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冷冻超薄切片系统

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冷冻超薄切片系统相关的资讯

  • 新品 | 徕卡推出3D连续超薄切片机
    p  2月15日,徕卡推出新产品ARTOS 3D连续超薄切片机。br//pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 368px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/65e5d42d-0dba-4354-93d1-bbe95d818dcb.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="450" height="368" border="0" vspace="0"//pp  关注细胞超微结构的您:br//pp  还在为只能得到十几张超薄切片而不满吗?/pp  还在为TEM下只能观察到一层切片的细胞结构而劳神吗?/pp  还在为单层贴壁细胞内细胞器之间,病毒和宿主之间的关系而发愁吗?/pp  那么,告诉您一个好消息!徕卡3D连续超薄切片机上市啦!/pp  它可以一次自动切出上百个切面尺寸灵活 (微米到毫米) 的超薄切片。/pp  内置切片-条带收集系统,可直接转移至SEM内。/pp  通过序列断层成像,对生物样品超微结构进行纳米级别的三维重建。/pp  span style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) "strong徕卡3D连续超薄切片机(ARTOS 3D)具有以下3个优势:/strong/span/pp  strong1 快速连续切片和轻松对准SEM成像/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ba360912-11fd-4f8c-b01a-0b69f1619b6c.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp  strong2 通过无缝的工作流程,节省高品质切片的制作时间/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/edf00fbc-aefb-408e-b632-cfcfa99a772f.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp  strong3 可重复且无假象的切片/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/b1006e83-1c47-41b9-b832-ff07e696d746.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp  可选择透明的硅片收集切片,因此 ARTOS 3D 也是strong光电联用显微技术 (CLEM)/strong 的理想解决方案。整体的成像解决方案工作流程如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/02d50b2c-131d-4c75-b542-d985403828dc.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp  除此之外,ARTOS 3D 的卓越性能和速度源于strong EM UC7 技术/strong,因此可用于各种样品制备任务。/pp  strong /strong由于 EM UC7 的观察系统采用strong共心运动方式/strong,而刀台以电动方式进行横向和竖向运动且自动接近所选刀段,ARTOS 3D可以制备LM和TEM高品质半薄及超薄切片,并获得进行SEM和 AFM 检测所需的光滑表面。/pp  strong /strong 将您的 EM UC7 超薄切片机升级为strong ARTOS 3D 超薄切片机/strong/pp  strong /strong 短短几分钟即可将 EM UC7 和 ARTOS 3D 超薄切片机转换为配备 strongEM FC7 冷冻箱/strong的冷冻超薄切片机/p
  • 【莱恩德新品】生物病理冷冻切片机的性能特点
    点击此处可了解更多产品详情:生物病理冷冻切片机  生物病理冷冻切片机 ,是对人体及动植物组织作快速病理切片分析的设备。 它广泛应用于医院、 医学院、法医、动植物科研单位作病理诊断、分析、研究之用。    生物病理冷冻切片机的性能特点:  1、彩色液晶触摸显示屏,可分别显示切片总数量和切片总厚度、切片厚度、标本回缩值、温度控制及日期、 时间、温度、定时休眠开关机、手动及自动除霜等功能。  2、人性化休眠功能:在选择休眠状态后,冷冻室温度可自动控制在-5 至-15℃之间,取消休眠后,可以在 15 分钟内达到切片温度。  3、温度传感器自检功能 ,可自动检测传感器工作状态。  4、双压缩机为冷冻箱、冷冻台、刀架及样本夹头、组织压平器五点分别制冷。  5、刀架配彩色刀片推进器及护刀杆覆盖刀片全长 ,安全保护使用者。  6、配置:X 轴 360° .Y 轴 12°万向旋转卡扣式组织夹头 ,安装组织更加快捷。  7、防粘组织压平器加入制冷 ,温度可达-50° ,方便急冻组织 ,节省操作时间。  8、单层加热玻璃视窗 ,有效防止水雾凝结。  9、手轮定位 360°任意点锁紧功能。  10、消毒方式: UV 紫外线消毒。    生物病理冷冻切片机的主要组成部分:  1. 该机上部分为微机控制部分及面板操作 ,温度显示 ,工作状态显示部分。  2. 中间部分为低温冷冻室 ,为活检组织速冻 ,切片操作部分。  3. 下半部分为压缩机组制冷部分。  4. 中后部分为机械传动、 电机驱动部分。【莱恩德新品】生物病理冷冻切片机的性能特点
  • 祝建:关于原位冷冻电镜技术的一点想法
    仪器信息网讯 2015年5月29日-6月2日,&ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 在浙江大学举行。本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。  上海同济大学生命科学学院祝建教授作了题为&ldquo 关于原位冷冻电镜技术的一点想法&rdquo 的报告。祝建教授  祝建介绍说:&ldquo 冷冻电镜技术可以分为单颗粒冷冻电镜技术和原位冷冻电镜技术。其中单颗粒冷冻电镜技术目前国际上做了许多工作,近来也比较火。近年来,我国为了开展这方面工作,购置了许多相关的高端仪器设备。该技术需要将细胞内的活性蛋白分子提纯后在体外分析,但是在体外做的不错的结构最终还需要到体内去验证,如在体内蛋白质是否也是按照相应的结构来执行功能。所以这方面的工作还需要进一步深入。&rdquo   祝建表示,原位冷冻电镜的最终目的是研究大分子的结构、功能和机制统一的问题,从而解释生命现象。原位冷冻电镜技术包括冷冻固定、超薄切片,再加上电镜分析、数据采集、三维重构等。冷冻固定可以分为快速冷冻和高压冷冻。高压冷冻技术就是为了使组织的冷冻成为可能而问世,可以冷冻200&mu m厚的样品。而快速冷冻技术只能冷冻30&mu m厚的单细胞层。从冷冻速度来看,快速冷冻的速度稍快一些。  祝建说:&ldquo 目前,国内购买了多台高压冷冻仪。其实并不是所有的样品都适合高压冷冻,大组织块、一定厚度的样品用高压冷冻最好,其他的单细胞样品用快速冷冻一样能达到很好的效果,而且快速冷冻技术更简便。&rdquo   &ldquo 冷冻固定之后,如果在冷冻电镜下分析需要与冷冻超薄切片技术相结合。如果在常温电镜下分析,则还需要冷冻置换、包埋、切片等步骤,现在买高压冷冻仪的单位基本都是要和冷冻置换结合起来。冷冻置换是冷冻固定之后非常必要的低温脱水技术,脱水过程中脱水剂中所含有的固定成分还将在合适的低温温度下对样品进行二次固定。如果要减少样品收缩,则需要快速冷冻固定,慢慢脱水。&rdquo 祝建说道。  另外,祝建还谈道:&ldquo 原位分析的另外一种途径是标记,通过标记实现定位、定性、定量分析。因为我们无法看到一些结构细节和大分子,所以用抗体来标记连接我们能看到的荧光分子或金颗粒来实现间接原位分析。&rdquo   最后,祝建总结说,在实际应用中,要根据样品的特点,从快速冷冻、高压冷冻、冷冻置换、超薄切片、冷冻超薄切片、离子束切片等制样技术中选择合适的组合方法来制样。还有我们要考虑将原位冷冻电镜与单颗粒冷冻电镜结合起来获取有效的分析结果。撰稿:秦丽娟
  • 270万!上海交通大学大型冷冻切片机采购项目
    项目编号:0773-2341SHHW0008/校内编号:招设2023A00015项目名称:上海交通大学大型冷冻切片机预算金额:270.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):270.0000000 万元(人民币)采购需求:设备名称: 大型冷冻切片机数量:1套设备用途:主要用于全身切片的低温大型切片机,用于定量研究临床前研究中标记的化合物、药品和生物制品的效果。它还可用于大型物体的解剖学和形态学分析,包括用于三维重建的冷冻切片。简要技术参数:2、整合了高精度,坚硬的不锈钢刀架,适用于样本至70mm的高度;其余详见“第八章货物需求一览表及技术规格”。交货期:签订后 3个月内;交付地点:上海交通大学用户指定地点合同履行期限:签订后3个月内本项目( 不接受 )联合体投标。1.采购人信息名称:上海交通大学地址:上海市闵行区东川路800号联系方式:招采办经办人:陈老师,86-21-54744366 技术联系人:王老师,86-021-629327792.采购代理机构信息名称:中金招标有限责任公司地址:上海市四平路200号盛泰国际大厦606室联系方式:宋晓飞、张莹莹、朱杨峰,86-21-66059798*1083.项目联系方式项目联系人:宋晓飞、张莹莹、朱杨峰电话:86-21-66059798*108
  • 徕卡推出冷冻光镜电镜联用新品
    仪器信息网讯 &ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 日前在浙江大学举行。本次会议由中国电子显微镜学会生物医学电镜专业委员会和农林电镜专业委员会主办,浙江大学农生环测试中心与德国徕卡公司联合承办。  在本次会议上,徕卡正式发布了最新推出的冷冻光镜电镜联用系统(Leica EM Cryo CLEM System)。徕卡显微系统总部产品及市场经理Ruwin Pandithage博士、徕卡显微系统中国LNT产品经理童艳丽在会议中介绍了该产品的特点及应用情况。Leica EM Cryo CLEM系统  Leica EM Cryo CLEM系统采用了徕卡特别设计的冷冻物镜,这也是世界上第一个商业化生产的冷冻CLEM物镜,因而能够获得比直接用普通物镜观察冷冻样品更高的分辨率,其最大冷冻图像分辨率可达364nm。而配套设计的冷冻传输系统、冷冻物镜接口的冷冻样品台则确保了样品能够从冷冻制样设备中快速、安全、无污染的装载进冷冻荧光显微镜。  由于细胞内的生理状态变化非常迅速,所以如何确保在光镜和电镜下观察的样品生理状态的一致性一直是光镜电镜联用的一个核心问题。而如何获取同一个位置的光镜电镜信息则是另外一个核心问题,一般来说,X-Y平面的样品定位是比较容易的,如何实现Z轴方向的精确定位却是一个问题。  而通过冷冻制样技术,可以很好的解决以上两个问题。首先冷冻固定是保持样品生理状态的最佳的技术手段,而冷冻超薄切片技术则能实现Z轴方向的精确定位。Leica EM Cryo CLEM系统工作流程图  因此,徕卡推出的这款冷冻光镜电镜联用系统不仅能通过荧光显微成像对样品的大面积区域进行快速定位,为电镜观察快速确定目标观察区域。还可以通过冷冻固定和冷冻切片技术保持在荧光显微镜和电镜下观察的样品处于同样的生理状态,以及同样的位点,保证高度的重复性。并可将在光镜下观察到的信息和电镜的超显微结构信息进行叠加,使得用户可以对样品有更加深入的认识。  另外,利用该产品能够在低温下,更好的实现样品荧光显微成像 还可以检查高压冷冻或投入冷冻后的质量好坏,及时淘汰冷冻质量不高的样品,降低操作冷冻电镜所花费的时间,从而降低实验成本并节约时间。徕卡显微系统总部产品及市场经理Ruwin Pandithage博士
  • 生物电镜冷冻制样:做了才知道有多难
    p strong 仪器信息网讯/strong 2015年5月29日-6月2日,“2015全国生物医学农林a href="http://www.instrument.com.cn/zc/1139.html"电镜/a技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班”在浙江大学举行。本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。/pp  台湾中央研究院植物暨微生物学研究所简万能博士作了题为“Ultrastructure of plant cells using high pressure freezing and freeze substitution”的报告。/pp style="text-align: center"img alt="" src="http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201565105212.jpg" style="width: 500px height: 333px"//pp style="text-align: center"strong简万能博士/strong/pp  据介绍,由于早年看到所有的教科书都说想要获得更好的电镜观察结果,就要用冷冻制样技术,简万能便开始了这方面的研究,然而不做不知道,一做才知道有多难。冷冻制样对于动物来说比较简单,而对于植物来说由于细胞壁的影响却非常难。20年来,在研究当中,他碰到的失败的次数永远比成功多。“但是当你成功后,你会发现你的眼界比以前做化学固定大得多。”简万能这样说道。/pp  “电镜是生物学研究非常有用的工具。由于生物细胞的含水量可以达到80%-90%,所以制样能否成功主要是解决水的问题。传统的透射电镜制样技术,对样品损伤最大的步骤是脱水,往往使得细胞结构发生很大的变化。而利用冷冻制样最大的优点就是可以保持细胞原来的结构,并保持一些可溶性的物质。如果要做溶在细胞质里的元素分析,一定要采用冷冻制样技术。”/pp  由于水在冷冻的过程中会形成冰晶影响观察,所以在如何避免形成冰晶是冷冻制样的一个关键点。简万能表示:“在制样中一定要注意一些关键的温度节点。如-137℃是水的重结晶点,如果能迅速降低到这一温度,样品中的水就会形成玻璃态的冰。如果超过-70℃,玻璃态的冰就会形成二次冰晶。”/pp  在报告中,简万能介绍了目前常用的冷冻方法,如投入式冷冻、冷金属块撞击式冷冻、丙烷喷射冷冻、高压冷冻等。并指出高压冷冻的优点是可以做活的生物样品,可以做超过200& #956 m厚的样品。/pp  此外,简万能还介绍了在冷冻固定之后,如何更好的实现冷冻置换。他表示,如果要做超薄切片,高压冷冻和冷冻置换是最好的选择,可以获得非常好的样品形态,会有更多的信息被保留。/pp  在研讨会之后,简万能博士亲自指导参加培训的学员,进行了投入冷冻、高压冷冻、冷冻置换等实验操作。/pp style="text-align: right "撰稿:秦丽娟/pp style="text-align: left " 第一届电镜网络会议:a href="http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2015/" _src="http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2015/"http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2015//a/p
  • 冷冻共聚焦光电联用实现三维定位
    冷冻共聚焦显微镜及其在冷冻电子断层扫描中的价值 Cryo ET(电子断层扫描)是一种专用的透射电子显微镜技术,可以重建观察区域的三维体积。借助先进的冷冻EM(电子显微镜),图像分辨率可以提升到令人难以置信的亚纳米等级。因此,可以在细胞内的原生环境中研究蛋白质以及其他生物分子,从而揭示尚未探明的分子机制。由于细胞和组织必须薄到能够透过电子,样品必须进行切片以获取足够薄的样品体积(薄层)。为对样品中的靶区进行精确的三维定位,冷冻共聚焦显微镜是必不可少的工具。 以下部分,我们将描述冷冻电子断层扫描工作流程的主要步骤,以及如何通过冷冻共聚焦显微镜定位靶区并进行切片,以提高整个工作流程的可靠性。 在EM网格上培养细胞 通常,在涂有多孔碳膜(例如 QuantifoilR)或二氧化硅(SiO2)膜的金质或钛金网格上植入急性分离或培养的细胞(图1,Mahamid等人,2019)在后续步骤中,钛金属和二氧化硅似乎更加坚硬而且稳定,无需额外添加碳层(Toro-Nahuelpan 2019) 网格通过Poly-L-Lysin或纤连蛋白(Fibronectin)实现生物激活,胰蛋白酶解离细胞在前一晚植入,以便在后续步骤中附着在碳层表面(Mahamid等人,2019)。 图1:采用12纳米厚多孔二氧化硅膜(R 1.2/20,即孔径1.2微米,间距20微米)的3毫米EM金质(Au)网格的反射图像拼接图。HeLa细胞已经植入并玻璃化。实心箭头:定位用的中心标记;空心箭头:聚焦离子束进入的切片槽;虚线箭头:空的网格方格。一个网格方格的边长:90微米。 添加微型图案 为进入细胞样品以成功实现FIB切片并在冷冻TEM中开展后续分析,必须确保相关细胞位于网格方格的中心位置或其附近。但细胞喜欢在网格条上生长或者集簇生长,因此不适合进行FIB切片和电子透射分析。为了克服这一挑战,微型图案技术允许用户控制细胞在碳膜(图2)上的位置和分布,提高相关工作流程的可靠性。 网格表面涂有聚乙二醇(PEG),可防止生物材料附着。利用紫外激光移除该涂层,即可对细胞的黏附进行针对性控制,保证FIB切片以及TEM的可操作性(Toro-Nahuelpan 2019)。此外,可以创建特定图案,从而影响整个细胞结构并且有助于使用冷冻电子显微镜研究生物力学现象。 图2:有/无微型图案的细胞分布情况左图:分布不均的细胞(小鼠A9成纤维细胞,使用Alexa Fluor 488 Phalloidin标记,以显示纤维状肌动蛋白)。右图:网格方格中心定位精确的细胞,可进行FIB(成纤维细胞黏附在纤维蛋白原微型图案表面;图片由Alvéole与德国汉堡CSSB中心教授Kay Grünewald博士共同提供。) 投入冷冻 为在固定用于电子显微镜检查的同时确保样品接近原生状态,细胞必须极速冷冻,以免产生破坏性的冰晶。这个过程称为玻璃化,因为冰片变成无结晶的玻璃状(玻璃体) 为让样品细胞达到这种效果,网格必须快速投浸到适当的冷冻剂(通常为乙烷,或者乙烷和丙烷)中。1981年,Jacques Dubochet发表了首个手动吸液和投入冷冻方法,该方法仍获广泛使用以获取出色的结果(Dubochet, J.以及McDowall, A. W.,1981)。 在投入冷冻之前,必须去除多余的液体。标准技术是使用滤纸实现受控吸液(图3,Dubochet, J等人,1982;Bellare等人,1988;Frederik, P. M.等人,1989)。 图3:在投入冷冻前,通过吸液处理对多余液体进行受控移除。使用镊子固定网格,并通过单独步骤将吸液纸移向网格。吸液传感器可以自动并反复执行该过程。 市面上有多种不同的吸液设备,例如用于自动吸液和投入冷冻的Leica EM GP2。根据不同样品类型的多种需求,可以使用多种涉及吸液步骤的样品制备方案(另见此处)。 冷冻状况下的存储、装载和转移 玻璃化之后,样品必须在整个工作流程期间处于冷冻状况下。因此,必须对从存储到转移至不同成像系统的所有步骤进行冷冻处理,以免样品析晶和/或污染这尤其困难,因为这种低温冷冻样品会像磁铁一样吸引附近的湿气和灰尘。研究人员和制造商付出巨大的努力来开发并提供解决方案,以便在工作流程的不同步骤中保证样品安全。 样品通常以四个为一组存储在网格盒内,而网格盒又保存在大型液氮(LN2)罐中的Falcon多孔试管中。还可以使用更为复杂的冰球系统。 转移并装载到样品架时,通常使用液态氮(LN2)。不幸的是,LN2往往会在一段时间后,因为空气中的水分而产生结晶冰污染。在转移时,这些冰晶可能会附着到网格上,干扰随后的切片和成像过程。此外,LN2内部的能见度很低,因为它在不断移动,而且始终会有条纹。 因此,最好在LN2上部的气相部分装载并转移样品以保持冷冻条件,同时为装载步骤(图4)提供出色的可见性。 徕卡显微系统在提供GN2(气态氮)装载和转移设备方面拥有30多年的悠久历史。新的冷冻显微镜套件就在这些经验的基础上开发而成,同时融合众多客户的反馈意见打造出先进的转移舱和夹具系统。 