胞多维显微成像,徕卡卫星会圆满落幕

  2023年4月10-14日,“中国细胞生物学学会第十八次会员代表大会暨 2023 年全国学术大会•苏州”在江苏省苏州市国际博览中心举办。本次会议邀请众多细胞生物学专家,紧密围绕细胞生物学及其相关领域基础研究、前沿技术、临床应用、产业发展等方面,打造近30场主题论坛及专题活动,充分展示细胞生物学及

显微镜在生命科学研究中有哪些应用

显微镜,尤其是共聚焦显微镜、荧光显微镜和普通光学显微镜,在生命科学领域都有着广泛的应用,如细胞生物学、细胞培养、细胞成像、显微操作、病理、毒理研究、斑马鱼研究、模式生物、神经学研究等等。 癌症研究应用成像技术已成为研究癌症生物学的重要工具。 高分辨率成像对于研究导致癌症的基因和细胞信号传导变化必不可

【CSCB-2023云探展回顾】足不出户,-带您参观徕卡显微展台!

  2023年4月10-14日,“中国细胞生物学学会第十八次会员代表大会暨 2023 年全国学术大会•苏州”在江苏省苏州市国际博览中心举办。本次会议邀请众多细胞生物学专家,紧密围绕细胞生物学及其相关领域基础研究、前沿技术、临床应用、产业发展等方面,打造近30场主题论坛及专题活动,充分展示细胞生物学及

徕卡生物显微镜透镜

前面我们讨论的是徕卡生物显微镜理想成像的电子光学。在一些待定的条件下,物与像之间有点一点对应和几何相似的关系。然而实际情况与理想的像有偏离,这就是像差。我们可以根据它们不同的产生原因,用像点径向位置的偏离来作定量描述。 1,徕卡生物显微镜几何修差 当电子轨迹不满足倍铀条件时所形成的像差称为几何像差。

快速活细胞成像系统

  快速活细胞成像系统是一种用于材料科学领域的大气探测仪器,于2019年7月13日启用。  技术指标  有效像素数量512×512,单位像素面积16μm×16μm,最大读出速率70-1000 fps,光电转换量子效率90%(峰值),模/数转换器16 bit(全频率),冷却温度-65℃至-100℃;固

全新光学显微成像技术帮科学家看到活细胞蛋白质

   这些技术为研究人员插上前进的翅膀。  荧光标签和光片成像相结合,产生超分辨率图像。图片来源:Wesley R. Legant  生物物理学家Joerg Bewersdorf说,2006年是荧光显微镜学的奇迹之年。而与之相媲美的另一个年份是1905年,当时爱因斯坦以相对论、量子论和原子物理学变革

活细胞成像技术活细胞工作站介绍

我们知道以往的固定组织揭示了非常多的自然秘密,给了我们很大的启示,现在的科学研究则向在最真实的条件下观察自然发展。纵观显微镜的历史,直到15年前,科学家主要还是处理死细胞。现在,活细胞的应用已经非常普及了。 加拿大McGill大学成像实验室主任Claire M.Brown表示,要达到这个研究目的,我

徕卡175周年:徕卡品牌的发展历程,也是显微技术的发展史

  2024年是徕卡显微成立第175周年。  这175年,既是徕卡品牌的发展历程,也是世界光学显微技术的发展史。  让我们共同回顾  徕卡品牌走过的百年风雨历程  感受人类在光学显微技术领域的不断开拓创新  1849  -2004年品牌早期历程  1849年  德国数学家卡尔·凯尔纳 (Carl K

2026年度激光共聚焦及超高分辨显微学年会圆满召开,产学研协同共探微观科技前沿

  2026年3月27日,由北京理化分析测试技术学会电子显微学专业委员会主办的2026年度激光共聚焦及超高分辨显微学年会,在中复大厦成功召开。来自科研院所、高等院校及国内外知名企业的近300余位专家学者齐聚一堂,通过前沿报告、成果展示等形式,全面呈现激光共聚焦及超高分辨显微学领域的最新技术进展与多元

