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现场快速单细胞成像技术研究与临床检验、食品安全、疾控应急领域应用
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活细胞成像在生命科学研究中的应用不断上升,为了获得可靠的数据,保持细胞活性是长期成像观察实验成功的重要关键。通过创新的活细胞成像技术,整合了培养箱与显微镜系统,提供细胞稳定的生理环境,实现实时观察和记录细胞分裂、迁移、转换等动态过程,带给科学家前所未有的细胞实验洞察。本视频将分享此创新活细胞成像技术的实际研究应用。
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本报告主要讨论布鲁克纳米表面部的三维光学显微镜在半导体先进封装工艺上的应用。第一部分将回顾布鲁克的白光干涉仪的历史,白光干涉仪的原理和独特优势。第二部分将介绍针对半导体封装专门开发的适合200mm,300mm产品的新一代全自动三维光学显微镜测量系统。第三部分将重点详细讨论封装工艺过程中的TSV/MEMS,Copper pillar,UBM,RDL,Copper bumps,Flexiable PCBs structures的三维测量。最后将说明该系统强大的自动化测量手段和软件分析功能。
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光电联用结合光镜、电镜两种成像模式,使功能性研究能定位于生物结构的框架中,为生命科学研究提供了强有力的工具。但是因为两种成像模式对样品制备要求的不兼容性,光电联用的实施具有一定的挑战性,也限制了它的广泛应用。本报告将总结近期光电联用的进展以及其在研究中的各种应用,并对今后的发展做一些探讨。
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冷冻电子显微学(冷冻电镜)作为一种生物大分子结构解析的新方法,近年来在技术上取得了革命性的发展,使得该方法可以将生物大分子的结构解析至近原子分辨率,从而迅速成为结构生物学研究的强有力手段。冷冻电镜的最新前沿进展包括方法学上的进一步突破和应用领域的扩展。我将介绍冷冻电镜的一些前沿成果和未来展望。
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本次讲座的内容包括: 1. 单颗粒冷冻制样技术 2. 高压冷冻制样技术 3. 冷冻断裂蚀刻技术 4. 光电联用技术
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像差校正电子显微学在过去十年中在材料科学领域获得了广泛的应用,实现了材料的原子分辨率成像。然而对电子束敏感的软物质由于受到电子束辐照会发生快速的结构崩塌,电子显微方法在对这些材料的观察上显得无能为力。在这里,我以卤化物钙钛矿纳米材料为例谈谈实现原子成像的办法。
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工欲善其事,必先利其器。成像实验中选择显微镜也相当重要,如果成像工具选择得当,结果可靠美观、省时省力;如果不得当,轻则费时费力,重则浪费样品或得到误导性结果。因此本次报告拟针对生命科学中不同研究对象的特点和实验目的,阐述如何选择适合的显微成像技术来进行高效成像研究。
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The nucleoprotein (N) of non-segmented negative-sense RNA viruses such as Measles, Ebola and Newcastle disease viruses (NDV) enwraps viral genomic RNA and assembles into helical filaments, serving as the template for replication and transcription. Using cryo-Electron Microscopy, we identified and resolved NDV N forming a 4.8 ? resolution clam-shaped structure with two single-turn spirals packing in a back-to-back mode, which have not been reported before. More interestingly, this clam-shaped structure can function as a seed to assemble into double-headed filaments with two separate RNAs inside. Disruption of clam-shaped structure by transition mutation on loop interface (residues 114-120) yields a single-headed filament and exposes RNA 5’ end accessible to nuclease, which will abolish viral genome replication in minigenome analysis. Our data manifest a self-coating mechanism in which clam-shaped structure and derived double-headed filaments fully protect NDV viral genome and are new potential targets for drug design.
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在细胞观测实验里,如何维持细胞活性与满足长时间观察分析需求,是科研人员常见的挑战。创新的活细胞成像系统将培养箱与显微镜系统整合,让细胞得以保持活性,能针对细胞迁移、交互作用和对环境干扰的反应进行动态流程的长期实验。本视频将与大家分享,活细胞成像实验仪器的新趋势与其应用方式。