图4:在冷冻显微镜套件转移舱的GN2(气态氮)环境中装载网格。转移舱的可见度在冷冻条件下不受干扰。 检查样品质量和靶分布 在冷冻工作流程中,一般而言,EM操作时间尤其宝贵,因此对样品进行早期质量检查至关重要。许多因素会关系到样品能否转移到下一个工作流程步骤,包括碳箔的结构完整性、玻璃化的质量(包括冰层的厚度及其分布)、目标细胞的存在、分布和可及性,以及目标结构的存在和定位。 所有这些参数均可通过基于相机的冷冻光学显微镜(例如THUNDER Imager EM Cryo-CLEM)或使用STELLARIS冷冻共聚焦显微镜上的相机模式来检查(图5)。 透射模式显示网格、箔膜和细胞质量,反射图像显示网格表面,尤其是呈现玻璃化质量和冰层厚度,而荧光图像可以提供有关不同靶蛋白的表达水平及其分布情况的信息。 图5:不同模式呈现出网格的完整性以及靶分布。A——网格表面的反射图像可以显示碳膜或二氧化硅层的缺陷以及冰层的厚度。B——绿色荧光(线粒体)。C——液滴分布以实现高精度关联D——通过Hoechst标记的细胞核E——所有模式的叠加图像细胞由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Ievgeniia Zagoriy友情提供。一个网格方格的边长:90微米。 在LAS X Coral Cryo软件工作流程中,用户可以在引导下,通过不同图像模式对整个网格自动创建清晰的合焦概览图像。 标记标志点、薄片点以及液滴中心 为了关联冷冻LM(光学显微镜)的3D图像以及后续的冷冻FIB-SEM/TEM图像,首先需要获取网格的概览图像以便大致对齐两种模式的图像(图6)。这里,反射图像非常重要,因为它们类似于SEM图像,但也可以使用透射图像。中心标记以及其他标志点(例如碳层中的缺陷)有助于快速定位并对齐概览图。 图6:以不同模式获取整个网格的合焦概览图像,用于识别网格缺陷、对齐标记和靶分布。中心标记用实心箭头表示,二氧化硅层中的主要缺陷用空心箭头突出显示。HeLa细胞由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Ievgeniia Zagoriy友情提供。蓝色 – Hoechst染料,细胞核;绿色 — 线粒体绿色荧光探针,线粒体;红色 - 深红色液滴和Bodipy荧光染料,脂滴。一个网格方格的边长:90微米。完整网格直径:3毫米。 其次,需要超分辨率的共聚焦3D图像。这些图像堆栈用于在潜在薄片位置的范围内执行高精度关联。完成概览图对齐后,可以找到3D共聚焦堆栈的正确位置以便后续进行高精度关联这样做的前提是必须提供图像相对于概览图以及相对于彼此的位置。这就是Coral Cryo软件工作流程之后的处理步骤(图7)。 图7:相机概览图像与共聚焦Z-堆栈相机和共聚焦图像的组合含有XY坐标位置,因此可以匹配。所有图像都包含在Coral Cryo软件工作流程期间创建的相关项目文件夹中。HeLa细胞由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Ievgeniia Zagoriy友情提供。蓝色 – Hoechst染料,细胞核;绿色 — 线粒体绿色荧光探针,线粒体;红色 - 深红色液滴和Bodipy荧光染料,脂滴。一个网格方格的边长:90微米。完整网格直径:3毫米。 必须组合相机概览图像和超分辨率3D图像以检索靶区位置并在FIB-SEM上定义切片位置。这个步骤非常重要,因为在标准FIB-SEM中,无法看到荧光以及相应的靶区点位。 EM(电子显微镜)制造商近期研发出一种集成了FIB-SEM功能的荧光显微镜,可以作为在切片过程中通过检查荧光来提高工作流程的可靠性和准确性的一种绝佳选择。不过,这些系统并不具备必要的分辨率以及采集模式的灵活性,无法像单独的共聚焦系统那样实现精确的3D定位。 如何关联并检索薄片位置 作为常用的最低标准,研究人员使用LM图像的屏幕截图在EM上检索靶区的XY坐标。不幸的是,并排比较图像不仅费力耗时而且很容易出错,因此并不可靠。身为工作流程提供商,徕卡显微系统致力于通过THUNDER Imager EM Cryo-CLEM来改善这种情况。研究人员可以在图像上定位标志点和靶区标记,然后以开放EM格式的完整坐标集导出。首先,这个流程适用于2D图像,因此合乎逻辑的下一步骤就是提高分辨率并将坐标系扩展到3D坐标。 对于高精度关联和3D定位,目前广泛采用的是基于液滴的方法(Alegretti等人,2020;Klumpe等人,2021年;Bieber, A.,Capitanio, C等人,2021)液滴通常在玻璃化之前添加到细胞中,可在LM和EM中观察到,用于通过XYZ坐标对齐图像堆栈,作为图像数据相关性的基础,从而正确定位FIB切片窗口(图8)。 典型液滴的尺寸为1微米,完全呈球形,这使其中心坐标能够进行亚衍射拟合。通过SEM中的背散射电子,可以更清晰地观察到含有金属的微滴,从而将它们与大小相似的冰晶区分开来。优先选择液滴,使其荧光发射不同于实际靶的荧光发射,以便能够更好地分辨。 图8:3D共聚焦图像(左)和俯视SEM图像(右)的最大投影。荧光液滴(1微米)在两种模式中均可以观察到,因此可以用于对齐数据。SEM图像细胞由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Herman K. H. Fung和Ievgeniia Zagoriy友情提供。一个网格方格的边长:90微米。 要使用来自冷冻LM和FIB-SEM的3D数据,在冷冻LM的引导下,进行薄片制备,可以使用一款开源软件(3D关联工具箱,简称3DCT,Jan Arnold等人,2016)。 将冷冻LM图像载入到在FIB-SEM上运行的该软件中。二维LM概览图和SEM图像之间的三点关联用于初步定位。之后,使用离子束获取相关视场,并手动点击LM堆栈和FIB图像中的相同液滴图10显示了一张LM图像和一张FIB图像,其中的靶区点位以及液滴可以在定位软件中重现其排列组合。 图9:在LM和FIB图像中关联标记。左图:点击观察结构周围的液滴,并在3D图像中执行质心定义(白圈中的绿点)计算得到的位置随后投影到FIB图像(右图)上根据液滴标记,计算目标结构的位置并标记到FIB图像中(红圈中的红点)。离子束图像由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Herman K. H. Fung友情提供。比例尺:20微米。 该软件通过对X、Y、Z信号进行高斯拟合,精准确定液滴的中心。近期的改进增加了半自动液滴检测功能以及其他功能,从而更加方便地执行冷冻FIB工作流程。(SerialFIB, Klumpes等人,2021)。 在网格条上选择围绕最终目标结构的几处液滴,作为切片处理的坐标系。基本计算方法是考虑缩放、旋转以及平移之后的线性仿射变换最后,在LM图像中选择目标结构并叠加到FIB图像上。 根据目标结构的位置,就可以定位切片窗口(图10)。 图10:定位切片窗口左:离子束细胞图像,含有标记液滴和目标结构根据目标结构的计算位置,在所用FIB-SEM的切片软件中,交互定位上下切片窗口的位置(细薄条纹上方和下方的红色方块)。图像由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Herman K. H. Fung友情提供。比例尺:20微米。 Coral Cryo工作流程具有哪些优势? Coral Cryo软件工作流程旨在为基于液滴的靶区定位工作流程提供支持。它可以提供创建合焦相机概览图像所需的成像作业(图6和图7)。所有必要的自动对焦功能均可以正确调整并分配,并且可以标记潜在薄片位置,同时能够在定义的位置执行超分辨率共聚焦Z-堆栈。 在定位管理器(图11)中,可以确定所有必要的坐标标记,并且以开放格式(*.xml)提供。此类图像会自动保存,其数据格式可以导入任何FIB-SEM软件。 图11:Coral Cryo软件模块标记点、薄片和液滴标记均可以在软件工作流程中定义。反射图像中细胞的顶部和底部坐标值可以作为在FIB SEM中正确计算靶区3D位置的额外参考。本文前述部分图像中的相同细胞经过突出显示,用于标记定义。 对齐标记用于使用相机概览图像对标记点进行初步的粗略对齐。薄片标记具有双重用途:作为进行超分辨率共聚焦3D扫描的位置标记,或者在图像采集后,作为靶结构的精确3D标记。亚像素插值确保该阶段可以在3D图像内进行高精度定位。最后,插值方法还用于标记液滴坐标,以便在FIB-SEM上进行后续液滴关联。 冷冻FIB切片 进行必要的关联并设置切片窗口,薄片位置通常会粗略切薄至大约1微米,随后进行最终的抛光步骤以达到电子透明(图12)。 图12:目标薄片的离子束图像以及SEM俯视图图像由德国海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL)Mahamid Group的Herman K. H. Fung友情提供。比例尺:10微米。 采用两步方法的原因在于冰污染和/或切片材料可能会沉积在薄片上。为避免在最终薄片上发生冰污染,建议采用快速抛光工艺(Schaffer M.等人,2017)。还可以采用开源的商业软件,以自动方式进行切片。 冷冻透射电子显微镜 进行冷冻FIB切片之后,含有薄片的网格转移至冷冻TEM,通过对网格(连同薄片)逐渐倾斜,采集一系列断层扫描图像。图像经过计算处理以重建所记录体积的3D断层扫描图像。通过对样品的多个图像取平均值,可以降低固有噪点,从而对蛋白质或蛋白质复合物等颗粒获得更高分辨率的结构。这种处理方式称为亚断层图像平均(Wan和Briggs,2016;Zhang 2019)。从概念上说,这相当于通过单颗粒成像(SPA),在原位实现对大分子的亚纳米分辨率。 总 结 本文旨在表明冷冻共聚焦显微镜是冷冻工作流程中的一个重要组成部分,用于评估EM网格上玻璃化样品的质量和靶分布。在冷冻条件下记录的高分辨率共聚焦数据使科学家能够在3D荧光下识别目标结构。此外,3D体积可作为相关方法的参考,以便在FIB-SEM中检索靶结构进行切片,然后在冷冻TEM中进行电子断层扫描,以获得靶区的亚纳米分辨率图像。 Coral Cryo工作流程搭配新的共聚焦平台STELLARIS,再加上Coral Cryo软件,可以帮助新手用户创建网格概览图像、超分辨率3D图像以及精确的坐标标记,为后续的FIB切片和冷冻电子断层扫描奠定坚实基础。 参考文献:(上下滑动查看更多) 1.Allegretti M, Zimmerli CE, Rantos V, Wilfling F, Ronchi P, Fung HKH, Lee CW, Hagen W, Turoňová B, Karius K, Börmel M, Zhang X, Müller CW, Schwab Y, Mahamid J, Pfander B, Kosinski J, Beck M.: In-cell architecture of the nuclear pore and snapshots of its turnover. Nature. 2020 Oct 586(7831):796-800. doi: 10.1038/s41586-020-2670-5. Epub 2020 Sep 2. PMID: 32879490. 2.Arnold, J., Mahamid, J., Lucic, V., de Marco, A., Fernandez, J., Laugks, T., Mayer, T., Hyman, A. A., Baumeister, W., Plitzko, J. M., Biophysical Journal, Vol. 110, Feb. 2016, pp 860-869. 3.Bellare, J. R., Davis, H. T., Scriven, L. E. & Talmon, Y.: Controlled environment vitrification system: an improved sample preparation technique. J. Electron Microsc. Tech. 10, 87–111 (1988). 4.Bieber, A., Capitanio, C., Wilfling, F., Plitzko, J., Erdmann, P.S.: Sample Preparation by 3D-Correlative Focused Ion Beam Milling for High-Resolution Cryo--Electron Tomography. J. Vis.Exp. (176), e62886, doi:10.3791/62886 (2021). 5.Dubochet, J. & McDowall, A. W.: Vitrification of pure water for electron microscopy. J. Microsc. 124, RP3–RP4 (1981) 6.Dubochet, J., Lepault, J., Freeman, R., Berriman, J. A. & Homo, J. ‐C.: Electron microscopy of frozen water and aqueous solutions. J. Microsc. 128, 219–237 (1982) 7.Frederik, P. M., Stuart, M. C. A. & Verkleij, A. J.: Intermediary structures during membrane fusion as observed by cryo-electron microscopy. Biochim. Biophys. Acta 979, 275–278 (1989). 8.Klumpe, S., Fung, Herman K. H., Goetz, Sara K., Zagoriy, I., Hampoelz, B., Zhang, X., Erdmann, Philipp S., Baumbach, J., Müller, C. W., Beck, M., Plitzko, J. M., Mahamid, J. A.: Modular Platform for Streamlining Automated Cryo-FIB Workflows. bioRxiv 2021.05.19.444745 doi: https://doi. org/10.1101/2021.05.19.444745 9.Mahamid J, Tegunov D, Maiser A, et al.: Liquid-crystalline phase transitions in lipid droplets are related to cellular states and specific organelle association. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019 Aug 116(34):16866-16871. DOI: 10.1073/ pnas.1903642116. PMID: 31375636 PMCID: PMC6708344. 10.Schaffer M, Mahamid J, Engel BD, Laugks T, Baumeister W, Plitzko JM.: Optimized cryo-focused ion beam sample preparation aimed at in situ structural studies of membrane proteins. J Struct Biol. 2017 197(2):73-82 doi: 10.1016/j.jsb.2016.07.010 11.Toro-Nahuelpan, M., Zagoriy, I., Senger, F. et al.: Tailoring cryo-electron microscopy grids by photo-micropatterning for in-cell structural studies. Nat Methods 17, 50–54 (2020). https://doi.org/10.1038/s41592-019-0630-5 12.Wan, W., Briggs, J. A. G.: Cryo-Electron Tomography and Subtomogram Averaging. Methods Enzymol. 2016 579:329-67. Doi: 10.1016/ bs.mie.2016.04.014. 13.Zhang, P.: Advances in cryo-electron tomography and subtomogram averaging and classification. Curr Opin Struct Biol. 2019 Oct 58:249-258. Doi: 10.1016/j.sbi.2019.05.021. 相关产品 UC Enuity 超薄切片机 徕卡显微咨询电话:400-630-7761 关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • 电镜制样设备新突破 国内首款超薄切片机发布
    10月29日,江苏雷博科学仪器有限公司(以下简称“雷博科仪”)在2022年浙江省X-射线衍射分析与电子显微学学术交流会上发布了其自主研发的高端电镜制样设备---UM10超薄切片机,同时面向大众推出了此设备的2款配套产品GK25玻璃制刀机和SA350减震台。雷博科仪成立于2013年9月,公司地点在江苏省江阴市,是一家致力于高档科研仪器研发及生产的高科技公司。公司主营纳米薄膜制备类设备和电镜周边制样类设备,主要产品有等离子清洗机、匀胶机、显影机、烤胶机、提拉机、涂膜机等相关纳米薄膜制备产品和电解双喷仪、冲孔仪、超薄切片机、玻璃制刀机、包埋聚合箱、离子溅射仪等相关电镜周边制样产品。超薄切片机是公司2019年立项研发的一款电镜制样的设备,主要应用于生物类、高分子、无机非金属、金属等材料的切片。此前国内应用该款设备主要依赖于进口,不仅价格高而且一旦发生售后,周期较长,严重影响科研项目的进度。2022年10月,历经3年多的时间,经过公司研发团队不懈的技术探索,终于取得技术上的突破,完成了首台样机的问世,并顺利通过XX大学超半年以上的使用测试,测试结果比肩进口设备水平,得到行业内专家的肯定,此款设备的问世,将填补国内空白,打破此前超薄切片机严重依赖进口的尴尬局面。UM10超薄切片机视频演示以下是电镜下观察效果(植物细胞)(肌肉组织)UM10超薄切片机,采用的是机械式推进结构,使切片的过程更平稳连续。三目体视显微镜,更便于直接观察结果。为减少外界震动影响切片效果,机台内置减震模组,可以有效的隔绝外界震动。更多数据可参考一下表格▼
  • 国家蛋白质科学研究(上海)设施公开招聘冷冻电镜管理技术员
    p  国家蛋白质科学研究(上海)设施(简称:上海设施,网址:http://www.sibcb-ncpss.org/)是国家重大科技基础设施,是全球生命科学领域首个综合性的大科学装置。上海设施位于浦东新区张江高科技园区中区西部(上海市海科路333号)。/pp  上海设施旨在成为具有国际竞争力的蛋白质科研设施,同时拥有国际一流的蛋白质科学设施平台以保障国内外科研用户的高效实验平台及高质量科研设施的需求;聚集培养生命科学与生物技术特别是蛋白质研究的人才,提升国家蛋白质研究能力;进而促进我国蛋白质基础研究的飞跃发展。上海设施将立足于国家生命科学与生物技术及相关研究领域雄厚的研究基础和创新实力,成为兼具蛋白质科学研究、技术及成果的转化、集成和应用平台的国家级的重要科学研究单元。/pp  上海设施现因工作扩展的需要,面向社会公开招聘冷冻电镜管理技术员2名。受聘者将有机会接受此技术的全面培训。/pp  一、招聘岗位名称及人数:/pp  冷冻电镜系统120KV 管理技术员1名/pp  冷冻电镜系统200KV 管理技术员1名/pp  二、工作职责:/pp  冷冻电镜系统120KV管理技术员岗位职责:/pp  1. 负责管理120KV电镜及其附属设备的日常维护和部分维修工作。/pp  2. 负责电镜用户的上机测试服务、制样设备及电镜使用培训及技术支撑。/pp  3. 负责用户课题的初步技术审核、电镜机时的预约和机时的统计。/pp  4. 高压冷冻-冷冻替代电镜制样以及负染制样、超薄切片制备等工作。/pp  5. 负责系统备品备件的预算、采购执行、仓库管理及报销等工作。/pp  6. 领导安排的其他工作。/pp  冷冻电镜系统200KV管理技术员岗位职责:/pp  1. 负责管理200KV电镜的日常维护和部分维修工作。/pp  2. 负责电镜用户的上机测试服务、制样设备及电镜使用培训及技术支撑。/pp  3. 负责冷冻样品杆和干泵以及冷冻制样仪器的日常维护和部分维修工作。/pp  4. 负责用户课题的初步技术审核、电镜机时的预约和机时的统计。/pp  5. 完成领导安排的其他工作。/pp  三、任职条件:/pp  1. 已有或即将获得生物化学、细胞生物学、生物物理等相关专业全日制本科以上学历;/pp  2. 有生物电镜、结构生物学等研究经验者优先;/pp  3. 热爱平台工作性质,积极主动,有团队精神;/pp  4. 有较好的英语听、说、阅读能力;/pp  5. 为人诚实,易于沟通,身体健康,能长期稳定工作。/pp  四、招聘方式及程序:/pp  1、应聘材料:/pp  (1)《附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a title="" href="http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/ff416f6f-237b-4788-a3d4-2cf136bb3bfd.docx" target="_blank" textvalue="应聘人员信息登记表.docx》;"应聘人员信息登记表.docx》;/a(点击附件名称下载)/pp  (2)应聘函,包括对应聘岗位的理解、认识及工作设想等;/pp  (3)个人简历(包括联系电话、电子邮箱);/pp  (4)2封推荐信;/pp  (5)有关材料:身份证复印件、学历及学位证书复印件、相关资格证书复印件、获奖证书复印件等;/pp  (6)个人认为重要的其他材料。/pp  2、资格审查/pp  对应聘者进行资格审查,通过初审者,将另行通知面试时间和地点。/pp  3、请将上述材料的电子版或扫描件发至hr-ncpss@sibcb-ncpss.org(请在应聘材料和邮件主题栏注明应聘岗位和姓名,按如下格式:“姓名—应聘部门—应聘岗位”),本岗位招满前有效。/pp  4、谢绝来电来访,应聘材料恕不退还,招聘单位将予以保密。/pp  5、上述岗位按照公开报名、资格审查、面试、决定聘任的程序和方法进行。/pp /p
