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徕卡Nano活细胞光电关联工作流程解决方案
通过徕卡Nano工作流,我们新型的活细胞CLEM解决方案可以在正确的时刻直接识别目标细胞,并将动态活细胞数据融入其超微结构中。 Nano工作流程是一种集成解决方案,将活细胞光电关联技术(CLEM)与时间特异性的高压冷冻固定相结合,使动态事件的研究达到纳米级分辨率。将动态数据、活细胞荧光成像的目标样本和精确定时的电镜超微结构分析相结合,可以获得丰富的背景环境数据。 如今,研究人员在分析各种广泛的生物学事件生理活动时,如细胞内运输、核膜形成或有丝分裂纺锤体组装,无需再猜测其潜在的机制。 Nano工作流程为您提供了整合式解决方案,从目标定位到结果洞察,帮助力推动您的研究进展。
生物产业
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Thunder 活细胞成像指南
自21世纪初,随着干细胞研究和组织工程的重大突破,类器官及其在显微成像中的应用取得了显著进展。已开发的多种类器官模型,如大脑、肝脏和肠道类器官,为研究器官发育、疾病机制揭示及治疗评估提供了新途径。同时,类器官成像技术的发展极大地促进了研究人员对这些复杂三维结构以细节和动态模式进行观察的能力。尽管如此,类器官研究仍面临多个挑战,包括维持样本活性、确保成像深度与分辨率,及处理和分析大量数据的需求。 如今,大多数固定样本都使用基于甘油的Mowiol、Vectashield或类似混合物进行封片。这些介质的折射率接近80/20甘油/水混合物的折射率(ne=1.45)。甘油物镜(介质折射率1.46)是在这种介质中封装的样本的更佳选择。 由于折射率匹配,甘油物镜减少了散射和光损失,在广泛的波长范围内都具有较好的透明度,提高了图像质量和信号强度,因此可实现更深的成像深度
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如何成功进行活细胞光电关联
Coral Life 工作流程提供了一种简化的活细胞 CLEM 解决方案,用于深入了解细胞成分随时间发生的结构变化。 除了工作流程手册中描述的技术处理外,本文还提供了成功进行实验的其他知识。 在本例中,主要关注点是两个有丝分裂细胞的最终分离,即脱落。细胞分裂后,两个分裂细胞只通过细胞间桥相连,而这 一间桥需要进一步研究。由于其体积庞大,活细胞成像无法完全了解这一机制。因此,需要通过超微结构分析来了解最终 细胞分离的内在机制。
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低温光学显微镜的新成像工具
LIGHTNING和TauSense如何提高聚焦离子束(FIB)加工的定位精度 LIGHTNING超分辨率检测和TauSense技术能够获得更好的低温荧光成像,促进了低温光电联用工作流程。 使用STELLARIS Cryo共聚焦显微镜时,LIGHTNING技术如何提高样品定位精度
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Thunder 显微成像系统技术参数彩页
THUNDER成像系统采用创新的徕卡清除技术Computational Clearing。它可以高效地实时消除离焦模糊现象,有助于使用基于摄像头的荧光显微镜有效地研究3D样本。该系统的高灵敏度可确保极低的光毒性和光漂白,在最佳条件下达到更高通量。
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THUNDER Imager EM Cryo CLEM冷光学显微镜_样本
深入了解细胞结构生物学 人类面临着各式各样的疾病。为了找到有效的治疗方法,科研人员必须深入调查疾病背后的细胞机理。近期在冷冻电子显微镜工作流程领域取得的进步,让我们能够获取到细胞蛋白质社会学的3D数据,其分辨率更是达到1nm以下。 为了提升此类工作流程的可靠性以获取期望的数据,冷冻光学显微镜成为研究人员不可或缺的工具。通常,这种工具用于检查样品质量并确定冷冻电子显微镜的目标区域,尤其是冷冻电子断层成像。 THUNDER Imager EM Cryo CLEM是一项精心开发的解决方案,可满足这些任务的需求。
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THUNDER Imager EM Cryo CLEM解决方案
Brain Research:Correlation of sample morphology and gene expression.
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THUNDER Imager EM Cryo CLEM产品手册
Get crisp,haze-free images with our cryo light microscope THUNDER Imager EM Cryo CLEM.Precisely identify cellular structures of interst thanks to opto-digital THUNDER technology.
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