探讨前沿科技成果-记2021北京激光共聚焦显微年会

  分析测试百科网讯 2021年4月10日,由北京市电镜学会主办、北京理化分析测试技术学会承办的北京市2021年度激光共焦及超高分辨显微学学术研讨会在北京隆重举行。本次研讨会共有近200人出席、参与。分析测试百科网作为会议合作媒体,为您带来全程跟踪报道。研讨会现场中国科学院动物研究所 王荣荣主任报告

原子力显微镜成像模式

  原子力显微镜的主要工作模式有静态模式和动态模式两种。在静态模式中,悬臂从样品表面划过,从悬臂的偏转可以直接得知表面的高度图。在动态模式中,悬臂在其基频或谐波或附近振动,而其振幅、相位和共振与探针和样品间的作用力相关,这些参数相对外部参考的振动的改变可得出样品的性质。  接触模式  在静态模式中,

原子力显微镜成像模式

    原子力显微镜是显微镜中的一种类型,应用范围十分广泛。是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。原子力显微镜三种成像模式  当原子力显微镜成像模式的针尖与样品表面原子相互作用时,通常有几种力同时作用于微悬臂,其中最主要的是范德瓦尔斯力。当针尖与样品表面原子相互靠近时,它们先互

活细胞成像工作站

  活细胞成像工作站是一种用于生物学领域的分析仪器,于2015年5月13日启用。  技术指标  1.三维液压微调控制系统:X-,Y-,Z-轴,移动范围最大10mm;操纵杆移动(X-,Y-轴):最大2mm;控制手移动:250um;规格:驱动单元、控制单元、万向节、磁性金属板等。2.显微操纵器粗调系统:

活细胞成像实验总结,必看!

近年来,活细胞成像活跃于生物学的各个领域。在它的加持下,研究者们可以实时或者在一段时间内观察细胞内部结构和细胞生理过程,从而加深对细胞运作过程的认识。但在各种实验操作和成像条件下,想要成功做好活细胞成像实验并不容易。1、实验前我们先了解一下,什么是活细胞成像,它有哪些作用?通常,我们把使用延时成像技

关注激光共聚焦超高分辨显微学年会-领略微观世界精彩

  分析测试百科网讯 北京市2018年度激光共焦超高分辨显微学学术研讨会在北京天文馆举行,会议由北京市电镜学会和北京理化分析测试技术学会主办。本次会议旨在推动激光共焦超高分辨显微学的进步和发展,提高广大相关工作者的学术及技术水平,促进上述学科在生命科学等领域中的应用、发展和交流。两百余位专家学者、近

徕卡DMi8显微镜在太空进行活细胞三维观察

还记得5月那台被日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)送入太空的徕卡显微镜吗?  JAXA最近公开了这次太空旅行的DMi8显微系统配置细节。到达空间站后,科学家们利用这台显微系统开始了他们的测试之旅,那么他们又做了哪些研究呢? DMi8抵达国际空间站并开展活细胞观察 近年来,生物机体的重力感应机制研究

超高分辨率显微技术发展

超高分辨率显微技术发展只有十多年时间,已经在细胞生物学、免疫学、神经生物学、微生物学及交叉学科等多个领域获得重要应用,并于2014年获得诺贝尔化学奖。分析测试共享中心购置的徕卡TCS SP8 STED 3X纳米显微平台是超高分辨显微技术中高端产品的杰出代表,在成像分辨率、成像速度、深度及多色光谱式成

徕卡显微系统:共享全球科技,成就全民健康

  分析测试百科网讯 2020年11月05-10日,备受瞩目的第三届中国国际进口博览会(进博会)在上海国家会展中心隆重举行。在丹纳赫展区,分析测试百科网讯采访了徕卡显微系统中国市场总监张玲玲女士。她为我们分享了徕卡在进博会上展示的产品及解决方案,同时介绍了徕卡今年取得的成果以及未来的发展战略。徕卡显

“魔杖”显微镜实现高保真三维活细胞成像

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512427.shtm eSRRF和SRRF的超分辨率重建图像是从1000帧高密度波动数据获得的,这些数据是根据实验稀疏发射器数据集在计算机中创建的图片来源:《自然·方法》想象一下,有一台显微镜可