  • 四大常见电镜制样方法简介:TEM、SEM、冷冻、金相
    应用电子显微镜高分辨本领和高放大倍率,对物体组织形貌和结构特征进行分析和研究的近代材料物理测试方法。但样品的制作直接影响着结果的准确性,所以制作满足要求的样品就成了整个试验的重点。现将一些常见电镜制样方法简介如下。透射电镜(TEM)TEM放大倍数可达近百万,可以看到在光学显微镜下无法看清的0.1~0.2nm的细微结构。它的样品制备工作量非常大,约占全部测试工作的半数以上或90%以上,是十分关键的。图 透射电镜样品台常用样品台分为两种:顶入式样品台和侧插式样品台顶入式样品台要求样品室空间大,一次可放入多个(常见为6个)样品网,样品网盛载杯呈环状排列,使用时可以依靠机械手装置进行依次交换。优点:每观察完多个样品后,才在更换样品时破坏一次样品室的真空,比较方便、省时间。缺点:但是需要的空间过大,使样品远离下方物镜,不宜减小物镜焦距而影响电镜分辨力。侧插式样品台样品台制成杆状,样品网载放在前端,只能盛放1~2个铜网。优点:样品台体积较小且占用空间较少,可布置于物镜内上部,利于提高电镜分辨率。缺点:不可能一次投入多个样品网中,每换一个样品都要打破一次样品室内真空,稍有不方便。支撑网的选择:支撑网有多种材质如Cu、Ni、Be、尼龙等,选择时要与待分析样品的成分分开。图 筛网尺寸制备原则• 简单• 不破坏样品表面• 获得尽量大的可观测薄区主要制备方法• 支持膜法:• 复型法:• 超薄切片法:• 薄膜试样(电解双喷减薄,离子减薄,FIB等)1. 支持膜法适用范围:纳米颗粒(防止样品从铜网缝隙中漏出)支持膜种类:• 微栅膜• FIB微栅膜• 纯碳微栅膜• 多孔碳膜• Quantifoil规则多孔膜• C-flat纯碳多孔支持膜等图 筛网尺寸制备过程:• 制备支持膜:在铜网上覆盖一层有机膜后喷碳• 选择分散剂:根据样品性质选择,常用无水乙醇• 分散:使用超声波或搅拌将粉末分散成悬浮液液滴上支持膜(两种方法):(a)滴样:用镊子将覆盖支持膜的铜网夹住,并用滴管向支持膜上滴入数滴悬浮液,使其保持夹持状态直至干燥为止(推荐)(b)捞取:用镊子夹持载网浸入溶液捞取液滴(缺点:双面挂样制备关键和注意事项:• 样品粉末能否在支持膜上均匀分布• 确保实验过程中未带入污染物2.复型法基本原理:利用电子束透明膜(碳、塑料、氧化物薄膜)复制材料表面或者断口形态的间接试样制备方法。适用范围:在电镜中易起变化的样品和难以制成薄膜的试样。样品要求:非晶态、分子尺寸小、导电性、导热性良好,耐轰击,有足够的强度和刚度。复型法分类:塑料一级复型、碳一级复型、塑料-碳二级复型、萃取复型。(1)塑料一级复型样品上滴特定溶液,溶液在样表面展平,多余的用滤纸吸掉,溶剂蒸发后样品表面留下一层100nm左右的塑料薄膜。图 塑料一级复型(2)碳一级复型利用真空镀膜装置将碳膜蒸镀于试样表面,将试样置于真空镀膜装置内,将试样置于所配的分离液内经电解或者化学分离得到分离碳膜便可应用于分析。图 碳一级复型(3)萃取复型图 萃取复型(4)塑料-碳二级复型通俗地说,塑料的一级复型中又制造出碳复型即为二级复型。分辨率相当于塑料的一级复型,对试样无损害,耐电子束辐照,复型带重金属投影。图 碳二级复型3. 超薄切片法适用范围:生物组织、较软的无机材料等。1.取材 2.固定 3.漂洗 4.乙醇或丙酮系列脱水 5.渗透 6.包埋 7.聚合 8.修块 9.切片 10.捞片染色 11.电镜观察注意事项:• 迅速:最短时间内取样,投入固定液• 体积小:所取样品体积不超过1mm3• 轻:轻轻操作,使用锋利器械,避免拉、锯、压• 准确:所取部位有代表性• 低温:在0~4℃内操作4.离子剪薄法适用范围:用于非金属材料或非均匀金属制备过程:• 预处理:按预定取向切割成薄片,机械抛光减薄到几十μm,把边长/直径切割至3mm。• 装入离子轰击装置:• 抛光:获得平坦而宽大的薄区。图 离子剪薄法5.电解双喷减薄法适用范围:只能制备金属试样,首选大块金属。样品准备:• 磨抛厚度均匀,避免穿孔偏• 样品保证清洁• 多准备一些试样,试合适的条件制备步骤:• 样品接正极、电解液接负极,电解液从两侧喷向样品• 样品穿孔后,自动停机• 获得中间薄,边缘厚,呈面窝状的TEM薄膜样品电解液选择:根据样品;不损伤仪器优点:条件易控制,快速,重复性好,成功率较高。图 电解双喷减薄法原理图6. 聚焦离子束法(FIB)适用范围:适用于半导体器件的高精度切割与线路修复。原理:采用从液态金属镓中提取离子束,并通过调节束流强度对指定区域进行快速精细处理。方法:铣削阶梯法,削薄法(H-bar)铣削阶梯法:• 预处理:铣削出两个反向的阶梯槽,中间留出极薄的TEM试样• 标记:刻蚀出定位标记• 定位:用离子束扫描定位标记,确定铣削区域• 铣削:自动或手动完成铣削加工图 铣削阶梯法制备的样品TEM照片削薄法(H-bar):• 使用机械切割和研磨等方法将试样做到50-100μm厚• 使用FIB沉积一层Pt保护层• 使用FIB铣削掉两侧的材料图 削薄法工作示意图扫描电镜(SEM)扫描电镜样品制备比透射电镜样品制备简单,无需包埋和切片。样品要求:样品须为固体;达到无毒、无放射性、无污染、无磁性、无水分、组分稳定。制备原则:• 表面受到污染的试样,要在不破坏试样表面结构的前提下进行适当清洗,然后烘干;• 新断开的断口或断面,一般不需要进行处理,以免破坏断口或表面的结构状态;• 要侵蚀的试样表面或断口应清洗干净并烘干;• 磁性样品预先去磁;• 试样大小要适合仪器专用样品座尺寸。常用方法:块状样品块状导电材料:无需制样,用导电胶把试样粘结在样品座上,直接观察。块状非导电(或导电性能差)材料:先使用镀膜法处理样品,以避免电荷累积,影响图像质量。图 块状样品制备示意图粉末样品直接分散法:• 双面胶粘于铜片表面,借助棉球使被测样品颗粒直接撒布于其上,并用洗耳球对样品进行轻吹以去除粘附的、没有被牢固地固定的粒子。• 将装有颗粒的玻璃片翻起,对着已准备好的试样台用小镊子或者玻璃棒轻敲,使细颗粒能够均匀地落入试样台上。超声分散法:将少量颗粒放入烧杯内,加乙醇适量,超声震荡5分钟,然后用滴管加入铜片内,使其自然干燥。镀膜法真空镀膜真空蒸发镀膜法(简称真空蒸镀)就是将蒸发容器内需要成膜的原材料在真空室内进行加热,将蒸发容器内的原子或分子气化并从表面逸出,一种形成蒸气流并将其射入固体(称为衬底或基片)的表面以冷凝成固态薄膜的工艺。离子溅射镀膜原理:离子溅射镀膜在局部真空溅射室内辉光放电生成正向气体离子;在阴极(靶)与阳极(试样)之间电压加速时,荷正电离子轰击阴极表面并原子化阴极表面材料;生成的中性原子,向四面八方飞溅,射落在样品表面,从而在样品表面生成了均匀的薄膜。特点:• 对任何待镀材料来说,溅射都是可能的,只要它能够制成靶材即可(适用于难蒸发材料和不容易获得高纯度化合物的相应薄膜材料的制备);• 溅射所获得的薄膜和基片结合较好;• 消耗贵金属少,每次仅约几毫克;• 溅射工艺具有良好的可重复性,膜厚可控,同时能在大范围基片表面得到厚度均一的膜。• 溅射方法:直流溅射、射频溅射、磁控溅射、反应溅射。1.直流溅射图 直流溅射沉积装置示意图已经很少使用了,由于沉积速率过低~0.1μm/min、基片加热、靶材导电、直流电压和气压都必须很高。优点:装置简单,容易控制,支模重复性好。缺点:工作气压高(10-2Torr),高真空泵不起作用;沉积速率低,基片升温高,只能用金属靶(绝缘靶导致正离子累积)2.射频溅射图 射频溅射工作示意图射频频率:13.56MHz特点:• 电子作振荡运动,延长了路径,不再需要高压。• 射频溅射可制备绝缘介质薄膜• 射频溅射的负偏压作用,使之类似直流溅射。3.磁控溅射原理:用磁场使电子移动方向发生变化,电子移动轨迹被束缚与拉长,工作气体中电子电离几率增加,电子能量得到高效利用。由此使得正离子轰击靶材产生的靶材溅射变得更高效,可以在更低气压下溅射,而被正交电磁场捆绑的电子则会被束缚于靶材周围,仅能在它们能量消耗殆尽后沉积下来的基片中溅射。图 磁控溅射原理示意图特点:低温,高速,有效解决了直流溅射中基片温升高和溅射速率低两大难题。缺点:• 靶材利用率低(10%-30%),靶表面不均匀溅射;• 反应性磁控溅射中的电弧问题;• 薄膜不够均匀• 溅射装置比较复杂反应溅射溅射气体添加氮气、氧气、烷类等少量反应气体,反应气体和靶材原子共同沉积于衬底上,对于某些不容易发现块材而制造靶材的物质,或者溅射时薄膜成分易偏离靶材原成分,均可用此法进行。反应气体:O2,N2,NH3,CH4,H2S等镀膜操作将制备完成的样品台放置在样品托上,放入离子溅射仪,加盖,旋紧螺丝并开启电源抽真空。当真空趋于稳定时,在5 X10-1mmHg左右,按下“启动”键,用调节针阀把电流调节到6~8mA,开始镀金,镀金1分钟后即自动停止镀金,关好电源、打开顶盖螺丝、放掉气体、取下试样即成。图 Cressington 108Auto高性能离子溅射仪冷冻电镜制样冷冻电镜是扫描电镜超低温冷冻制样传输技术(Cryo-SEM)可以实现液体,半液体和电子束敏感样品的直接观测,例如生物和高分子材料。样品经超低温冷冻,断裂和镀膜制样(喷金/喷碳)后可由冷冻传输系统置于电镜中的冷台上(温度可至-185°C)观察。适用范围:塑料,橡胶及高分子材料,组织化学,细胞化学等样品制备要求:能够保持本身的结构,又能抗脱水和电子辐射方法:(a)通过快速冷冻使含水样品中的水处于玻璃态,也就是在亲水的支持膜上将含水样品包埋在一层较样品略高的薄冰内。图 液氮冷冻(b)采用喷雾冷冻装置(spray-freezing equipment),结合基质混合冷冻技术(spray-freezing),可在极短时间内将两种溶液(如受体和配体)混合(ms量级),然后快速冷冻。图 喷雾冷冻装置金相制样金相分析是材料研究领域中非常重要的一个环节,也是材料内部组织研究的一种主要方法。利用定量金相学原理通过对二维金相试样磨面或者薄膜进行金相显微组织测量与计算,确定合金组织在三维空间中的形态,进而建立合金成分,组织与性能之间定量关系。制样过程:样品切割、镶嵌样品、机械制样、检验样品样品切割方法:金相最适合的切割方法是湿式切割轮切割法。优点:所造成的损伤与所用的时间相比是最小的切割片的选择:主要依据材料的硬度和韧性进行选择。图 砂轮片的选择• 陶瓷和烧结碳化物:金刚石切割片• 钢铁材料:氧化铝(Al2O3)切割片和CBN切割片• 有色金属:碳化硅(SiC)切割片镶嵌样品金相样品镶嵌技术(以下简称镶样)是将试样尺寸小或形状不规则造成研磨抛光痛苦时镶嵌或夹持,以便于试样抛磨,提高工作效率和实验精度的一种工艺方法。镶样一般分为冷镶和热镶。冷镶应用:对于温度和压力极为敏感材料、和微裂纹试样要进行冷镶,会使试样组织不发生改变。图 冷镶示意图冷镶材料:一般包括环氧树脂、丙烯酸树脂、聚脂树脂。• 环氧树脂:收缩率低,固化时间长;边缘保护好,用于真空浸渍,适用于多孔性材料;• 丙烯酸树脂:黄或白,固化时间较短,适合批量大、形状不规整样品镶样;对于含裂纹或者孔隙的试件渗透性更好;尤其是对印刷电路板的封装;• 聚酯树脂:黄色、透明、固化时间较长;适用于大批量无孔隙的试样制样,适用期长;真空浸渍:多孔材料(如陶瓷或热喷涂层)需真空浸渍。树脂能增强这些脆弱材料并能尽量减少制备缺陷(例如抽出,开裂或未开孔等)。只有环氧树脂由于其低粘度、低蒸汽压的性质,才能在真空浸渍中使用。荧光染料和环氧树脂可以被混合以方便地发现荧光灯中所有被充填的孔隙。图 冷镶制样 图片来源:司特尔公司热镶应用:适用于低温及压力不大的情况下不发生变形的样品。图 热镶示意图镶材料:目前,通常多用塑料做镶嵌材料。镶嵌材料包括热凝性塑料(如胶木粉),热塑性塑料(如聚氯乙烯),冷凝性塑料(环氧树脂加固化剂)和医用牙托粉与牙托水。胶木粉不透光、色泽多样、且较坚硬、样品不易倒角、但抗强酸、强碱耐腐蚀性较差。聚氯乙烯呈半透明或透明状,抗酸碱耐腐蚀性能良好,但柔软。热镶试样图片来源:司特尔公司机械制样机械制样可分两种操作:研磨和抛光1.研磨研磨的终极目标就是要得到损伤最小的平表面。这些小损伤会在后续抛光中短时间内被去除。研磨分为粗磨和细磨两个过程。• 粗磨粗磨过程就是把全部试样表面变成一个类似的面,用比较粗的固定研磨颗粒就能快速磨去材料。• 精磨 精磨会使样品有些微变形,但这些变形在抛光过程中就会消除掉。2.抛光抛光就像研磨,还得除去前道工序造成的伤害。它可以分为金刚石抛光与氧化物抛光两大工序。• 金刚石抛光唯有把金刚石当作研磨料来抛光才有可能在最快的时间内得到最佳研磨平面。其原因是金刚石非常坚硬,几乎能切割所有的物质和相态。• 氧化物抛光 对于特别软、韧性的样品,须采用氧化物抛光法。抛光在抛光布上完成。金刚石抛光时还须用到润滑剂。研磨和抛光设备检验样品打磨后的检测部位变的发亮,在观察组织的时候需要先将试样的检测部位腐蚀掉,做好之后使用酒精冲淋,使用吹风机吹扫。
  • 赛默飞世尔对两个型号冷冻切片机主动召回
    p  据国家食品药品监督管理总局官网2018年1月25日消息,赛默飞世尔(上海)仪器有限公司对冷冻切片机(备案号:沪浦械备20140067号)主动召回。/pp  赛默飞世尔(上海)仪器有限公司报告,涉及产品的批次产品标签备案信息打印错误。/pp  本次召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/f4eb1f5b-bd48-428f-be25-6f09befb3f67.jpg" style="" title="IMG00c2c6c4b4ea46694349770.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/86e9175b-2c45-43e0-8d48-a7d9a6754805.jpg" style="" title="IMG00c2c6c4b4ea46694349771.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/e7745c24-1141-4ee6-83d0-f51dbad836c3.jpg" style="" title="IMG00c2c6c4b4ea46694349772.jpg"//ppbr//p
  • 领拓聚焦 | 超薄切片机新品发布会暨电镜前处理设备分享会
    2024年4月16日,超薄切片机新品发布会暨电镜前处理设备分享会在领拓仪器培训室和实验室圆满完成。此次活动也是徕卡超薄切片机新品UC Enuitv在国内首次亮相。会议主要分为技术交流与现场实际操作两大部分,上午由徕卡的高级应用工程师包沈源博士进行徕卡超薄切片机新品介绍和徕卡TIC 3X三离子束切割仪与TXP精研一体机产品的应用介绍分享及现场答疑。包沈源博士详细讲解了超薄切片机新品UC Enuity的优势与特点,举例介绍金属、易碎样品、聚合物等样品的超薄切割技术,以及电镜样品前处理全套解决方案,并为现场参会人员解疑答惑。现场互动 下午大家来到领拓仪器的实验室现场直观感受设备,由徕卡的应用工程师王励娟对徕卡超薄切片机新品进行应用讲解。领拓实验室现有20多种国际尖端制样检测设备。参会人员对实验室设备很感兴趣,领拓技术团队就现场参会人员的问题作了详细的解答,并为客户提供完美的应用解决方案,获得了一致好评。 台式扫描电镜CUBE-Ⅱ 三离子束切割仪EM TIC 3X 精研一体机 EM TXP 手自一体磨抛机EcoMet 30 参观实验室 超薄切片由于透射电子显微镜的电子束穿透能力有限,因此需要把待观察的标本切成厚度为100 nm左右的薄片,这种薄片称之为超薄切片。超薄切片机就是用于对样品进行超薄切片的一种制样设备,其可以将切片厚度控制在纳米级,以便电子束能够穿透,用于透射电镜观察。应用范围:生命科学领域:各种动植物组织样品,细胞,细菌等样品的超薄切片。材料科学领域:各种玻璃化温度在常温范围的高分子材料的超薄切片。全新一代超薄切片机 Leica UC Enuity引领技术,超越期待Leica UC Enuity不仅是一款性能卓越的设备,更是一项意义重大的技术革新。进一步提升的控制精度结合自动化模块,使您能够轻松获得高效优质的超薄切片,助您在实验前处理工作中事半功倍。自动化赋能,轻松掌握切片技术Leica UC Enuity 全新上线自动校准和自动修块功能,大大降低常规切片和连续超薄切片技术门槛,让您轻松掌握切片技术,为常规电镜表征和体电子显微学研究赋能。精准靶向,高效利用每一张切片Leica UC Enuity创新性地基于荧光或μCT数据,精准定位样品内部目标区域,为电子显微学实验提供高质量切片,助您深入挖掘样品的分析潜力,提升实验的科学价值。Leica UC Enuity不仅为您带来全新的切片体验,还通过多重防护和人体工程学设计,确保您的工作舒适、稳定和安全。它的高精度和可靠性将为您的实验工作带来便利和保障,让您尽情探索科学的无限可能性!样品前处理设备三离子束切割仪Leica EM TIC 3X可制备横切面和抛光表面,用于扫描电子显微镜 (SEM)、微观结构分析 (EDS、WDS、Auger、EBSD) 和 AFM 科研工作。一次可处理样品多达 3 个, 并可在同一个载物台上进行横切和抛光。工作流程解决方案可安全、高效地将样品传输至后续的制备仪器或分析系统。精研一体机Leica EM TXPLeica EM TXP是一款独特的可对目标区域进行准确定位的表面处理工具,特别适合于SEM,TEM及LM观察之前对样品进行切割、抛光等系列处理。它尤其适合于制备高难度样品,如需要对目标精细定位或需对肉眼难以观察的微小目标进行定点处理。有了 Leica EM TXP,这些工作就可轻松完成。领拓仪器是徕卡LNT的华南、西南授权代理商,领拓仪器为透射电镜/扫描电镜/工业材料样品提供全套样品制备服务。
  • 【大赛通知】第二届“中镜科仪杯”超薄切片大赛通知(第一轮)
