2020/03/18 15:49
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产品配置单:
手持智能型高光谱相机SPECIM IQ
型号: SPECIM IQ
产地: 芬兰
品牌: SPECIM
¥10万 - 30万
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Specim IQ揭示进化的秘密 — 在非洲沙漠研究石头花
非洲最南端的沙漠和半沙漠是荒凉的地方,气候干旱,降雨量少,气温极高。 但这里是世界上最奇怪的植物—石头花的产地。在恶劣的环境中,所有的植物都需要某种伪装以免受动物的侵害。石头花十分依赖伪装:身体大部分埋在土壤中,只有石头花多汁的叶子的平顶突出到土壤表面,这使得石头花很难被发现。在比较石头花的颜色和环境时,由于两者颜色十分接近,必须寻找一个工具尽可能准确和客观地测量颜色,高光谱成像技术解决了这个问题。
由于非洲恶劣的环境,石头花数据的采集必须用一款紧凑耐用,高质量的快速相机。芬兰生物学家University of Eastern Finland Tommi Nyman博士和挪威的NIBIO Svanhovd以及他的南非同事来自University of Stellenbosch的植物生态学家的Allan Ellis教授最终选择了便携且电池寿命长的Specim IQ手持高光谱相机来研究石头花。这款相机体积小,移动方便,便于运输和现场使用,非常适合野外现场采集,快速成像的特性可以让它适应各种光线条件。
图1 Specim IQ测试图
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利用FusionScope多功能显微镜表征3D等离子体纳米结构
近日,格拉茨技术大学相关团队提出了基于聚焦电子束诱导沉积(Focused Electron Beam Induced Deposition,FEBID)方法制备具有准确纳米尺度3D几何结构的等离子体纳米结构。同时,作者通过FusionScope多功能显微镜和透射电镜(TEM)对相应的3D纳米结构进行了原位几何尺寸的表征。然后,使用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱仪(STEM-EELS)对所制备的3D纳米结构的等离子性能进行表征。所测量的结果与相关模拟计算结果相比,两者结果相互吻合,证明了通过FEBID的方法制备3D等离子体纳米结构的可行性。相关工作以《Spectral Tuning of Plasmonic Activity in 3D Nanostructures via High-Precision Nano-Printing》为题在SCI期刊《Advanced Functional Materials》上发表。
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近期,耶鲁大学成功安装了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,并在活细胞脂肪代谢研究中取得了新的进展! 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage在细胞成像中具有优异的潜力,可以提供脂质种类的信息,提供对低浓度物质如游离脂肪酸的定位,并允许对每个样品的脂质和蛋白质光谱特征进行全面位置光谱分析,并且能够应用长时间观测。这项技术未来将可以用于绘制细胞系和细胞内DNL的比率、疾病状态,进一步揭示DNL 导致代谢紊乱的原因。在评估针对调节DNL和治疗疾病的药物方面提供诸多帮助。
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