    随着电子显微镜(以下简称电镜)技术的飞速发展,超薄切片技术已经成为众多研究领域中重要的实验手段之一。在透射电镜样品制备过程中,超薄切片技术是最基本、最常用的技术。首届超薄切片大赛的成功举办,受到了业内广泛关注,获得了一致好评。为了持续开展技术交流和推广,让全国各电镜实验室的技术人员展示自己的精湛技艺,第二届“中镜科仪杯”超薄切片大赛即将拉开帷幕,欢迎各地、各单位从事超薄切片技术的在职职工、离退休人员和学生积极参加。具体大赛事宜通知如下:一、大赛宗旨:本次大赛以“分享、切磋、传承、创新”为宗旨,目的在于通过大赛加强同行间的技术交流,展现技术人员的风采,提升我国超薄切片的技术水平,尤其是为了实现新一代电镜工作者对于基础工作的重视和对前辈们技艺的传承,在此基础上做好本职工作、实现创新突破。二、大赛主题:探究微观世界,传承切片技艺。三、组织机构:主办单位:中国材料与试验标准化委员会FC98/TC03科学试验装置标准化技术委员会中镜科仪集团承办单位:浙江大学农生环测试中心河南化工技师学院协办单位:徕卡显微系统(上海)贸易有限公司阿姆西(RMC)仪器有限公司北京中科百测技术服务有限公司河南元宇宙仪器有限公司大赛组委会:主任委员:丁明孝委 员:(按姓氏首字母排序)陈明霞、管铮、郭新勇、郝雪梅、洪健、李吉学、申孟芝、孙异临、佟艳春、王华、王仁姚、杨勇骥、张艾敬、祝建大赛评委会:总裁判:杨勇骥评 委:(按姓氏首字母排序)陈明霞、洪健、石洪波、孙异临、杨勇骥、俞彰、祝建四、参赛对象和大赛分组:大赛分为“职工组”和“学生组”1.职工组:在职职工及离退休人员。一等奖1名:奖品价值5000元二等奖2名:奖品价值3000元三等奖3名:奖品价值1000元优秀奖若干名。2.学生组:在校及实习期间学生。一等奖1名:奖品价值3000元二等奖2名:奖品价值2000元三等奖3名:奖品价值1000元优秀奖若干名。五、参赛办法及要求:比赛分预赛和决赛两个阶段。1. 预赛:参赛人员自行拍摄切片简短视频及最后电镜照片,打包发邮件给组委会。提交时要注明操作详细描述(详见附表2)。2. 决赛:经组委会对预赛内容进行审核后,择优入选决赛。决赛过程需要参赛人员到比赛现场进行实际操作,评委进行现场打分,评出各级奖项。现场决赛统一使用徕卡EM UC7或EM UC6超薄切片机。决赛内容包括:手工修块、切片机操作、超薄切片、捞片。选手可自行选用玻璃刀或钻石刀进行切片,玻璃刀现场制备,钻石刀自带。决赛所用设备及其它耗材由承办方和协办方统一提供。为了技术交流和推广,将于决赛期间进行“RMC连续超薄切片演示活动”,欢迎各位老师观摩互动。六、比赛日程:报名时间:即日起至2024年1月31日。预赛时间:截止至2024年3月31日。决赛、颁奖时间:待定。七、决赛地点:杭州市西湖区余杭塘路866号,浙江大学紫金港校区农生环测试中心。八、报名方式与费用:1. 邮件报名(报名表见附表1):edu@emcn.com.cn2. 参赛费用:本次大赛不收取报名费用,决赛时参赛人员须到现场比赛,交通及食宿费自理。3. 联系人:浙江大学农生环测试中心:李云琴 13735465530中镜科仪集团:赵胜蓝13298325853本大赛规则解释权归大赛组委会。中国材料与试验标准化委员会FC98/TC03 科学试验装置标准化技术委员会中镜科仪集团2023年1月8日附表1:第二届“中镜科仪杯”超薄切片大赛报名表.docx附表2:第二届“中镜科仪杯”超薄切片大赛预赛视频要求.docx
  • iCEM 2016特邀报告:高压快速冷冻电镜固定技术及在生命科学中的应用
    p style="TEXT-ALIGN: center"strong第二届电镜网络会议(iCEM 2016)特邀报告/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong高压快速冷冻电镜固定技术及在生命科学中的应用/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="personalfoto.jpg" style="HEIGHT: 299px WIDTH: 200px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201609/insimg/8161dc5a-ce0a-4fad-b46b-7088733e4181.jpg" width="200" height="299"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong赵善廷 教授/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong西北农林科技大学动物医学院/strong/ppstrong报告摘要:/strong/pp  电镜技术在生命科学中的应用已有六十多年的历史,为生命科学在形态结构方面的研究带来了一场革命,突触(synapse)的发现就是一个典型的例子,它结束了自十九世纪末至二十世纪五十年代近半个世纪有关神经元之间是否有直接联系的神经生物学世纪之争。/pp  生命科学常规电镜技术需要先用甲醛、戊二醛等化学试剂对样品进行化学固定,但化学固定有以下三个方面的缺点,一是固定过程至少需要数分钟,而机体内的许多生理过程都非常短暂,仅持续数秒甚至毫秒,如神经元突触小泡内神经递质的释放,用传统化学固定方法无法扑捉到这些生理过程的形态学变化和特征,而且植物细胞有细胞壁,昆虫如线虫等体表有几丁质,化学固定剂很难渗透,严重影响固定的效果 二是包埋前需要用酒精等有机溶剂对样品进行脱水,这一过程会造成细胞和组织皱缩,使其形态和大小发生改变 三是化学固定剂特别是戊二醛可引起蛋白质变性,造成蛋白质抗原特性改变,使其与相应抗体的结合能力下降甚至丧失,导致电镜免疫组化染色失败。/pp  为克服化学固定以上缺点,科学家发明了一种新的物理性电镜固定技术,称为高压快速冷冻电镜固定技术,利用该技术可以在不使用任何化学固定剂的条件下在五十毫秒之内将组织和细胞完全固定,然后既可通过常规电镜包埋和超薄切片后进行超微结构观察和研究,也可通过冰冻替代技术包埋和切片后进行包埋后免疫胶体金染色(post-labeling),对蛋白质进行超微结构下的定位定量研究。/pp  虽然高压快速冷冻固定技术克服了化学固定的三大缺点,但它本身也有一个缺点,即固定的样品非常小,直径不能超过1毫米,厚度不能超过200微米,限制了它在神经生物学研究中的应用。为了克服高压冷冻固定技术的缺点,将其应用到神经生物学研究中,赵善廷教授与该技术的发明者Studer博士合作,将器官型脑片培养技术(organotypic slice culture)和高压快速冷冻固定技术相结合,成功地研究了与学习和记忆密切有关的长时程效应(long-term potentiation, LTP)对突触的影响。/pp  结果显示与化学固定相比高压冷冻固定后细胞和组织的超微结构更加清晰完整,LTP十分钟后突触小泡的数量明显下降,突触结构明显改变。结合包埋后免疫胶体金技术我们发现高压冷冻固定可明显提高胶体金标记的阳性率和特异性。因此,高压快速冷冻电镜技术为研究突触小泡递质释放和再循环机制及相关蛋白在突触上的超微结构定位和定量等神经生物学方面的研究提供了有利条件。/pp  参考文献:/pp  1, Studer D*, Zhao S*(equally contributed), Chai X, Jonas Peter, Graber W , Nestel S, Frotscher M. Capture of activity-induced ultrastructural changes at synapses by high-pressure freezing of brain tissue. Nature Protocols. 2014 9(6):1480-95./pp  2,Zhao S, Studer D, Chai X, Graber W, Brose N, Nestel S, Young C, Rodriguez EP, Saetzler K, Frotscher M. Structural plasticity of hippocampal mossy fiber synapses as revealed by high-pressure freezing. J Comp Neurol. 2012 520(11):2340-5./ppstrong报告人简介:/strong/pp  赵善廷,西北农林科技大学动物医学院“后稷学者”特聘教授,博士生导师,陕西省“百人计划”入选者,德国汉堡大学客座研究员。/pp  主要学习经历/pp  1980.9-1985.7: 滨州医学院,临床医学专业,获学士学位/pp  1985.9-1988.7: 新疆医科大学,组织胚胎学专业,获硕士学位/pp  1998.10-2001.1:德国Freiburg大学医学院, 解剖研究所,获医学博士学位/pp  2001.1-2004.9: 德国Freiburg大学医学院, 解剖研究所,博士后/pp  主要工作经历/pp  1988.8-1998.9: 新疆医科大学,组织胚胎学教研室,助教,讲师,副教授/pp  1997.5-1998.4: 德国Freiburg大学医学院,解剖研究所,访问学者/pp  2004.10-2010.12:德国Freiburg大学医学院,解剖研究所,助理教授/pp  2008.12-2011.3:兰州大学生命科学学院,“萃英学者”特聘教授,博士生导师/pp  2011.1-至今:西北农林科技大学动物医学院“后稷学者”特聘教授,博导,/pp  陕西省“百人计划”入选者,德国汉堡大学客座研究员/pp  工作简介/pp  在德国Freiburg大学医学院,赵善廷主要以子宫内电击转染、器官型脑片培养、荧光免疫组化、电镜、激光共聚焦显微镜等形态学技术和原位杂交、Western-blot等分子生物学技术对大脑发育,成体神经干细胞及突触可塑性与学习和记忆的机制等神经生物学热点问题进行了深入和细致的研究。/pp  回国后,在继续进行以上研究方向的基础上,赵善廷开展了环境和疫病对动物和家畜神经系统的影响、应激和动物福利对畜禽免疫力和健康养殖的影响及与食品安全的关系、中药对神经系统的影响及对老年性疾病的预防和治疗等方面的研究。先后发表学术论文90余篇,其中在“Nature”子刊、“Journal of Neuroscience”、“Development”等国际著名学术杂志上发表SCI论文53篇,累积影响因子超过250,其中17篇影响因子在5以上,一篇影响因子高达31.7 。/pp  自2002年以来作为主要人员参与德国及欧共体重大科研项目4项(相当于中国973项目),并主持一项子课题。回国后主持2项国家自然科学基金面上项目和2项省部级项目。/ppstrong报告时间:/strong2016年10月26日上午/ppa title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/icem2016/index2016.html" target="_self"img src="http://www.instrument.com.cn/edm/pic/wljt2220161009174035342.gif" width="600" height="152"//a/p
  • 徕卡课堂——冷冻断裂与冷冻蚀刻基础介绍
    揭示生物学样本和材料样本原本无法观察到的内部结构冷冻断裂是一种将冰冻样本劈裂以露出其内部结构的技术。冷冻蚀刻是指让样本表面的冰在真空中升华,以便露出原本无法观察到的断裂面细节。金属/碳复合镀膜能够实现样本在SEM(块面)或TEM(复型)中的成像,主要用于研究如细胞器、细胞膜,细胞层和乳胶。这项技术传统上用于生物学应用,但现在逐渐在物理学和材料科学中展现出重要意义。近年来,研究人员通过冷冻断裂电子显微镜,尤其是冷冻复型免疫标记(FRIL),对膜蛋白在动态细胞过程中所发挥的作用有了新的见解。作者:Gisela Höflinger图1:麦叶上的蚜虫适合于电子显微镜的环境电子显微镜的样品室通过抽真空处理降至极低压力。置于这种环境下的活细胞无法有效保全结构,因为细胞构成中的大部分水分会快速蒸发。生物样本的制备方法有很多种。样品材料被(固定)保存,这样后续脱水对原位结构的破坏最小,同时可以使用环境扫描电镜(SEM)或者将水冷冻。高压冷冻是观察自然状态下含水结构的唯一方法。高压冷冻所形成的冰不是六边形冰(从水变为六边形冰时体积会增加)而是无定形冰,因此体积保持不变。所以,对渗透和温度变化敏感的结构得以保留(见文章“高压冷冻基础介绍”)。要观察诸如细胞器、细胞膜、乳胶或液体的表面界面等结构,冷冻断裂是唯一的方法。通过刀片(或类似物)或释放弹簧负载的外力来破开冷冻样本,并沿着最小阻力线断裂样本。图2:冷冻断裂(来源:http://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Lipids/Membrane_Fluidity) 水的升华与凝结 – 冷冻蚀刻与污染要暴露冷冻断裂面,需要把冰去除。这就需要通过把断裂面的冰升华去除以保存样品的结构。升华的过程是冰不经过液态过程直接转化为气态。而液态过程会导致样品体积和结构的破坏。图3:ES,细胞外表面;PF,细胞膜冷冻断裂面;EF,细胞膜外层冷冻断裂面;FS,细胞膜内表面;Cyt,细胞质水的升华/冷凝过程取决于特定温度下的饱和压力,以及水或冰在室内的有效水分压。注意:良好的真空度会降低水分压。例如:温度为-120℃的冰或冰冻样本饱和压力约为10-7 mbar。如果样品室内达到这个压力,则冷凝和蒸发处于平衡状态。蒸发的分子数量等于冷凝的分子数量。在更高压力下,冷凝速度要快于升华速度 – 因此冰晶会在样本表面上生长。必须采取一切手段来避免这种情况。样本上方一个较冷(比样本更冷)的冷阱会降低局部压力,从而起到了冷凝阱的作用。从样本中带出的水分子优先附着在较冷的表面上。在低于饱和压力的压力下,更多的分子升华而不是冷凝,同时会发生冷冻蚀刻。执行冷冻蚀刻直到样本完全无冰,这一过程称为冷冻干燥。仅适用于合理时间内执行的小样本。该过程分为几个步骤,需要从大约-120℃加热到-60℃,同时在每个步骤上使温度保持一定时间。该过程需要几天的时间来完成。图4:饱和蒸汽压力(感谢Umrath 1982提供的图片)样本温度低于-120℃时,蚀刻速度非常慢,蚀刻持续时间会增加到不切实际的程度。如果真空室的压力固定,则可以通过提高样本温度来提高蚀刻速度。对于生物样本,要特别小心温度高于-90℃。蚀刻速度会大幅提高。另外,要注意玻璃态冰中形成六边形冰晶从而导致脱水伪像。纯水的理论升华速度会降低,因为:• 样本深处的水升华速度比表面的水更慢。• 盐和大分子溶剂会降低升华速度。• 生物样本中大量存在的结合水会降低升华速度。通过冷冻断裂生成图像冷冻断裂和冷冻蚀刻技术往往采用高真空精细镀膜技术,将超细腻重金属和碳薄膜沉积于断裂表面。冷冻断裂样本在一定角度下用金属覆盖,然后在碳背衬膜(徕卡EM ACE600冷冻断裂或徕卡EM ACE900与徕卡EM VCT500)上生成复型进行TEM成像或在SEM的试块面上进行成像。对于这两种方法,冷冻断裂表面经过一定的蚀刻时间后以相同的方式进行镀膜。首先在一定角度下进行一层薄的(2-7nm)重金属镀膜,以形成地形对比度(阴影)。其次再针对重金属薄膜,在90°下进行一层厚的碳层(15-20nm)镀膜,以稳定超薄电子束蒸发。此时的蚀刻处理会停止。要对极小的结构进行成像,需要在极低的角度(2–8°)镀膜重金属并在镀膜期间旋转样本。这样可增加细丝状及其它细小结构的对比度。此项技术又称为小角度旋转投影。蒸镀重金属薄膜需要采用电子束蒸发镀膜技术。这种镀膜技术可实现精细定向沉积。碳的支撑层稳定了未被金属覆盖的结构。随着温度的升高,这些结构会改变它们的轮廓,样本不会完全导电,复型也不会粘在一起。冷冻断裂酵母的单向投影图5:低温SEM,BSE(背散射电子)图像。Walther P, Wehrli E, Hermann R, Müller M.(1995)双层镀膜获取高分辨率低温SEM。J Microsc. 179, 229-237。图6:复型,TEM图像(感谢Electronmicroscopy ETH Zürich提供图片)。Walther P, Wehrli E, Hermann R, Müller M.(1995)双层镀膜获取高分辨率低温SEM。J Microsc. 179, 229-237。图7:徕卡高压冷冻,真空冷冻传输至冷冻断裂系统中,利用电子束发射枪和旋转样本底座来进行冷冻蚀刻和低温镀膜。徕卡真空冷冻传输至低温SEM。油/水基样品,–100℃(升华)3分钟暴露油脂结构。图8:徕卡高压冷冻,真空冷冻传输至冷冻断裂系统中,利用电子束发射枪和旋转样本底座来进行冷冻蚀刻和低温镀膜。徕卡真空冷冻传输至低温SEM。原生生物游仆虫混合培养的羽纹硅藻。感谢英国波特斯巴NIBSC的Roland Fleck博士提供图片图9:徕卡冷冻断裂系统及徕卡真空冷冻传输至低温SEM的HPF、冷冻断裂、冷冻蚀刻和低温镀膜。油/水基乳液破裂,露出洋葱状薄片结构,形成液滴。感谢汉堡拜尔斯多夫Stefan Wiesner博士提供的图片。图10:TEM中的酵母细胞复型。经徕卡高压冷冻和徕卡冷冻断裂复型制备。感谢Elektronenmikroskopie ETH Zürich提供的图片。图11:大麦叶上的真菌。安装于徕卡冷冻断裂仪样本台上,并通过冷却样本台在液氮下进行冷冻。徕卡冷冻断裂仪对样品进行部分冷冻干燥(在更高的样本温度下冷冻干燥)。使用钨镀膜。徕卡真空冷冻传输至低温FESEM 5keV。相关产品徕卡EM ACE900 高端EM样本制备冷冻断裂系统徕卡EM VCT500了解更多:徕卡官网
  • 厦门大学国家工程中心冷冻电镜平台技术人员招聘
    一、平台概况1. 依托单位:◆厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心(https://nidvd.xmu.edu.cn/)◆厦门大学医学仪器共享平台(http://lifefacility.xmu.edu.cn/ )◆厦门大学公共卫生学院(https://sph.xmu.edu.cn/ )◆国家重大科技项目牵头单位2. 平台简介:厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心(NIDVD)冷冻电镜平台组建于于2012年,旨在助力人类重要传染病病原体的基础病毒学研究及疫苗、诊断、抗体等产品开发等。平台已安装或正在安装安装的300kV冷冻电镜2台,包括一台最新的Titan Krios G4冷场发射冷冻电镜,另有120kV透射电镜一台,Cryo-FIB扫描电镜一台,并配备了围绕这些显微成像设备配套的样品制备仪器,包括常温/低温超薄切片机、高压冷冻仪、投入式快速载网冷冻仪、真空镀膜仪、表面等离子清洗仪等,仪器总价值超过八千万。此外,平台拥有一套完整的显微图像数据存储和处理高性能计算机集群。中心力求在最新的硬件基础设施上,助力国家中心创新疫苗及药物的研究和转化,同时为学院和学校的研究者们提供一流的实验设备,为相关学科发展提供技术支撑。目前,平台支持的技术领域包括低剂量冷冻高分辨显微成像、单颗粒冷冻电镜、电子断层成像、微晶电子衍射、细胞和组织生物学电镜研究等。基于该平台,陆续开展了HEV、HBV、HIV、HPV、EV71、CA16、CA6、CA10、EVD68、VZV、EVB、PRV、Rotavirus、HSV、RSV以及SARS-CoV-2等多种病毒的组装、表位、免疫学、结构和功能等研究,利用冷冻电镜单技术进行类病毒颗粒类疫苗的质量控制以及病毒上重要免疫靶点的分子特征解析等。目前,冷冻电镜平台支撑多个国家级重点及重大项目的研究,助力全球首个戊型肝炎、首个国产宫颈癌疫苗、结构指导的第三代宫颈癌疫苗及SARS-CoV-2重组疫苗的产业化研究。相关研究发表SCI论文超过60篇,其中CNS子刊18篇,影响因子超过10分的论文近30篇,包括Cell Host & Microbe 4篇,Science Translational Medcine 2篇,Nature Microbiology 2篇,Science Advances 1篇,Nature Communications 7篇,Cell Research 1篇,PNAS 4篇等;二、职位介绍1. 岗位职责:◆配合平台负责人,全面负责平台的运行和维护工作;◆制定仪器操作、人员培训和设备共享的细则和系列规章制度; ◆负责120 kV Tecnai Spirit电镜的日常维护和运行管理工作;◆负责120 kV Tecnai Spirit电镜机时安排、统计、上样、培训及技术支撑工作;◆协助完成300 kV Titan Krios冷冻电镜的数据收集工作;◆参与开展平台安排的技术创新研究工作;◆平台交办的其他工作。2. 任职要求:◆政治立场坚定,严格遵守各项法规制度,服从平台工作安排;◆本科、硕士及以上学历(特别优秀者学历不限),具有电镜相关技术操作、使用和研究经验者或具有冷冻电镜数据处理经验者优先考虑;◆热爱冷冻电镜平台工作,乐于学习,有创新性思维,动手能力强;◆工作积极主动,细心踏实,吃苦耐劳,服务意识和责任心强;◆有一定的英语听说读写能力;◆有强烈的事业心,良好的沟通能力和团队合作能力;◆身心健康,愿意长期稳定工作。3. 福利介绍:◆此岗位为劳动合同制。提供同等岗位有竞争力的薪酬,具体面议;◆五险一金、工作餐补贴、生日礼品、结婚礼金、生育礼金、防暑降温补贴,以及各类员工活动;◆年终奖、绩效奖金、项目奖金、每年调薪;◆ 可申请厦门大学教工卡,可享受厦门大学工会福利;◆厦门市政府重点支持行业,符合条件员工可优先享受人才购/租房补贴及厦门市购房补贴(租房500-1200元/月);◆ 符合条件员工鼓励申请厦门市新引进人才生活补贴——硕士3万、博士5万◆普通教育本科及以上可迁入厦门户口(公司集体户)4. 申请方式:请应聘者提交详细的个人简历(附近照)、三篇代表性论著(PDF格式,如无,可不提供)及其他支撑材料发送至发送至邮箱:qbzheng@xmu.edu.cn和nidvdrs@xmu.edu.cn。(邮件标题:姓名+专业+应聘冷冻电镜平台技术员+可入职时间)。初选合格者将电话通知面试,未通过初选者恕不另行通知。应聘材料恕不退还。更多信息欢迎邮件或来电垂询。三、联系方式◆联 系 人:平台负责人郑老师 ◆联系方式:13779936654◆邮 箱:qbzheng@xmu.edu.cn◆网 址:http://nidvd.xmu.edu.cn/◆工作地点:厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心
  • 莆田学院122.96万元采购真空泵,动物麻醉机,离心机,酶标仪,切片机,冷冻干燥机,蠕动泵,荧光显微...
    html,body{-webkit-user-select:text }*{padding:0 margin:0 }.web-box{width:100% text-align:center }.wenshang{margin:0auto width:80% text-align:center padding:20px10px010px }.wenshangh2{display:block color:#900 text-align:center padding-bottom:10px border-bottom:1pxdashed#ccc font-size:16px }.sitea{text-decoration:none }.content-box{text-align:left margin:0auto width:80% margin-top:25px text-indent:2em font-size:14px line-height:25px }.biaoge{margin:0auto /*width:643px */width:100% margin-top:25px }.table_content{border-top:1pxsolid#e0e0e0 border-left:1pxsolid#e0e0e0 font-family:Arial /*width:643px */width:100% margin-top:10px margin-left:15px }.table_contenttrtd{line-height:29px }.table_content.bg{background-color:#f6f6f6 }.table_contenttrtd{border-right:1pxsolid#e0e0e0 border-bottom:1pxsolid#e0e0e0 }.table-left{text-align:left padding-left:20px }基本信息关键内容:真空泵,动物麻醉机,离心机,酶标仪,切片机,冷冻干燥机,蠕动泵,荧光显微镜,PCR,样品前处理开标时间:2022-01-1808:30采购金额:122.96万元采购单位:莆田学院采购联系人:刘老师采购联系方式:立即查看招标代理机构:福建安华发展有限公司代理联系人:小杨代理联系方式:立即查看详细信息莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购公告福建省-莆田市-城厢区状态:公告更新时间:2022-01-05招标文件:附件1莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购公告2022-01-0516:15莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目竞争性磋商公告项目概况受莆田学院委托,福建安华发展有限公司对[350300]AHG[CS]2021001、莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目组织竞争性磋商,现欢迎国内合格的供应商前来参加。莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-01-1808:30(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:[350300]AHG[CS]2021001项目名称:莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:1229620元包1:合同包预算金额:1229620元磋商保证金:12296元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A033412-教学专用仪器在体多通道电生理记录分析系统1(台)否1.用于记录大小鼠和非人灵长类的脑电/肌电/局部场电位和单位放电等神经电生理信号的记录。★2.系统记录通道总数通道为不少于32通道。提供1个不小于32通道,重量小于1g,可以用于自由活动的大小鼠脑电记录,微型放大器集成加速度传感器,信号线缆长度不小于2米,可以延长至10米。3.系统供电方式:220V交流供电以及电池供电两种供电方式,用户可选。4.提供不少于16位数字输入端口,可与第三方设备进行同步,提供不少于4个辅助模拟输入。5.支持实时手动输入添加事件标记功能,以便在特定的时间段记录被关注的神经元活动情况;6.数据采样率:每通道最高可达30kHz,采样精度≥16bit,分辨率0.25uV7.采集系统最大输入电压±10V。▲8.主机配有USB和光纤数据接口,支持USB和光纤数据传输。9.采集软件提供多种在线神经元甄别算法,可以准确有效的对spike数据进行分析,每通道能够甄别的神经元无数量限制。10.支持不同的研究内容采用不同的采集模式,包括单电极、双电极、四电极混合采集模式;11.记录文件格式可以直接导入办公制图软件。12.数据采集软件可以在线采集和分析多种电生理信号,提供终生免费升级服务。13.配备1个调试用不少于32独立通道神经信号模拟器。★14.提供一个光电一体换向系统,用于自由活动的动物进行电生理记录和光遗传刺激时防止线缆缠绕,不少于32通道神经信号和1通道光信号可以通过单根线缆以及换向器进行传输。15.配备高性能工作站。2320001-2A033412-教学专用仪器冷冻干燥机1(台)否1.控制方式:PLC+触摸屏2.样品盘:≥180*33.冷阱尺寸:≥220*2504.冻干面积:≥0.08m2外加8支茄形瓶。5.冷阱温度(空载):-110℃6.真空度(空载):<3Pa7.捕水能力:≥3L8.冻干效率:≥2L/24H9.压缩机功率:≥1HP10.真空泵:≥2L/S11.功率1-1300W12.整机尺寸:≥W640*D640*H100013.采用深低温冷阱捕集可挥发性有机溶剂,防止有机溶剂对冻干机的腐蚀。对制品含有大量高浓度有机溶剂冻干有效,可处理95%以下浓度有机物溶剂溶液 14.干燥仓一体成型。无粘接、高强度,无泄漏 15.样品温度监视,可实时显示样品温度 16.冻干曲线绘制功能,可查看、存储冻干曲线 17.冻干数据显示存储功能,支持U盘数据导出功能 18.自动除霜功能 19充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。20.适用于装载散装、瓶装、外挂瓶装物料830001-3A033412-教学专用仪器内排气压力锅1(台)否主要参数:1、转盘式快开盖结构2、智能化自动控制灭菌循环程序3、安全联锁互动装置4、断水保护功能5、LCD液晶显示运行状态6、灭菌时间设定范围(0-99小时)7、额定工作压力≤0.217Mpa8、灭菌温度设定范围(50℃-134℃)9、双刻度二类读数压力表10、自胀式密封11、内排汽装置(灭菌过程无蒸汽外排现象)12、一键制操作方式13、灭菌结束自动报警技术参数:1、配置:蒸汽内排2、容积:≥80L3、材质/锅体壁厚:全不锈钢≥2.0mm4、灭菌室尺寸:≥Φ370×750mm5、包装尺寸:≤660×800×1250mm6、加配一套原厂减压阀、压力表190001-4A033412-教学专用仪器电泳仪电源1(台)否1、微电脑智能控制,操作界面更加方便,快捷2、工作状态中,可以实时微调3、大屏幕LCD,同时显示电压,电流,功率和定时时间4、具有存储记忆功能(不少于10组3步程序)5、参数可以连续设定6、可单步或分步工作7、具有来电恢复功能8、精致轻巧的外观和造型9、具有安全保护及报警功能10、具有小电流维持功能,外型尺寸(W×D×H):≤246×360×80mm,输出范围(显示分辨率)6~600V(1V),4~600mA(1mA),1~300W(1W)42701-5A033412-教学专用仪器微射流均质机1(台)否1.设备采用高压微射流纳米均质技术,核心件为微射流金刚石交互容腔,交互容腔需带有冷却夹套,可配合冷却介质进行均质点辅助控温。2.设备无活动部件,流体经过的高压部分全为不绣钢连接,无易损件。产品接触材质为316L不锈钢,超高聚乙烯等卫生级材料。3.最高均质压力可调至30000psi。4.流量不小于100ml/min。5.样品最小单次处理量不大于5ml,常规实验操作残留量不大于1ml6.设备需简单易用、触屏操作,支持均质单次体积和次数等自定义设置调节。7.设备带自动过载保护,带急停开关。8.设备配有物料热交换器,可根据要求降低物料温度。9.设备使用220V电源,常规实验室方便运行,无须使用高压液压油或压缩空气就可使用。10.设备核心部件需提供Y型与Z型两种不同类型微射流金刚石交互容腔以备用于不同材料需求。12.设备验收需严格按照需求参数验收,如有参数不符予以退回。2740001-6A033412-教学专用仪器溶出仪4(台)否技术指标:1搅拌桨摆动幅度:≤0.5mm2转篮摆动幅度:≤1.0mm3转杆与溶出杯轴偏差:≤2mm4调速范围:25~200转/分5转速分辨率:≤1转/分6稳速误差:≤±4%7调温范围:5.0(室温)-45.0℃8温度分辨率:≤0.1℃9控温误差:≤±0.3℃10计时累计时间:≥99小时59分钟,正计时11取样周期个数:≥9个不同的取样周期12取样周期时间:≥9小时59分钟/每周期,倒计时13定时开/关机时间:≥99小时59分钟,倒计时14工作环境条件:温度5-37℃,相对湿度≤80%15≥8杯1008001-7A033412-教学专用仪器动物饲养层流架1(台)否1.不锈钢大鼠负压层流架2.符合DB32/T970-2006《实验动物笼器具层流架》3.换气次数:10~20次/h4.气流速度:0.1~0.2m/s5.照明灯:≤20W*1支6.洁净度:≤10000级7.杀菌灯:≤20W*1支8.落下菌数:≤3个/皿9.最大功耗:≤400W10.噪音:≤60dB11.规格:≤1400×700×1940mm12.两个大鼠笼,六个小鼠笼240001-8A033412-教学专用仪器掌上离心机1(台)否1.全模具化超强注塑成型,配备多种离心转子,适用于15ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml2.8排离心管,人性化的开关(按上上盖即转,打开盖子即停)全透明拱型上盖,多转子配备。3.功率:≤30W4.转速:≥12000转/分5.离心量:2mlx8;1.5mlx8;0.5ml×8;0.2mlx8;0.2ml×166.外形尺寸:≤165x152x115mm13001-9A033412-教学专用仪器微孔板迷你离心1(台)否1.容量:2片96孔PCR板2.转速:≥2500rpm3.离心力:≥500g4.转子:垂直固定5.外形尺寸:≤210×190×190mm19001-10A033412-教学专用仪器PH计1(台)否1.大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。2.可将传感器支架取下并存放在仪表侧面,工作台只需要很小空间。3.仪表可通过RS232或USB接口将数据直接导出至打印机,或导出至计算机以便进一步处理。4.参数:pH ORP5.通道:单通道6.pH测量范围:-2~167.pH分辨率:≥0.01 0.18.pH准确度:(±)0.019.温度范围:-5℃–105℃10.温度分辨率:≤0.1℃11.温度准确度:(±)0.3℃12.存储容量(2):≥200测量值48001-11A033412-教学专用仪器梯度PCR仪1(台)否1、样本容量:≥96;2、耗材适用性:0.2ml单管、八联管、96孔板均可;3、模块温度范围:4.0~99.9℃4、最大升降温速度:≥5.3℃/s;5、温度准确度:≤±0.1℃;6、温度均匀性:≤±0.2℃;7、温度梯度:一次可实现12个梯度温度,最大温度宽度≥35℃;8、热盖:自压式热盖,无需手动螺旋调节热盖高度即可适用于各种不同规格的耗材;9、操作/显示界面:配备≥6.8寸真彩色液晶触摸屏,无需任何实体按键即可完成整个实验操作;10、系统程序:默认语言为中文简体,图形化扩增程序编程界面,并预存了多种类型的实验模板,便于使用者快速学习和使用;11、程序存储:仪器可存储不少于1000条的扩增程序,并支持U盘无限扩展;12、程序管理:用户可建立个人文件夹,将自己的程序放入其中,便于后期的程序管理工作;13、断电保护:具有断电再通电时自动恢复实验功能;14、智能热盖:模块温度≤30℃时,热盖加热功能自动关闭;15、风道:仪器左右侧壁无任何散热口,采用人性化的“前进风后出风”式风道,多台仪器可紧密排放,节省实验室空间;250001-12A033412-教学专用仪器低温冷冻切片机1(台)否功能特点:1、标本回缩功能,防止样本刮伤,保证切片完整性2、快速修片功能按钮,可在操作中方便切换修片与切片模式3、配有计数器功能,可显示切片总数量和切片总厚度4、低温制冷系统采用强制式制冷结构,双压缩机为冷冻箱、冷台、刀架及样本头分别制冷,增强制冷功能、提高制冷速度、制冷剂选用环保型无氟制冷剂5、快速制冷模式通电开机20分钟内可达到操作温度6、采用UV紫外线方式消毒,每次35分钟。照明采用低压直流无影LED照明系统7、半导体制冷功能可开启和关闭8、单层无线可加热拆卸式玻璃门,不锈钢内置箱体,配置废片回收盒,方便操作和清洁9、除霜有定时除霜和手动除霜两种,除霜时,UV紫外线消毒灯自动点亮,完成消毒10、人性化休眠功能:在选择休眠状态后,冷冻室温度自动控制在-1至-9℃之间,取消休眠后,可以在≤15分钟内达到切片温度11、锁鍵盘功能可防止错误操作12、手轮锁紧功能,360°任意定位点13、切片机机组位于冷冻箱外,避免了热胀冷缩对机组的影响,最大限度地减少维护和保养14、液晶屏分别显示切片总数量和切片总厚度、切片厚度、标本回缩值、温度控制及日期、时间、温度、定时开关机等15、刀架基体可横向、纵向调节,适用各刀片16、刀片刀架配有红色护杆覆盖刀片全长,安全保护使用者,推刀杆方便更换刀片▲17、宽大冷台,可同时准备26个标本,半导体制冷孔位2个18、选配有双重绝缘12V干温二用吸尘器,快速吸去废片,保持箱体清洁19、X轴360°,Y轴12°旋转组织样本夹头20、温度传感器自检功能,可自动检测传感器故障状态技术参数:★1、切片厚度:1μm~100μm可调;1μm~20μm增量值1μm;20μm~40μm增量值2μm;40μm~100μm增量值5μm;2、修片厚度:5μm~500μm可调;5μm~50μm增量值5μm;50μm~100μm,增量值10μm;100μm~400μm可调,增量值50μm;3、标本回缩值:0~90μm可调;0~60μm增量值5μm;60μm~90μm,增量值10μm;▲4、冷冻箱控温范围:-10℃~-35℃5、卡头控温范围:-10℃~-40℃6、冷冻台温度降至-45℃时间:60分钟7、冷冻台温度最低可达:-45℃8、冷冻台附加半导体制冷温度可达:-65℃9、半导体工作时间:≥15分钟▲10、最大样本尺寸:≥55mm×60mm11、标本垂直运动行程:≥60mm12、标本水平运动行程:≥20mm13、电动粗进速度2档:(0.7mm/s 0.35mm/s)1400001-13A033412-教学专用仪器离心机1(台)否产品特点:1、大半径多孔位组合转子,一次可放置2.0ml,1.5ml,0.5ml,0.2ml离心管或PCR用0.2ml--8联排离心管;同转数下离心力比普通转子提高1.7倍。2、上盖开关外凸加橡胶软垫,既按下开关上盖自动弹开≥95度,方便单手操作,又能很好保护外凸开关不容易断,延长开关的使用寿命。3、配置LED显示屏,显示转速和设定时间,更加科学严谨。4、超低噪声,运行平稳,采用免维护电机经久耐用,安全可靠。5、电机固定于底部,更换转子时不易被拉出。技术参数:1、转速:3K-10K转/分2、相对离心力:500g-约5300g3、样品处理量:8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管4、定时范围:1s—999min或连续5、工作噪声:≤55dB15001-14A033412-教学专用仪器烘箱1(台)否1.容积:≥105L2.方式:水平强迫对流3.电源电压:AC220V,50Hz4.控温范围:室温+10℃~200℃5.温度精确度:±1℃at100℃6.温度波动度:≤±1℃7.温度均匀度:≤±2℃at100℃8.温度控制器:PID微处理器控制,触摸式,数字显示9.温度传感器:铂电阻PT10010.时间:定时开、关(最长99小时,最短1分钟)11.材料内部:304不锈钢12.尺寸(mm)内部:≥550*350*55013.消耗功率:≤1240W14.搁板尺寸(mm):≥496*34015.架子(提供/最多):≥2/1243001-15A033412-教学专用仪器蠕动泵1(台)否主要参数:转速范围:60rpm-600rpm正反转可逆;控制方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制;外控功能:启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、1-10V、1kHz-10kHz可选);掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等;防护等级:IP54120001-16A033412-教学专用仪器动物麻醉机回收系统1(台)否1、专业小动物专用麻醉机,适合10KG以内的动物,适合啮齿类,大小鼠等小动物 2、由专业动物麻醉机厂家生产,产品质量优秀,性能稳定,ISO9001质量认证及CE认证 3、采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔 4、精确的玻璃管氧气流量计,调节范围0-4000毫升/分钟,步机调节为0.1毫升,精确可调,适合小动物低流量麻醉。5、有数字放大功能,观察更清晰方便(可选择0-1800毫升,0-5000毫升流量计) 6、整体外形采用磨具一体成型,整体重量为≤3.5kg,便携方便。7、选择原厂生产的系列异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠。输出浓度0-5%可调。可以实现麻醉罐校准服务,提供校准方案 8、结构紧凑,美观大方 内置式旋钮,操作方便 9、配备小动物麻醉诱导盒,可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度 10、专业各种规格的面罩:能满足大小不同动物的需求,另有多个大小鼠专用面罩(特制),可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩,可选择多元化组件:最多可同时麻醉不少于4只鼠,满足客户特殊需求。能分别控制每一路开关,满足多人同时独立操作,互不干扰。废气吸收装置:将开放式麻醉产生的部分废气吸收,确保实验环境的整洁。11、流量大,浓度高,分筛,氧气浓度高,流量设置为1L时,浓度可达93%,充分满足小动物麻醉过程的氧含量 12、不小于5寸超大触屏,看的更清晰,使用方便,档次更高,更有利于动物实验 13、超静音,减小噪音,正面噪音≤43db(A) 14、48H超长定时,定时键在10分钟-48小时范围内自行设定,到所设定时间后氧源自动关闭,更有利于观察动物实验,更安全 15、智能监控自动报警提醒,定时智能监控故障报警,远程蓝牙操作功能,并提示故障原因。★16麻醉罐流量范围:0~10L/分钟,氧气流量:0~4L/分钟,麻醉药浓度范围:0~5%,采用经典TECH3麻醉罐技术,最小麻醉挥发浓度调节为0.15%,自带温度,压力,流量补偿功能,麻醉药存量:200ml17.负压抽气:吸气泵气流量大,大小可调,1-100l/h,可以实现不小于5个不同麻醉通道的废气回收,气流量实时显示单位为sccm,废气回收容器内气压实时显示单位为kpa.具有低压报警功能,气流量曲线图实时显示。18.高效低噪:不小于5寸触摸屏自带锁屏功能,废气吸收效果好;相较于其他同类回收器,噪音更低,体积更小,尺寸≤20*15*30cm19.称重功能:可以随时称量和显示气体过滤罐的重量,选用优质吸附材质,有效保证废气的吸附饱和值。20.报警功能:具有一级(重量实时可调)指示灯闪烁、二级(重量实时可调)超重报警(指示灯和蜂鸣器同时),具有称量校准和气体校准功能。▲组织活性窗口,材料:全硅胶,带不锈钢针罩重量:≦1克体积:100ul;尺寸:0.28cmX0.7cm隔膜开口:角度≧180度520001-17A033412-教学专用仪器电转仪1(台)否1.凝胶尺寸:≥21x26cm2.独特穿孔的铂-铌和不锈钢屏幕电极3.转移时间:小于一小时4.采用穿孔的屏幕电极在转移时能让气泡散发,不会造成转移障碍。5.一次可转移尺寸为≥21x26cm的三块凝胶6.缓冲液量非常少,仅需浸透滤纸和膜7.可搭配原有设备使用210001-18A033412-教学专用仪器正置荧光显微镜1(台)否1.研究级正置荧光显微镜,可作明场、荧光的观察,可扩展升级相差、暗场观察方式;2.光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国家标准45mm;3.调焦:载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米4.观察镜筒:宽视野三目镜筒,倾角为30°,可支持视野数26.5以上的目镜;★5.照明装置:内置透射光柯勒照明器,长效白光LED光源,寿命≥20000小时。具有光强管理功能,能够在转换不同物镜时,根据预设光强进行自动光亮度调节。荧光照明装置:宽光谱大功率长效LED荧光光源,光谱覆盖350nm-700nm波长范围,光源寿命≥10000小时,无需预热,即开即关,亮度可调,不同波段自由切换;▲6.荧光附件:6孔荧光激发转盘,配套品质带通滤色片组:MFL-UEX:375/30nm;DM:415nm;EM:460/50nmMFL-BEX:480/30nm;DM:505nm;EM:535/40nmMFL-GEX:540/25nm;DM:565nm;EM:605/55nm7.物镜:半复消色差荧光PlanFluor物镜,平场视野≥25mm;4X(N.A.0.13,W.D.16.5)10X(N.A.0.3,W.D.8.1)20X(N.A.0.5,W.D.2.1)40X(N.A.0.75,W.D.0.7)100X(N.A.1.3,W.D.0.15oil)8.载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。9.目镜:10X宽视野目镜,视野数≥25;10.物镜转换器:五孔编码物镜转盘,可与特定软件和相机连接后能够保存物镜信息,随物镜转换能够自动校准标尺。11.聚光镜:阿贝聚光镜,N.A.≥1.1。12.可升级配套显微成像系统,方便售后维护。CCD技术参数★1.尺寸传感器:4/3英寸大尺寸高灵敏度芯片。分辨率:5280x3956,2100万真实物理像素。2.像素:3.3μmx3.3μm,曝光控制:23微秒到26秒。3.内置硬件ISP图像处理芯片,帧频率:21fps@5280x3956。4.数据接口:USB3.0高速5GB/S,逐行扫描,连续输出,软触发,电子卷帘快门,128M图像缓存;SDK二次开发,强大兼容能力。5.支持多种接口,优异的多相机性能,支持单PC上4相机全速工作。配套软件参数6.本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能,并且在荧光合成和处理,动态图像测量,色彩校正方面具备强大的可操作性。★7.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能,完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。本软件系统可以多种格式,多种时长方案对动态图像进行即时拍摄,定时拍照,实时拍照和录像,完美兼容相机,并可通过接口兼容其他相机,多重拍摄。8.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理(实时荧光合成)、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置,测量绘制,可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节,提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。▲9.支持能量曲线测量(实时显示所选定线段上所有点强度)。10.实时单点RGB值以及灰度值获取,实时预览帧率显示,直方图均衡化。11.反射率测量。1250001-19A033412-教学专用仪器细胞涂片离心机1(台)否1.最高转速:≥2000r/min2.最大相对离心力:≥429xg3.定时范围:0-99min4.电源:AC220V50Hz5A5.外形尺寸:≤330x420x275mm6.环境温度:2-40℃7.重量:≤15kg500001-20A033412-教学专用仪器酶标仪1(台)否技术参数1.1检测模式光吸收▲1.2光源LED,自动校准1.3光电检测器硅光电二极管检测器1.4板型96微孔板(包括条状微孔板)1.5测量模式终端法、动力学和多标记(波长)测量1.6测量通道≥8通道1.7测量范围0-4OD★1.8测量分辨率≤0.0001OD(投标时需投供相关证明材料)1.9波长范围400-750nm2.1滤光片:≥8个(滤光片轮)2.2可选滤光片:415nm,490nm,540nm,550nm,560nm,570nm,595nm,630nm,650nm,690nm,750nm2.3准确度(450/492nm)0.000-2.000OD≤±(0.5%+0.010OD)2.000-3.000OD≤±(1.0%+0.010OD)2.4精密度/重复性(450/492nm)0.000-2.000OD≤±(0.5%+0.005OD)2.000-3.000OD≤±(1.0%+0.005OD)2.5线性0.000-2.000OD≤±1.0%2.000-3.000OD≤±1.5%2.6震荡模式线性震荡,4种不同模式2.7计算机接口USB1.1/2.02.8提供厂家对本项目售后承诺书。3.分析操作软件一套3.1软件支持定性和定量ELISA分析及定性和定量ELISA分析的实例及自学教程3.2支持所有主要的曲线拟合模式3.3全面的质控管理功能3.4多种格式的数据导入和导出(如ExcelASCIIASTM)3.5多种动力学数据的分析简化功能(如平均和最大斜率,酶动力学参数等)3.6不少于中文,英文,法文,德文,俄文及意大利文,葡萄牙文,西班牙文(投标时需投供相关证明材料)4.配置4.1、酶标仪主机一台4.2、配置405nm,450nm,492nm,570nm,620nm,650nm,滤光片各一个4.3、质保后,提供两次免费校准服务,一年一次(需在厂家售后承诺中体现)。4.4、分析操作软件一套4.5、数据处理系统一套4.6、工作站一套485001-21A033412-教学专用仪器琼脂糖水平电泳仪1(台)否1.适用于鉴定、分离、制备DNA,以及测定其分子量。2.外型尺寸(L×W×H):≤270×115×110mm。3.凝胶板规格(L×W):≥100×70mm。4.试样格8、15齿,1.0、1.5mm厚。5.缓冲液总容量≤260ml6.专用制胶器模具成型,制胶方便7.透明上盖开孔式,便于散热,方便观察8.凝胶托盘带有荧光标尺,便于观察9.高柔韧性导线,开盖断电,确保安全10.聚碳酸酯注塑成型,无渗漏11.可拆卸电极架及电极头,方便彻底清洗和维修10501-22A033412-教学专用仪器小型振动器1(台)否产品特点1、转速可调,功能多样,缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作。适合冷冻室使用。2、外观简洁大方,LED显示转速和时间,操作面板清爽而简单,不易出错。流线型机身方便清洁。3、设有定时功能,1min~100小时范围内任意设定,时间控制器可自动报警,实现无人操作。4、直流无刷电机驱动,长寿命,免保养,安静稳定无噪音。5、可更换不同容器的载物台,备有锥形烧瓶架、可调烧瓶架、通用托盘可供选配。6、轨道直径:≤30mm7、振荡频率/幅度:50-250rpm(30mm回转)4200合同履行期限:按招标文件要求。本合同包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.本项目的特定资格要求:包1(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写);2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。(3)明细:资信证明的补充描述:纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件,电子投标文件中的本授权书(若有)应为原件的扫描件。无法按照招标文件规定提供财务报告复印件或投标担保函的投标人,应提供资信证明复印件。提供的资信证明内容应完整、清晰、整洁,内容包括但不限于(资金结算方面记录、执行结算纪律情况等)。投标人只提供存款余额状况的,认定资信证明不完整,为无效投标。(4)明细:莆田市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知(莆财购〔2020〕13号)描述:根据“莆田市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知(莆财购〔2020〕13号)”,因疫情影响享受缓缴或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。(请投标人根据实际情况如实声明,否则视为提供虚假材料。)(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)三、采购项目需要落实的政府采购政策进口产品,适用于(无)。节能产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(填写合同包或品目号),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。四、获取采购文件时间:2022-01-05至2022-01-1808:25(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。方式:在线获取售价:免费五、响应文件提交截止时间:2022-01-1808:30(北京时间)(从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日;从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日;从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)地点:福建省莆田市城厢区莆田市行政服务中心三楼开标室六、开启(竞争性磋商方式必须填写)时间:2022-01-1808:30(北京时间)地点:福建省莆田市城厢区莆田市行政服务中心三楼开标室七、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。八、其他补充事宜无九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:莆田学院地址:莆田市城厢区学园路兴安新村36号联系方式:181208269122.采购代理机构信息(如有)名称:福建安华发展有限公司地址:漳州市龙文区福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园503、505、506室联系方式:15255508005,莆田办公地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路口旁大益茶馆楼上5层3.项目联系方式项目联系人:小杨电话:15255508005,莆田办公地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路口旁大益茶馆楼上5层网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn开户名:福建安华发展有限公司福建安华发展有限公司2022-01-05×扫码打开掌上仪信通App查看联系方式$('.clickModel').click(function(){$('.modelDiv').show()})$('.closeModel').click(function(){$('.modelDiv').hide()})基本信息关键内容:真空泵,动物麻醉机,离心机,酶标仪,切片机,冷冻干燥机,蠕动泵,荧光显微镜,PCR,样品前处理开标时间:2022-01-1808:30预算金额:122.96万元采购单位:莆田学院采购联系人:点击查看采购联系方式:点击查看招标代理机构:福建安华发展有限公司代理联系人:点击查看代理联系方式:点击查看详细信息莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购公告福建省-莆田市-城厢区状态:公告更新时间:2022-01-05招标文件:附件1莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购公告2022-01-0516:15莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目竞争性磋商公告项目概况受莆田学院委托,福建安华发展有限公司对[350300]AHG[CS]2021001、莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目组织竞争性磋商,现欢迎国内合格的供应商前来参加。莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-01-1808:30(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:[350300]AHG[CS]2021001项目名称:莆田学院药学与医学技术学院教学设备采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:1229620元包1:合同包预算金额:1229620元磋商保证金:12296元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A033412-教学专用仪器在体多通道电生理记录分析系统1(台)否1.用于记录大小鼠和非人灵长类的脑电/肌电/局部场电位和单位放电等神经电生理信号的记录。★2.系统记录通道总数通道为不少于32通道。提供1个不小于32通道,重量小于1g,可以用于自由活动的大小鼠脑电记录,微型放大器集成加速度传感器,信号线缆长度不小于2米,可以延长至10米。3.系统供电方式:220V交流供电以及电池供电两种供电方式,用户可选。4.提供不少于16位数字输入端口,可与第三方设备进行同步,提供不少于4个辅助模拟输入。5.支持实时手动输入添加事件标记功能,以便在特定的时间段记录被关注的神经元活动情况;6.数据采样率:每通道最高可达30kHz,采样精度≥16bit,分辨率0.25uV7.采集系统最大输入电压±10V。▲8.主机配有USB和光纤数据接口,支持USB和光纤数据传输。9.采集软件提供多种在线神经元甄别算法,可以准确有效的对spike数据进行分析,每通道能够甄别的神经元无数量限制。10.支持不同的研究内容采用不同的采集模式,包括单电极、双电极、四电极混合采集模式;11.记录文件格式可以直接导入办公制图软件。12.数据采集软件可以在线采集和分析多种电生理信号,提供终生免费升级服务。13.配备1个调试用不少于32独立通道神经信号模拟器。★14.提供一个光电一体换向系统,用于自由活动的动物进行电生理记录和光遗传刺激时防止线缆缠绕,不少于32通道神经信号和1通道光信号可以通过单根线缆以及换向器进行传输。15.配备高性能工作站。2320001-2A033412-教学专用仪器冷冻干燥机1(台)否1.控制方式:PLC+触摸屏2.样品盘:≥180*33.冷阱尺寸:≥220*2504.冻干面积:≥0.08m2外加8支茄形瓶。5.冷阱温度(空载):-110℃6.真空度(空载):<3Pa7.捕水能力:≥3L8.冻干效率:≥2L/24H9.压缩机功率:≥1HP10.真空泵:≥2L/S11.功率1-1300W12.整机尺寸:≥W640*D640*H100013.采用深低温冷阱捕集可挥发性有机溶剂,防止有机溶剂对冻干机的腐蚀。对制品含有大量高浓度有机溶剂冻干有效,可处理95%以下浓度有机物溶剂溶液 14.干燥仓一体成型。无粘接、高强度,无泄漏 15.样品温度监视,可实时显示样品温度 16.冻干曲线绘制功能,可查看、存储冻干曲线 17.冻干数据显示存储功能,支持U盘数据导出功能 18.自动除霜功能 19充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。20.适用于装载散装、瓶装、外挂瓶装物料830001-3A033412-教学专用仪器内排气压力锅1(台)否主要参数:1、转盘式快开盖结构2、智能化自动控制灭菌循环程序3、安全联锁互动装置4、断水保护功能5、LCD液晶显示运行状态6、灭菌时间设定范围(0-99小时)7、额定工作压力≤0.217Mpa8、灭菌温度设定范围(50℃-134℃)9、双刻度二类读数压力表10、自胀式密封11、内排汽装置(灭菌过程无蒸汽外排现象)12、一键制操作方式13、灭菌结束自动报警技术参数:1、配置:蒸汽内排2、容积:≥80L3、材质/锅体壁厚:全不锈钢≥2.0mm4、灭菌室尺寸:≥Φ370×750mm5、包装尺寸:≤660×800×1250mm6、加配一套原厂减压阀、压力表190001-4A033412-教学专用仪器电泳仪电源1(台)否1、微电脑智能控制,操作界面更加方便,快捷2、工作状态中,可以实时微调3、大屏幕LCD,同时显示电压,电流,功率和定时时间4、具有存储记忆功能(不少于10组3步程序)5、参数可以连续设定6、可单步或分步工作7、具有来电恢复功能8、精致轻巧的外观和造型9、具有安全保护及报警功能10、具有小电流维持功能,外型尺寸(W×D×H):≤246×360×80mm,输出范围(显示分辨率)6~600V(1V),4~600mA(1mA),1~300W(1W)42701-5A033412-教学专用仪器微射流均质机1(台)否1.设备采用高压微射流纳米均质技术,核心件为微射流金刚石交互容腔,交互容腔需带有冷却夹套,可配合冷却介质进行均质点辅助控温。2.设备无活动部件,流体经过的高压部分全为不绣钢连接,无易损件。产品接触材质为316L不锈钢,超高聚乙烯等卫生级材料。3.最高均质压力可调至30000psi。4.流量不小于100ml/min。5.样品最小单次处理量不大于5ml,常规实验操作残留量不大于1ml6.设备需简单易用、触屏操作,支持均质单次体积和次数等自定义设置调节。7.设备带自动过载保护,带急停开关。8.设备配有物料热交换器,可根据要求降低物料温度。9.设备使用220V电源,常规实验室方便运行,无须使用高压液压油或压缩空气就可使用。10.设备核心部件需提供Y型与Z型两种不同类型微射流金刚石交互容腔以备用于不同材料需求。12.设备验收需严格按照需求参数验收,如有参数不符予以退回。2740001-6A033412-教学专用仪器溶出仪4(台)否技术指标:1搅拌桨摆动幅度:≤0.5mm2转篮摆动幅度:≤1.0mm3转杆与溶出杯轴偏差:≤2mm4调速范围:25~200转/分5转速分辨率:≤1转/分6稳速误差:≤±4%7调温范围:5.0(室温)-45.0℃8温度分辨率:≤0.1℃9控温误差:≤±0.3℃10计时累计时间:≥99小时59分钟,正计时11取样周期个数:≥9个不同的取样周期12取样周期时间:≥9小时59分钟/每周期,倒计时13定时开/关机时间:≥99小时59分钟,倒计时14工作环境条件:温度5-37℃,相对湿度≤80%15≥8杯1008001-7A033412-教学专用仪器动物饲养层流架1(台)否1.不锈钢大鼠负压层流架2.符合DB32/T970-2006《实验动物笼器具层流架》3.换气次数:10~20次/h4.气流速度:0.1~0.2m/s5.照明灯:≤20W*1支6.洁净度:≤10000级7.杀菌灯:≤20W*1支8.落下菌数:≤3个/皿9.最大功耗:≤400W10.噪音:≤60dB11.规格:≤1400×700×1940mm12.两个大鼠笼,六个小鼠笼240001-8A033412-教学专用仪器掌上离心机1(台)否1.全模具化超强注塑成型,配备多种离心转子,适用于15ml、0.5ml、0.2ml离心管和PCR用0.2ml2.8排离心管,人性化的开关(按上上盖即转,打开盖子即停)全透明拱型上盖,多转子配备。3.功率:≤30W4.转速:≥12000转/分5.离心量:2mlx8;1.5mlx8;0.5ml×8;0.2mlx8;0.2ml×166.外形尺寸:≤165x152x115mm13001-9A033412-教学专用仪器微孔板迷你离心1(台)否1.容量:2片96孔PCR板2.转速:≥2500rpm3.离心力:≥500g4.转子:垂直固定5.外形尺寸:≤210×190×190mm19001-10A033412-教学专用仪器PH计1(台)否1.大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。2.可将传感器支架取下并存放在仪表侧面,工作台只需要很小空间。3.仪表可通过RS232或USB接口将数据直接导出至打印机,或导出至计算机以便进一步处理。4.参数:pH ORP5.通道:单通道6.pH测量范围:-2~167.pH分辨率:≥0.01 0.18.pH准确度:(±)0.019.温度范围:-5℃–105℃10.温度分辨率:≤0.1℃11.温度准确度:(±)0.3℃12.存储容量(2):≥200测量值48001-11A033412-教学专用仪器梯度PCR仪1(台)否1、样本容量:≥96;2、耗材适用性:0.2ml单管、八联管、96孔板均可;3、模块温度范围:4.0~99.9℃4、最大升降温速度:≥5.3℃/s;5、温度准确度:≤±0.1℃;6、温度均匀性:≤±0.2℃;7、温度梯度:一次可实现12个梯度温度,最大温度宽度≥35℃;8、热盖:自压式热盖,无需手动螺旋调节热盖高度即可适用于各种不同规格的耗材;9、操作/显示界面:配备≥6.8寸真彩色液晶触摸屏,无需任何实体按键即可完成整个实验操作;10、系统程序:默认语言为中文简体,图形化扩增程序编程界面,并预存了多种类型的实验模板,便于使用者快速学习和使用;11、程序存储:仪器可存储不少于1000条的扩增程序,并支持U盘无限扩展;12、程序管理:用户可建立个人文件夹,将自己的程序放入其中,便于后期的程序管理工作;13、断电保护:具有断电再通电时自动恢复实验功能;14、智能热盖:模块温度≤30℃时,热盖加热功能自动关闭;15、风道:仪器左右侧壁无任何散热口,采用人性化的“前进风后出风”式风道,多台仪器可紧密排放,节省实验室空间;250001-12A033412-教学专用仪器低温冷冻切片机1(台)否功能特点:1、标本回缩功能,防止样本刮伤,保证切片完整性2、快速修片功能按钮,可在操作中方便切换修片与切片模式3、配有计数器功能,可显示切片总数量和切片总厚度4、低温制冷系统采用强制式制冷结构,双压缩机为冷冻箱、冷台、刀架及样本头分别制冷,增强制冷功能、提高制冷速度、制冷剂选用环保型无氟制冷剂5、快速制冷模式通电开机20分钟内可达到操作温度6、采用UV紫外线方式消毒,每次35分钟。照明采用低压直流无影LED照明系统7、半导体制冷功能可开启和关闭8、单层无线可加热拆卸式玻璃门,不锈钢内置箱体,配置废片回收盒,方便操作和清洁9、除霜有定时除霜和手动除霜两种,除霜时,UV紫外线消毒灯自动点亮,完成消毒10、人性化休眠功能:在选择休眠状态后,冷冻室温度自动控制在-1至-9℃之间,取消休眠后,可以在≤15分钟内达到切片温度11、锁鍵盘功能可防止错误操作12、手轮锁紧功能,360°任意定位点13、切片机机组位于冷冻箱外,避免了热胀冷缩对机组的影响,最大限度地减少维护和保养14、液晶屏分别显示切片总数量和切片总厚度、切片厚度、标本回缩值、温度控制及日期、时间、温度、定时开关机等15、刀架基体可横向、纵向调节,适用各刀片16、刀片刀架配有红色护杆覆盖刀片全长,安全保护使用者,推刀杆方便更换刀片▲17、宽大冷台,可同时准备26个标本,半导体制冷孔位2个18、选配有双重绝缘12V干温二用吸尘器,快速吸去废片,保持箱体清洁19、X轴360°,Y轴12°旋转组织样本夹头20、温度传感器自检功能,可自动检测传感器故障状态技术参数:★1、切片厚度:1μm~100μm可调;1μm~20μm增量值1μm;20μm~40μm增量值2μm;40μm~100μm增量值5μm;2、修片厚度:5μm~500μm可调;5μm~50μm增量值5μm;50μm~100μm,增量值10μm;100μm~400μm可调,增量值50μm;3、标本回缩值:0~90μm可调;0~60μm增量值5μm;60μm~90μm,增量值10μm;▲4、冷冻箱控温范围:-10℃~-35℃5、卡头控温范围:-10℃~-40℃6、冷冻台温度降至-45℃时间:60分钟7、冷冻台温度最低可达:-45℃8、冷冻台附加半导体制冷温度可达:-65℃9、半导体工作时间:≥15分钟▲10、最大样本尺寸:≥55mm×60mm11、标本垂直运动行程:≥60mm12、标本水平运动行程:≥20mm13、电动粗进速度2档:(0.7mm/s 0.35mm/s)1400001-13A033412-教学专用仪器离心机1(台)否产品特点:1、大半径多孔位组合转子,一次可放置2.0ml,1.5ml,0.5ml,0.2ml离心管或PCR用0.2ml--8联排离心管;同转数下离心力比普通转子提高1.7倍。2、上盖开关外凸加橡胶软垫,既按下开关上盖自动弹开≥95度,方便单手操作,又能很好保护外凸开关不容易断,延长开关的使用寿命。3、配置LED显示屏,显示转速和设定时间,更加科学严谨。4、超低噪声,运行平稳,采用免维护电机经久耐用,安全可靠。5、电机固定于底部,更换转子时不易被拉出。技术参数:1、转速:3K-10K转/分2、相对离心力:500g-约5300g3、样品处理量:8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管4、定时范围:1s—999min或连续5、工作噪声:≤55dB15001-14A033412-教学专用仪器烘箱1(台)否1.容积:≥105L2.方式:水平强迫对流3.电源电压:AC220V,50Hz4.控温范围:室温+10℃~200℃5.温度精确度:±1℃at100℃6.温度波动度:≤±1℃7.温度均匀度:≤±2℃at100℃8.温度控制器:PID微处理器控制,触摸式,数字显示9.温度传感器:铂电阻PT10010.时间:定时开、关(最长99小时,最短1分钟)11.材料内部:304不锈钢12.尺寸(mm)内部:≥550*350*55013.消耗功率:≤1240W14.搁板尺寸(mm):≥496*34015.架子(提供/最多):≥2/1243001-15A033412-教学专用仪器蠕动泵1(台)否主要参数:转速范围:60rpm-600rpm正反转可逆;控制方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制;外控功能:启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、1-10V、1kHz-10kHz可选);掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等;防护等级:IP54120001-16A033412-教学专用仪器动物麻醉机回收系统1(台)否1、专业小动物专用麻醉机,适合10KG以内的动物,适合啮齿类,大小鼠等小动物 2、由专业动物麻醉机厂家生产,产品质量优秀,性能稳定,ISO9001质量认证及CE认证 3、采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔 4、精确的玻璃管氧气流量计,调节范围0-4000毫升/分钟,步机调节为0.1毫升,精确可调,适合小动物低流量麻醉。5、有数字放大功能,观察更清晰方便(可选择0-1800毫升,0-5000毫升流量计) 6、整体外形采用磨具一体成型,整体重量为≤3.5kg,便携方便。7、选择原厂生产的系列异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠。输出浓度0-5%可调。可以实现麻醉罐校准服务,提供校准方案 8、结构紧凑,美观大方 内置式旋钮,操作方便 9、配备小动物麻醉诱导盒,可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度 10、专业各种规格的面罩:能满足大小不同动物的需求,另有多个大小鼠专用面罩(特制),可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩,可选择多元化组件:最多可同时麻醉不少于4只鼠,满足客户特殊需求。能分别控制每一路开关,满足多人同时独立操作,互不干扰。废气吸收装置:将开放式麻醉产生的部分废气吸收,确保实验环境的整洁。11、流量大,浓度高,分筛,氧气浓度高,流量设置为1L时,浓度可达93%,充分满足小动物麻醉过程的氧含量 12、不小于5寸超大触屏,看的更清晰,使用方便,档次更高,更有利于动物实验 13、超静音,减小噪音,正面噪音≤43db(A) 14、48H超长定时,定时键在10分钟-48小时范围内自行设定,到所设定时间后氧源自动关闭,更有利于观察动物实验,更安全 15、智能监控自动报警提醒,定时智能监控故障报警,远程蓝牙操作功能,并提示故障原因。★16麻醉罐流量范围:0~10L/分钟,氧气流量:0~4L/分钟,麻醉药浓度范围:0~5%,采用经典TECH3麻醉罐技术,最小麻醉挥发浓度调节为0.15%,自带温度,压力,流量补偿功能,麻醉药存量:200ml17.负压抽气:吸气泵气流量大,大小可调,1-100l/h,可以实现不小于5个不同麻醉通道的废气回收,气流量实时显示单位为sccm,废气回收容器内气压实时显示单位为kpa.具有低压报警功能,气流量曲线图实时显示。18.高效低噪:不小于5寸触摸屏自带锁屏功能,废气吸收效果好;相较于其他同类回收器,噪音更低,体积更小,尺寸≤20*15*30cm19.称重功能:可以随时称量和显示气体过滤罐的重量,选用优质吸附材质,有效保证废气的吸附饱和值。20.报警功能:具有一级(重量实时可调)指示灯闪烁、二级(重量实时可调)超重报警(指示灯和蜂鸣器同时),具有称量校准和气体校准功能。▲组织活性窗口,材料:全硅胶,带不锈钢针罩重量:≦1克体积:100ul;尺寸:0.28cmX0.7cm隔膜开口:角度≧180度520001-17A033412-教学专用仪器电转仪1(台)否1.凝胶尺寸:≥21x26cm2.独特穿孔的铂-铌和不锈钢屏幕电极3.转移时间:小于一小时4.采用穿孔的屏幕电极在转移时能让气泡散发,不会造成转移障碍。5.一次可转移尺寸为≥21x26cm的三块凝胶6.缓冲液量非常少,仅需浸透滤纸和膜7.可搭配原有设备使用210001-18A033412-教学专用仪器正置荧光显微镜1(台)否1.研究级正置荧光显微镜,可作明场、荧光的观察,可扩展升级相差、暗场观察方式;2.光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国家标准45mm;3.调焦:载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米4.观察镜筒:宽视野三目镜筒,倾角为30°,可支持视野数26.5以上的目镜;★5.照明装置:内置透射光柯勒照明器,长效白光LED光源,寿命≥20000小时。具有光强管理功能,能够在转换不同物镜时,根据预设光强进行自动光亮度调节。荧光照明装置:宽光谱大功率长效LED荧光光源,光谱覆盖350nm-700nm波长范围,光源寿命≥10000小时,无需预热,即开即关,亮度可调,不同波段自由切换;▲6.荧光附件:6孔荧光激发转盘,配套品质带通滤色片组:MFL-UEX:375/30nm;DM:415nm;EM:460/50nmMFL-BEX:480/30nm;DM:505nm;EM:535/40nmMFL-GEX:540/25nm;DM:565nm;EM:605/55nm7.物镜:半复消色差荧光PlanFluor物镜,平场视野≥25mm;4X(N.A.0.13,W.D.16.5)10X(N.A.0.3,W.D.8.1)20X(N.A.0.5,W.D.2.1)40X(N.A.0.75,W.D.0.7)100X(N.A.1.3,W.D.0.15oil)8.载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。9.目镜:10X宽视野目镜,视野数≥25;10.物镜转换器:五孔编码物镜转盘,可与特定软件和相机连接后能够保存物镜信息,随物镜转换能够自动校准标尺。11.聚光镜:阿贝聚光镜,N.A.≥1.1。12.可升级配套显微成像系统,方便售后维护。CCD技术参数★1.尺寸传感器:4/3英寸大尺寸高灵敏度芯片。分辨率:5280x3956,2100万真实物理像素。2.像素:3.3μmx3.3μm,曝光控制:23微秒到26秒。3.内置硬件ISP图像处理芯片,帧频率:21fps@5280x3956。4.数据接口:USB3.0高速5GB/S,逐行扫描,连续输出,软触发,电子卷帘快门,128M图像缓存;SDK二次开发,强大兼容能力。5.支持多种接口,优异的多相机性能,支持单PC上4相机全速工作。配套软件参数6.本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能,并且在荧光合成和处理,动态图像测量,色彩校正方面具备强大的可操作性。★7.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能,完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。本软件系统可以多种格式,多种时长方案对动态图像进行即时拍摄,定时拍照,实时拍照和录像,完美兼容相机,并可通过接口兼容其他相机,多重拍摄。8.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理(实时荧光合成)、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置,测量绘制,可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节,提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。▲9.支持能量曲线测量(实时显示所选定线段上所有点强度)。10.实时单点RGB值以及灰度值获取,实时预览帧率显示,直方图均衡化。11.反射率测量。1250001-19A033412-教学专用仪器细胞涂片离心机1(台)否1.最高转速:≥2000r/min2.最大相对离心力:≥429xg3.定时范围:0-99min4.电源:AC220V50Hz5A5.外形尺寸:≤330x420x275mm6.环境温度:2-40℃7.重量:≤15kg500001-20A033412-教学专用仪器酶标仪1(台)否技术参数1.1检测模式光吸收▲1.2光源LED,自动校准1.3光电检测器硅光电二极管检测器1.4板型96微孔板(包括条状微孔板)1.5测量模式终端法、动力学和多标记(波长)测量1.6测量通道≥8通道1.7测量范围0-4OD★1.8测量分辨率≤0.0001OD(投标时需投供相关证明材料)1.9波长范围400-750nm2.1滤光片:≥8个(滤光片轮)2.2可选滤光片:415nm,490nm,540nm,550nm,560nm,570nm,595nm,630nm,650nm,690nm,750nm2.3准确度(450/492nm)0.000-2.000OD≤±(0.5%+0.010OD)2.000-3.000OD≤±(1.0%+0.010OD)2.4精密度/重复性(450/492nm)0.000-2.000OD≤±(0.5%+0.005OD)2.000-3.000OD≤±(1.0%+0.005OD)2.5线性0.000-2.000OD≤±1.0%2.000-3.000OD≤±1.5%2.6震荡模式线性震荡,4种不同模式2.7计算机接口USB1.1/2.02.8提供厂家对本项目售后承诺书。3.分析操作软件一套3.1软件支持定性和定量ELISA分析及定性和定量ELISA分析的实例及自学教程3.2支持所有主要的曲线拟合模式3.3全面的质控管理功能3.4多种格式的数据导入和导出(如ExcelASCIIASTM)3.5多种动力学数据的分析简化功能(如平均和最大斜率,酶动力学参数等)3.6不少于中文,英文,法文,德文,俄文及意大利文,葡萄牙文,西班牙文(投标时需投供相关证明材料)4.配置4.1、酶标仪主机一台4.2、配置405nm,450nm,492nm,570nm,620nm,650nm,滤光片各一个4.3、质保后,提供两次免费校准服务,一年一次(需在厂家售后承诺中体现)。4.4、分析操作软件一套4.5、数据处理系统一套4.6、工作站一套485001-21A033412-教学专用仪器琼脂糖水平电泳仪1(台)否1.适用于鉴定、分离、制备DNA,以及测定其分子量。2.外型尺寸(L×W×H):≤270×115×110mm。3.凝胶板规格(L×W):≥100×70mm。4.试样格8、15齿,1.0、1.5mm厚。5.缓冲液总容量≤260ml6.专用制胶器模具成型,制胶方便7.透明上盖开孔式,便于散热,方便观察8.凝胶托盘带有荧光标尺,便于观察9.高柔韧性导线,开盖断电,确保安全10.聚碳酸酯注塑成型,无渗漏11.可拆卸电极架及电极头,方便彻底清洗和维修10501-22A033412-教学专用仪器小型振动器1(台)否产品特点1、转速可调,功能多样,缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作。适合冷冻室使用。2、外观简洁大方,LED显示转速和时间,操作面板清爽而简单,不易出错。流线型机身方便清洁。3、设有定时功能,1min~100小时范围内任意设定,时间控制器可自动报警,实现无人操作。4、直流无刷电机驱动,长寿命,免保养,安静稳定无噪音。5、可更换不同容器的载物台,备有锥形烧瓶架、可调烧瓶架、通用托盘可供选配。6、轨道直径:≤30mm7、振荡频率/幅度:50-250rpm(30mm回转)4200合同履行期限:按招标文件要求。本合同包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.本项目的特定资格要求:包1(1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)描述:1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写);2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。(3)明细:资信证明的补充描述:纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件,电子投标文件中的本授权书(若有)应为原件的扫描件。无法按照招标文件规定提供财务报告复印件或投标担保函的投标人,应提供资信证明复印件。提供的资信证明内容应完整、清晰、整洁,内容包括但不限于(资金结算方面记录、执行结算纪律情况等)。投标人只提供存款余额状况的,认定资信证明不完整,为无效投标。(4)明细:莆田市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知(莆财购〔2020〕13号)描述:根据“莆田市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知(莆财购〔2020〕13号)”,因疫情影响享受缓缴或免缴社保资金、税款的企业,无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的,提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。(请投标人根据实际情况如实声明,否则视为提供虚假材料。)(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)三、采购项目需要落实的政府采购政策进口产品,适用于(无)。节能产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行。环境标志产品,适用于(合同包1),按照财库〔2019〕18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》执行。信息安全产品,适用于(合同包1)。小型、微型企业,适用于(合同包1)。监狱企业,适用于(合同包1)。促进残疾人就业,适用于(合同包1)。信用记录,适用于(填写合同包或品目号),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。四、获取采购文件时间:2022-01-05至2022-01-1808:25(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。方式:在线获取售价:免费五、响应文件提交截止时间:2022-01-1808:30(北京时间)(从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日;从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日;从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)地点:福建省莆田市城厢区莆田市行政服务中心三楼开标室六、开启(竞争性磋商方式必须填写)时间:2022-01-1808:30(北京时间)地点:福建省莆田市城厢区莆田市行政服务中心三楼开标室七、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。八、其他补充事宜无九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:莆田学院地址:莆田市城厢区学园路兴安新村36号联系方式:181208269122.采购代理机构信息(如有)名称:福建安华发展有限公司地址:漳州市龙文区福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园503、505、506室联系方式:15255508005,莆田办公地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路口旁大益茶馆楼上5层3.项目联系方式项目联系人:小杨电话:15255508005,莆田办公地点:莆田市城厢区龙桥街道怡兴路口旁大益茶馆楼上5层网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn开户名:福建安华发展有限公司福建安华发展有限公司2022-01-05
  • 中国电镜产业链系列走访第9站雷博科仪:聚焦电镜制样技术 实现国产首款超薄切片机突破
    秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于 2018 年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新 100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,在企业发展的关键时期“帮一把”。五年以来,天时地利人和至,中国电镜产业迎来发展窗口期,国内电镜产业链企业们也纷纷抓住历史机遇,实现生机蓬勃的发展之势。2023 年迎来国产电镜的“全新时代”。此背景下,“创新100”项目组在2023年底走进13家中国电镜产业链代表性企业,邀请电镜专家联合走访,探寻中国电镜产业发展进展,为发展新阶段赋能,也为 2024 年即将在苏州举办的“第三届中国电镜产业化发展论坛”的内容筹备作前期调研。交流现场走访第9站,由浙江大学农生环测试中心副主任洪健研究员、福建电镜学会理事长陈文列、福建医科大学电子显微镜室钟秀容老师、镇江专博检测科技有限公司总经理周卫东、镇江专博检测科技有限公司运营总监杜敏溢、仪器信息网材料物性组执行主编杨厉哲、仪器信息网创新100项目负责人韦东裕、仪器信息网营销服务中心牛群山组成的走访项目组走进江苏雷博科学仪器有限公司(以下简称“雷博科仪”)江阴总部,雷博科仪总经理夏秋华、销售总监贡勇等接待了走访一行人员。——企业发展进展雷博科仪自2013年成立以来,一直专注于薄膜制备产品的研发和生产,包括匀胶机、烤胶机、显影机、涂膜机和等离子清洗机等。随着市场的需求变化,雷博科仪逐渐向电镜制样领域拓展,2015年起开始进军电镜制样领域,推出了首款电解双喷仪。在开发初期,研发团队也遇到了性能方面的问题,经过两三年的产品不断迭代,以及收集客户反馈,如今这款产品在国内已稳居单品第一的位置。之后,在开发新产品的过程中,雷博科仪与浙江大学紧密合作,共同开发了超薄切片机和玻璃制刀机等产品。除核心产品线外,雷博科仪也在积极探索新的产品线。为满足不断增长的市场需求,2020年8月,江苏雷博科仪通过资源整合,将雷博科仪中发展起来的的工业半导体设备业务分拆出来成立了江苏雷博微电子设备有限公司(简称“雷博微电子”)。两家公司使用同一品牌,独立经营不同系列产品。雷博科仪主要针对科研用户,雷博微电子则瞄准工业企业用户。为了满足对高层次人才的引进需求,雷博在无锡也建设了研发中心。而高标准的半导体工业设备则安排在徐州生产基地生产,预计将于今年上半年启用。在市场驱动下,雷博微电子营收在2022年便过亿。夏秋华表示,企业客户的生命周期更明显,雷博微电子之所以能实现快速发展,主要得益于近年来半导体行业的迅猛增长。高校用户群体的增长虽然不如企业客户迅速,但高校用户的增长相对稳定,主要因为他们的设备采购经费主要来源于国家,因此增长幅度不会过于显著,也不会出现剧烈波动。这种稳定性决定了两家公司不同的市场定位。尽管如此,雷博科仪近几年的年增长率依然保持在30%以上。——产品技术与市场应用雷博科仪有薄膜制备和电镜制样两大产品线。薄膜制备产品主要应用于钙钛矿、太阳能、有机光电、MEMS、光通讯、化合物半导体等领域,已推出了约35款产品,在国内同类产品中享有很高的品牌知名度。近年来,雷博科仪在电镜制样领域也开始逐渐发力,并取得了巨大突破。2022年,雷博科仪发布了其自主研发的国产首款高端电镜制样设备---UM10超薄切片机,同时面向大众推出了此设备的2款配套产品GK25玻璃制刀机和SA350减震台。其中,UM10超薄切片机控制软件已经获得了软件著作权,还申请了一种纳米级超薄切片仪器的实用新型专利,其他相关发明专利也正在申请中。据介绍,2018年10月,夏秋华在成都电镜年会与洪健研究员就合作研发超薄切片机进行洽谈。事不宜迟,同年11月UM10超薄切片机立项。历时两年,2020年4月一代样机组装完毕,并于次月送到浙江大学大学实验室试验。通过专家的不断反馈和试用,研发团队不断改进产品,UM10一代获得了专家认可。2021年5月,雷博科仪再次携手浙江大学建立产学研合作,共同开发UM10二代,样机于12月通过验证且效果显著。2022年,UM10超薄切片机正式面向市场。上机操作UM10超薄切片机UM10超薄切片机采用的是机械式推进结构,使切片的过程更平稳连续,主要应用于生物类、高分子、无机非金属、金属等材料的切片。其搭载的三目体视显微镜,更便于直接观察结果。为减少外界震动影响切片效果,机台内置减震模组,可以有效的隔绝外界震动。此前国内应用该款设备主要依赖于进口,不仅价格高而且一旦发生售后,周期较长,严重影响科研项目的进度。此款设备的问世,将填补国内空白,打破此前超薄切片机严重依赖进口的尴尬局面。2023年1月,UM10三代机研发开始,预期将于2024年3月发布新机。——国产电镜发展观点企业要长久发展,一定要把产品做好才行——夏秋华表示,团队已经精心研发了四五十款产品,每一款产品都要把它作为艺术品精心打磨,不追求短期的快速盈利和市场转化。对比友商肉眼可见的成本差异,雷博科仪更注重产品的生命周期,要做成电镜制样设备的精品。雷博科仪的愿景就是要打造成中国电镜制样产品的一线品牌。夏秋华强调,企业要长久的发展下去,一定要把产品做好才行。附1:2024年4月,“第三届中国电镜产业化发展论坛”将在苏州举办,现进入论坛内容筹备阶段,为更好解决产业痛点,切实助力产业发展,现向广大网友征集论坛内容建议,欢迎大家积极参与,建议被采用的网友或专家将获得论坛定向邀请函,邀请现场与电镜业界专家、企业精英共议行业发展!扫码填写论坛内容建议或点击链接填写:https://www.wjx.cn/vm/hxJFe0g.aspx# 或直接邮件或电话沟通,邮箱:yanglz@instrument.com.cn ,电话(同微信):15311451191。附2:2023年年底中国电镜产业链系列走访名单走访企业聚束科技惠然科技速普仪器大束科技格微仪器康尔斯特国仪量子祺跃科技雷博科仪屹东光学苏州冠德上海精测纳克微束
  • 郑州大学预算1.15亿元采购多套冷冻电镜
    仪器信息网讯5月20日,郑州大学现代分析与基因测序中心发布冷冻电子显微镜系统采购项目,公开招标若干冷冻电镜,预算1.15亿元,投标截止和开标时间为6月10日。本项目采用“远程不见面”的远程开标方式,投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密等。点击报名参会采购内容及范围300kV冷冻透射电子显微镜1台200kV冷冻透射电子显微镜1台120kV透射电子显微镜1台冷冻双束电镜1台包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)1豫政采(2)20200401-1郑州大学现代分析与基因测序中心冷冻电子显微镜系统采购项目115000000115000000投标截止时间及地点1.时间:2020年06月10日09时00分(北京时间)2.地点:河南省公共资源交易中心第16开标室(远程开标)开标时间及地点1.时间:2020年06月10日09时00分(北京时间)2.地点:河南省公共资源交易中心第16开标室(远程开标)联系方式1.采购人:郑州大学地址:郑州市高新区科学大道100号联系人:朱老师联系方式:0371-677396082.采购代理机构:河南正霖招标代理有限公司企业信息地址:郑州市高新区翠竹街总部企业基地121号楼5楼联系人:何女士联系方式:0371-66851771发布人:何彦丽发布时间:2020年05月20日关于郑州大学现代分析与基因测序中心据官网介绍,郑州大学现代分析与基因测序中心隶属“现代分析与计算中心”下分设的分中心。现代分析与计算中心简介根据“集中、共享、开放、前沿”的指导思想,为进一步推动资源共享,提升大型仪器的管理水平和使用效益,郑州大学于2014年成立现代分析与计算中心。中心是学校的直属单位及校级公共共享服务平台,其宗旨是为重点学科建设、高水平科研创新能力提升、多学科交叉研究和社会服务提供有力地支撑。中心实行主管校长领导、学科与重点建设处监管、专家委员会指导下的主任负责制,采取集中与分散相结合的统分管理体系。根据学校“盘活存量、用好增量”的要求,在“一省一校”学科建设及相关配套经费的支持下,中心将逐步建成表界面分析室、结构分析室、成分分析室、超算中心,以及若干个分中心。分中心隶属相关院系,设备与人员归属不变。分中心受中心与院系的双重管理,中心只对分中心测试业务、仪器设备利用率等进行管理与考核。目前,中心面积约5000平米,已投资8500万元(包含郑州市政府投资3000万元)用于基础环境改造及设备的购置。其中,超算中心是由郑州市人民政府与郑州大学联合共建,又称为郑州(郑州大学)超级计算中心。建成后的超算中心拥有机房面积1000多平米,300万亿次/秒以上的计算能力。中心现有管理技术人员8人,具有高级职称7人,博士学位人员6人。建成后的中心将达到30人的规模,逐步形成一支学科领域较广,学历层次较高,年龄结构合理的分析测试与科学计算队伍。新的中心员工将以昂扬的斗志、崭新的精神面貌迎接挑战,为学校与社会提供全天候的优质服务,大力支撑学校的重点学科建设与科学创新研究。附:郑州大学现代分析与基因测序中心目前仪器配置一览仪器名称型号中心所属实验室开放方式开放范围激光剥蚀NWR-213现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测氢化物原子荧光*AF-7550现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测原子吸收分光光度计*现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测高速低温离心机日立CR22N现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测离子淌度-飞行时间全谱图分子影像系统ACQUITYUPLC-CLASS现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测高效液相色谱仪*现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测二维纳升级超高效液相超高效液相-串联EkspcrtnanoLc425现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测无鞘液毛细管电泳-超快速飞行时间多组学CESI-8000TRIPLETOF现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测快速全二维气相色谱飞行时间质谱仪DANIMASTERGCXGC现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测气相色谱仪(GC-4000A)*GC-4000A现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测气相质谱仪(岛津GCMS-QP2010UItra)GCMS-QP2010UItra现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测气相色谱仪(岛津GC-2014C)GC-2014C现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测热分析系统TA449F3现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测磁学测量系统MPMS3现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测磁学测量系统MPMS3现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测透射式电子显微镜FEITalosF200S现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测能量色散型X射线荧光分析装置*现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测CT断层扫描X射线衍射系统Empyrean现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测超导(固体)核磁共振AVANCE(3)400WB现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测电子顺磁共振波谱仪(EPR)EMX-9.5/12现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测AI600RGB电泳成像系统AI600RGB现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测流式细胞分析系统FACSymponyA5现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心流式细胞分选系统FACSymponyS6现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心超高分辨共聚焦系统LEICATCSSP8STED现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测X射线光电子能谱(XPS)AXISSupra现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测激光拉曼光谱仪LabRAMHREvo现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测透射电子显微系统(TecnaiG20)*TecnaiG2F20现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测聚焦离子束扫描电镜(双束工作站主机)zeiss/auriga-bu现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测离子色谱仪ICS-5000现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测场发射电子探针显微分析仪EPMA-8050G现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测筛样用透射电镜JEM-1400Flash现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测双球差校正分析型场发射投射电子显微镜JEM-ARM300F现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心聚焦离子束电子束微加工与成像系统ThermoScientific/HeliosG4CX现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心冷冻超薄切片机系统LeicaEMUC7FC7现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测三离子束切割系统LeicaEMTIC3X现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心多功能离子减薄仪LeicaEMRes102现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测JCM-6000PLUS台式扫描电子显微镜JCM-6000PLUS现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测自动研磨抛光机AutoMet250pro现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测真空镀膜仪LeicaEMACE600现代分析与基因测序中心现代分析与基因测序中心自主测样校内、校外送样检测
  • 2019年高端电镜回顾:市场热度不减 球差/冷冻再破10亿元
    p  strong仪器信息网讯/strong 2020年已经拉开序幕,回顾2019年的高端电镜市场,基于2018年冷冻电镜的异军突起,如果说2018年高端电镜市场的关键词是 “爆发式增长”,那么2019年的高端电镜市场可以说是“热度不减”。/pp  2019年球差电镜和冷冻电镜再次受到市场广泛关注:2019美国电镜年会(Microscopy and Microanalysis)将“杰出科学家奖”颁发给冷冻电镜技术与球差电镜技术领域的两位杰出科学家:纽约结构生物学中心Bridget Carragher教授、罗格斯大学物理与天文系Philip E. Batson教授;2019年全国电子显微学学术年会首次新增“低温电子显微学表征分会场”;2019年扫描透射电子显微镜及相关分析技术研讨会上球差技术再成热议 第六届全国冷冻电子显微学与结构生物学专题研讨会参会者达到400余人新高;“球差电镜之父” Knut Urban教授领衔参加的第四届“大数据时代的球差矫正和原位电子显微学与光谱学研讨会”中德双边研讨会在北京工业大学成功召开… … /pp  从本网统计公开的招标形式高端电镜中标数据来看,a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190109/478516.shtml" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2018年中标36台/套中标金额超10亿元/span/a,2019年中标40台/套,金额再次突破10亿元。span style="color: rgb(127, 127, 127) "(文中统计“高端电镜”泛指单价1500万元级别或以上冷冻电镜、球差电镜)/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/4a54f64e-774b-4f2b-9637-4ab0a84d7dee.jpg" title="1.png" alt="1.png"//ppspan style="color: rgb(127, 127, 127) "/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年高端电镜统计中标金额品类分布饼图/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 324px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/6cac4ee2-6744-4928-9807-18977c63b2a8.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="500" height="324" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年高端电镜统计中标数量及金额省市分布/span/pp  从地区来看,北京采购能力强势领先,中标金额近3亿元,包含6台冷冻电镜和4台球差电镜;其次是上海采购5台。另外,其他省市来看,在双一流建设、国家重点实验室专项经费支持下,一些高校综合实力薄弱的省市如河北、广西、河南、内蒙古等相继中标了高端电镜。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 370px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/96deedbf-0034-4983-9279-9ef5a5c450c9.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="600" height="370" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年高端电镜统计中标数量及金额采购单位分布/span/pp  统计数据采购单位来看,28家采购单位中,含17家高校、10家院所,以及1家企业。湖北大学与山西高等创新研究院分别采购3套,采购金额都突破了亿元。/pp  strong关于球差电镜/strong/pp  统计采购项目中球差电镜主要应用于材料科学,具体包括:用于在新能源、化学化工、催化、软物质科学、电化学、二次电池等领域开展深入的研究;用于材料科学进行快速、精确的形貌观察和微区的晶体结构和定量表征,选择特定设计的样品台进行原位动态实验;在低至液氮温度下实现单原子级别的超高空间分辨率成像以及超高能量分辨率的谱学分析等。主流球差电镜产品的STEM分辨率达到了原子/亚原子分辨率,如在某中标标的技术参数中,STEM在300kv条件下分辨率优于0.05nm,200kv条件下优于0.07nm,60kv条件下优于0.11nm等。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 331px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/dcac869b-79bc-4b63-b46e-0f94fc8f1570.jpg" title="4.png" alt="4.png" width="500" height="331" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center"span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年球差电镜统计中标金额品牌分布(/万元)/span/pp  从2019年球差电镜统计中标金额的品牌分布来看,赛默飞、日本电子、日立高新三家品牌都有相应产品中标,赛默飞则以超4亿元金额遥遥领先。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/8d40f953-2933-432c-ab48-f58140d0a6fe.jpg" title="5.png" alt="5.png" width="500" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年球差电镜统计中标型号分布/span/pp  从中标球差电镜型号来看,2019年8月赛默飞刚推出的新品Spectra 300成为中标最多型号,赶超了2018年同样是赛默飞热点机型Themis Z。侧面反映高端电镜用户群体对更新技术产品更加热衷。其次日本电子JEM-ARM系列也表现不俗。整体来看用户对300kv球差电镜需求更多些。/pp  strong关于冷冻电镜/strong/pp  2019年统计中,赛默飞包揽了冷冻电镜14套中标项目,统计中不包含120kv产品及相关冷冻双束电镜,主要指200kv和300kv冷冻电镜。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/40a19c15-fc50-4211-89e1-3ec90f59484c.jpg" title="6.png" alt="6.png"//pp style="text-align: center"span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年冷冻电镜统计中标类型分布/span/pp  从中标类型来看,300kv冷冻电镜相比200kv需求相对更多,据悉,300kv冷冻电镜为生物结构分析设备主要核心机型,而200kv冷冻电镜常与300kv配套,用于样品中等分辨率解析和冷冻样品筛选。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/a6484ac7-6710-4c26-a613-f4630b8165a7.jpg" title="7.png" alt="7.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2019年冷冻电镜统计中标高校及型号分布/span/pp  从冷冻电镜采购单位来看,中科院物理所、清华大学、山西高等创新研究院、湖北大学四家单位选择了300kv与200kv冷冻电镜配套采购。而300kv冷冻电镜中,与2018年相同,KriosG3i依旧为热门型号。200kv冷冻电镜方面, Glacios成为热门型号。/pp  同时,冷冻电镜的火热也带动了一系列冷冻电镜周边产品或服务市场,如实验室改造方面,湖北大学国家重点实验室冷冻电镜室环境改造项目、复旦大学冷冻电镜平台建设工程、四川大学冷冻电镜平台室内装饰工程项目等三个采购项目总中标金额超过千万元;数据处理系统等方面,复旦大学冷冻电镜数据处理及存储配套计算集群采购中标公告、南方科技大学冷冻电镜超算集群与数据平台运维与培训服务采购项目、清华大学冷冻电镜存储系统2019年度扩容采购项目等三个采购项目总中标金额超过两千万元;其他相关配套仪器设备采购还包括冷冻超薄切片制样系统、生物小角自动进样系统、直接电子成像系统、冷冻双束电镜等。/pp style="text-indent: 2em "了解球差/冷冻电镜相关产品信息请点击:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1139.html?SidStr=4995&AgentSortId=&SampleId=&IMCityID=&IMShowBCharacter=&IMShowBigMode=" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong透射电子显微镜专场/strong/span/a/ppbr//p
  • 深圳启动抗艾滋病药用于疫情治疗临床研究 南科大冷冻电镜中心开展病毒结构解析
    p style="text-indent: 2em text-align: left "strongspan style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/span/strongspan style="text-indent: 2em " 据中新网深圳消息,1月29日上午,深圳市政府新闻办在深圳市政府新闻发布厅举行抗击疫情新闻发布会,深圳市卫生健康委员会主任罗乐宣表示,span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "strong深圳市第三人民医院已与南科大冷冻电镜中心对接,病毒分离成功后立即开展病毒颗粒结构解析工作/strong/span。在临床研究方面,已启动现有抗艾滋病药物克力芝和法匹拉韦用于新型冠状病毒感染的肺炎的抗病毒治疗的临床研究。正在探讨抗SARS病毒治疗性抗体和多肽阻断新型冠状病毒感染的临床研究可行性。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 249px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/c296b061-b8ad-493d-b154-28b7e5a3eb0a.jpg" title="现场.jpg" alt="现场.jpg" width="450" height="249" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="text-align: center text-indent: 0em color: rgb(0, 176, 240) "深圳疫情防控工作新闻发布会现场/spanspan style="text-align: center text-indent: 0em "(朱族英 摄)/span/pp style="text-indent: 2em "据报道,深圳启动了“span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong新型冠状病毒感染应急防治/strong/span”专项,由深圳市疾控中心开展流行病学研究;深圳市第三人民医院开展临床诊疗标准及治疗性抗体研发;深圳湾实验室联合深圳市第三人民医院、深圳市疾控中心开展2019-nCoV新型冠状病毒分子作用机制、与其他冠状病毒的差异、进化与变异预测、诊断及治疗性抗体、应急疫苗和抑制剂等研究。同时,深圳市第三人民医院已与南科大冷冻电镜中心对接,病毒分离成功后立即开展病毒颗粒结构解析工作。/pp style="text-indent: 2em "截至2020年2月3日11时,深圳累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例226例,治愈出院5例,无死亡病例。/pp style="text-indent: 2em "strong关于南方科技大学冷冻电镜中心/strong/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=E4B3B4618A761C179C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptp style="text-indent: 2em "南方科技大学冷冻电镜中心是深圳市政府出资、南方科技大学牵头建设的重大基础科学设施公共平台,总建筑面积1256平方米,筹建于2017年6月,并于2018年11月在南方科技大学生物楼一楼揭牌成立并投入使用。该中心旨在支撑深圳市、粤港澳大湾区及中国南方在生物医药、精准医学、新能源新材料方面的科学研究及产业升级,并积极服务于国家战略需求,构建人类命运共同体和推进 “一带一路”发展。/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=1D3D94460B42E58A9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "南方科技大学冷冻电镜中心成立CCTV13报道/span/pp style="text-indent: 2em "作为南方科技大学冷冻电镜中心的科学顾问委员会成员,span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong2017年诺贝尔化学奖获得者、冷冻电镜技术开创者之一理查· 亨德森(Richard Henderson)/strong/span表示,strong南科大冷冻电镜中心落成之后,将会成为全球最大的三个冷冻电镜中心之一。/strong目前,世界上大概有100个类似的研究机构,南科大冷冻电镜中心落成之后,其研究能力将会达到全球的前5%,对相关科研领域的研究产生更大的影响。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 498px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/c019c9ad-1903-4ba7-9efd-b6dc772f216c.jpg" title="部分仪器设备.png" alt="部分仪器设备.png" width="600" height="498" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "南方科技大学冷冻电镜中心部分仪器设备/span/pp style="text-indent: 2em "作为深圳市重大基础科研设施平台,平台支持的技术领域主要有低剂量冷冻高分辨显微成像、单颗粒冷冻电镜、电子断层成像、微晶电子衍射、细胞和组织生物学电镜研究等。中心拟安装300kV冷冻电镜6台以及200/120kV电镜、扫描电镜、以及围绕这些显微成像设备相关的样品制备仪器,包括常温/低温超薄切片机、高压冷冻仪、投入式快速载网冷冻仪、真空镀膜仪、表面等离子清洗仪等。此外,平台拥有完整的显微图像数据存储和处理高性能计算机集群一套。/ppbr//p
  • 预算5000万元!上海科技大学招标第3套300kV冷冻电镜
    p style="text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/strongspan style="text-indent: 2em " 3月11日,上海科技大学委托上海中招招标有限公司发布“300kV冷冻透射电子显微镜”项目国际招标公告(重新招标),拟采购第3套300kV冷冻电镜,预算5000万元,投标截止时间为4月1日。/span/pp style="text-indent: 2em "strong一、采购项目基本概况/strong/pp style="text-indent: 2em "货物名称:300kV冷冻透射电子显微镜;/pp style="text-indent: 2em "数量:1套;/pp style="text-indent: 2em "简要技术规格:信息分辨率极限:<0.14 nm (未倾斜 );<0.23 nm (at ± 70度倾斜 )等;/pp style="text-indent: 2em "交付地址:上海科技大学/pp style="text-indent: 2em "交付日期:收到信用证后270天;/pp style="text-indent: 2em "采购预算金额:50000000.00元(国库资金:0.00元;自筹资金:50000000.00元)。/pp style="text-indent: 2em "strong二、招标文件的获取/strong/pp style="text-indent: 2em "因新冠肺炎疫情,本次招标文件均采用邮件报名购买。有意向的投标人可从2020年3月11日起至2020年3月18日(节假日除外),将公司基本信息发至ssy_111@126.com邮箱,将标书款汇至招标公司账上并提供汇款证明。本招标文件每套售价为人民币1000元或美元160元,标书售后不退(邮购须另加50元人民币或50美元)。/pp style="text-indent: 2em "strong三、投标截止时间及开标时间/strong/pp style="text-indent: 2em "投标截止时间:2020-04-01 13:30:00,迟到或不符合规定的投标文件恕不接受;/pp style="text-indent: 2em "开标时间:2020-04-01 13:30:00。/pp style="text-indent: 2em "strong四、联系方式/strong/ptable border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" style=" background:#CCCCCC border:solid windowtext 1px" align="center"tbodytr class="firstRow"td style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"采购人:上海科技大学/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"采购代理机构:上海中招招标有限公司/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"地址:上海市浦东新区环科路/spanspan199/spanspan style="font-family:宋体"号/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"地址:上海市共和新路/spanspan1301/spanspan style="font-family:宋体"号/spanspanC/spanspan style="font-family:宋体"座/spanspan110/spanspan style="font-family:宋体"室/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"邮编:/spanspan20102/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"邮编:/spanspan200070/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"联系人:陈老师/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"联系人:沈思远、姚庆忠/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"电话:/spanspan86-21-20685182/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"电话:/spanspan86-21-26065279/spanspan style="font-family:宋体"、/spanspan86-21-26065272/span/p/td/trtrtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"传真:/spanspan86-21-20685182/span/p/tdtd style="background: rgb(251, 253, 254) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"传真:/spanspan86-21-26065278/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(112, 48, 160) "strong关于上海科技大学生命科学电镜平台/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 265px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/50ad26f0-0beb-4203-9462-0f345975c07e.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="450" height="265" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "上海科技大学生命科学电镜平台于 2019年7月30日正式揭牌,该平台是由上海科技大学iHuman研究所牵头建设的重大基础科学平台设施。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 276px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/24b9d40e-f47c-46ab-b97f-34b694088c5b.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="450" height="276" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "冷冻电镜可用来解析亚细胞和生物大分子的高分辨三维结构,研究对象涉及不同的结构层次,平台以服务于结构生物学、细胞生物学及相关领域的转换研究为目标。上海科技大学生命科学电镜平台一期项目已安装300kV冷冻透射电镜2台(a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C14739.htm" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "Titan Krios 300 kV/span/a),200kV冷冻透射电镜1台(a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C375246.htm" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "Talos Arctica 200 kV/span/a),120kV透射电镜2台(a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C375245.htm" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "Talos C-Twin 120 kV/span/a),以及围绕这些显微成像设备配套了相关的样品制备仪器,包括Corrsight荧光显微镜、高压冷冻仪、快速投入式冷冻仪Vitrobot、冷冻替代仪AFS和冷冻超薄切片仪、表面等离子清洗仪装置等。此外,平台拥有完整的显微图像数据采集、存储和处理计算机网络系统高性能计算机集群一套,为科研工作者提供完整的冷冻电镜技术解决方案。/pp style="text-indent: 2em "strong更多冷冻电镜产品介绍/strong:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1139.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "透射电镜仪器专场/span/strong/a/ppbr//p
  • 生物物理所开发冷冻结构光照明与电镜关联成像新技术
    面向原位结构解析的冷冻电子断层成像(cryo-ET)是研究生物大分子复合物的原位高分辨率结构及其相互作用关系的关键技术。但受限于电子束穿透能力,需要先利用聚焦离子束(cryo-FIB)将细胞和组织样品减薄成200纳米左右的薄片后才能进行cryo-ET数据采集。冷冻光电关联成像技术可以为cryo-FIB精准制备包含特定目标结构的冷冻含水切片提供荧光定位指导,但是冷冻荧光显微镜的光学分辨能力以及光镜、电镜图像的对齐精度是制约冷冻光电关联实验成功率的关键因素。  为了解决上述技术瓶颈,中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台生物成像中心一直致力于开发新型冷冻光电关联成像技术,在前期自主研发的冷冻光电关联成像高真空光学冷台HOPE(Journal of Structural Biology,2017)基础上,通过引入结构光照明成像技术,成功研制了冷冻结构光照明成像系统HOPE-SIM,实现了横向优于200纳米的光学分辨率,以及优于150纳米的光镜-聚焦离子束三维关联对齐精度,相关研究成果于4月29日在线发表在《通讯-生物》(Communications Biology)上。   光镜-电镜关联成像技术(Correlative Light and Electron Microscopy,CLEM),是利用荧光特异标记对特定生物大分子或亚细胞结构进行荧光示踪,实现对整个细胞的三维荧光定位成像,之后通过荧光图像和电镜图像的配准,获得荧光标记信号和电镜超微结构的关联信息。冷冻光电关联成像技术的应用方向之一,是通过关联图像,指示出荧光标记的结构在电镜图像中的具体位置,实现对荧光示踪目标物的电镜高分辨率结构解析。而得益于光镜成像对生物样品的无损特性,可以在不损伤样品的前提下获得样品内部的三维荧光定位信息,再通过光电关联成像流程和关联对齐软件,将三维荧光图像与扫描电镜图像关联匹配,实现在荧光信号的指导下进行cryo-FIB对目标区域的减薄加工。如此,便可以避免“盲切”,实现对荧光指示目标物的指导切割,以期提高冷冻聚焦离子束技术用于电子断层成像切片样品制备的效率。   目前,光电关联成像指导cryo-FIB减薄技术流程的实现方式有多种类型,根据系统构成可以分为光镜电镜分体式光电关联成像系统和集成型光电关联成像系统。生物成像中心技术团队自2013年开始专注于冷冻光电关联成像技术方法学研究,在光镜电镜分体式光电关联成像系统研制方面, 于2017年自主研制了一款可搭载在倒置荧光显微镜上的高真空光学冷台HOPE(High-vacuum Optical Platform for cryo-CLEM),HOPE可与透射电镜冷冻样品杆适配连接,完成荧光定位后样品将随冷冻样品杆被转移进电镜当中进行高分辨率数据采集,同时结合光电关联定位软件,可以实现大视野光学定位成像与电镜成像的匹配。HOPE采用冷冻样品杆来实现冷冻光镜成像、冷冻传输以及冷冻透射电镜成像,有效避免了光电关联成像过程中对冷冻载网的反复夹取,保证了冷冻样品的完整性和同一性,有效提高了关联成功率和实验效率。  然而,基于宽场成像技术的HOPE系统受限于光学衍射极限和冷冻光学成像装置的空间限制等,仅能使用长工作距离、低数值孔径的冷冻荧光成像系统,所能达到的横向分辨率约为400-500纳米,纵向分辨率则达微米级,这对于精准捕获数微米厚度细胞内百纳米尺度的目标结构而言,是非常不利的。  结构光照明超分辨荧光成像技术在能提高宽场荧光显微镜一倍分辨率的前提下,还具备不需要特殊的荧光探针、成像速度快、辐照密度低等技术优势,是所有超分辨成像技术中最适合应用到冷冻环境中对冷冻样品进行高分辨率成像的技术。因此,研究团队选择了结构光照明成像技术作为提高冷冻荧光成像分辨率的手段,基于倒置荧光显微镜自主研制了大腔室高真空冷台,腔室内置0.9NA长工作距离光学物镜和防污染器系统(ACS和cryo-box)、外接真空传输系统(TPS)以及冷冻电镜样品杆(cryo-holder)适配器。同时,借助三维结构光照明(SIM)光路,实现了真空环境下对冷冻样品的三维结构光照明成像,在提高冷冻光镜分辨率的同时,有效增强了光电关联成像样品传输过程中对冷冻样品的保护。图1 冷冻结构光照明成像系统HOPE-SIM。a.HOPE-SIM硬件组成,b. HOPE-SIM设计原理图,c. HOPE-SIM光路原理图   借助HOPE-SIM高分辨率冷冻光电关联成像系统以及自主编写的三维关联对齐软件3D-View,团队成功制备了包含宿主细胞内鼠疱疹病毒(图2)和海拉细胞内荧光标记的中心体(图3)的细胞切片样品,通过冷冻电子断层原位结构分析图像处理流程和软件分析其在原位结构。实验结果表明,基于HOPE-SIM技术的高精度冷冻光电方法可以实现优于150nm的三维对齐精度,为尺寸较大、胞内丰度高的目标物的原位捕获提供了一种高效、精确的靶向冷冻聚焦离子束减薄技术方案。图2 基于 HOPE-SIM冷冻光电联技术捕获宿主细胞中的MHV-68病毒颗粒。a.冷冻明场透射光图像;b.HOPE-SIM荧光图像的z投影。绿色,荧光微球。红色,MHV-68病毒;c将b中的荧光图像与a中的明场图像合并,以显示目标信号的位置;d.冷冻SIM和冷冻FIB图像之间的三维关联匹配;e.对目标区域减薄后的冷冻FIB图像;f.减薄后冷冻扫描电镜图像,与b中冷冻SIM图像的融合;g.制备的冷冻含水切片的冷冻透射电镜显微照片(3600倍);h.冷冻断层扫描成像,放大倍率为64000倍,显示了被捕获的病毒颗粒。 图3 基于HOPE-SIM技术流程精准捕获海拉细胞内红色荧光标记的中心体。a.3D-View光-电关联软件获得的冷冻结构光-cryo-FIB关联配准图;b.cryo-FIB对红色荧光标记所在区域进行减薄;c.cryo-FIB减薄获得的200nm冷冻含水切片;d.冷冻含水切片在透射电镜下8700倍成像,黄色框线内为目标中心体;e.目标中心体的cryo-ET数据采集(53000倍)激光指向位置主动稳定系统示意图。   相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项(B类)等项目的资助。  值得一提的是,在集成型光电关联成像系统研制方面, 2023年1月,《自然-方法》(Nature Methods)报道了中科院院士、生物物理所研究员徐涛和研究员纪伟团队研发的cryo-CLIEM系统和生物成像中心技术团队自主研发的三束共焦成像系统ELI-TriScope系统,在双束扫描电镜真空腔室内集成了光学成像系统,避免了样品传输过程,有效提高了冷冻光电关联成像的精度和成功率。其中生物成像中心技术团队自主研发ELI-TriScope系统集成了一个基于冷冻样品杆的传输系统(cryo-transfer system),并在冷冻样品下方嵌入了一个倒置荧光成像系统(cryo-STAR system),从而实现电子束(E)、光束(L)和离子束(I)被精确地聚焦到同一点上,可以在cryo-FIB减薄的同时实时监控目标分子的荧光信号,显著提高了cryo-FIB减薄技术对特定目标物的捕获精度,将制备冷冻含水切片的时间成本从每片2-2.5小时降低到约0.8小时。   生物成像中心技术团队研发的基于结构光照明技术的HOPE-SIM系统可以实现三维高分辨率冷冻荧光成像,同时还可以通过冷冻样品杆直接衔接三束共焦光电关联成像系统ELI-TriScope,实现高分辨三维冷冻荧光成像的同时,完成后续原位荧光实时监控聚焦离子束减薄全技术流程,有效提高了冷冻聚焦离子束减薄的效率、准确性、成功率和样品制备通量,为原位结构解析研究提供了成功的解决方案,在未来的原位结构生物学中有巨大应用潜力。
  • 2018年生物电镜超薄切片高级培训班第二轮通知
    p style="text-align: center "  2018年生物电镜超薄切片高级培训班/pp style="text-align: center "  第二轮通知/pp  为了促进生物电镜行业技术的发展,提高从业人员的技术水平,推动我国电镜技术标准化工作的进程,由中国电子显微镜学会农林电镜专业委员会/生物医学电镜专业委员会联合主办,由河南化工技师学院、徕卡显微系统(上海)贸易有限公司、瑞士戴通公司联合承办的“2018年生物电镜超薄切片高级培训班”于2018年4月17日在河南省开封市举行,现将培训班具体事宜通知如下:/pp  一、培训时间、地点/pp  时间:2018年4月17日—4月25日/pp  地点:河南化工技师学院--开封市东京大道与七大街交叉口西/pp  二、培训对象:具有一定超薄切片经验的技术人员/pp  三、培训老师/ptable width="568" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="183" valign="top" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext border-image: none background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "Dr.Helmut Gnaegi/span/p/tdtd width="385" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "瑞士戴通公司总经理、首席应用工程师/span/p/td/trtrtd width="183" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "张艾敬/span/p/tdtd width="385" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "徕卡生命科学部门应用工程师/span/p/td/trtrtd width="183" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "杨勇骥/span/p/tdtd width="385" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "中国人民解放军第二军医大学/span/p/td/trtrtd width="183" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "石洪波/span/p/tdtd width="385" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 font-size: 16px "瑞士戴通公司中国区总经理/span/p/td/tr/tbody/tablep  四、培训人数、费用/pp  本次切片培训班主要培养和选拔国内一流人才,为今后制定规范、培养一流培训师,积淀人才搭建平台。为保证培训质量和效果,本次高级培训班人数限定为10人。请报名参加培训班的学员填写回执,并于 2018 年 3 月 1 0日前电邮至zk_15890901833@163.com,由专家评审后确定参培人员。/pp  培训费用7000元/人,含培训费、材料费。食宿及交通费用自理。住宿标准: 标间440元/间· 天(合住220元/人· 天)。/pp  五、培训日程/ptable width="561" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style="height: 32px "td width="151" height="32" valign="top" style="padding: 0px 7px border: 1px solid windowtext border-image: none background-color: transparent " colspan="2"p style="text-align: center line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 "时间/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 "安排/span/p/tdtd width="71" height="32" valign="top" style="border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent "p style="text-align: center line-height: 150% "span style="line-height: 150% font-family: 宋体 "备注/span/p/td/trtr style="height: 32px "td width="151" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent " colspan="2"p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "4/spanspan style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "月17日/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "全天报道/span/p/tdtd width="71" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "/td/trtr style="height: 32px "td width="151" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent " colspan="2"p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "4/spanspan style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "月18日-20日/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 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black line-height: 150% font-family: 宋体 "月24日/span/p/tdtd width="49" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "上午/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "超薄切片基础理论(3)/span/p/tdtd width="71" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " rowspan="4"/td/trtr style="height: 32px "td width="49" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "下午/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "上机练习+面对面答疑/span/p/td/trtr style="height: 32px "td width="102" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext padding: 0px 7px border-image: none background-color: transparent " rowspan="2"p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "4/spanspan style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "月25日/span/p/tdtd width="49" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "上午/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "集中答疑+经验交流+颁发证书/span/p/td/trtr style="height: 32px "td width="49" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "下午/span/p/tdtd width="339" height="32" valign="top" style="border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent "p style="line-height: 150% "span style="color: black line-height: 150% font-family: 宋体 "离会/span/p/td/tr/tbody/tablep  注:本次培训所使用的仪器由徕卡提供,钻石刀由瑞士戴通提供,耗材由中镜科仪提供。/pp  六、培训证书/pp  1、本次培训结束时进行结业考核,通过者颁发2018年生物电镜超薄切片高级培训班结业证书,证书由徕卡公司、戴通公司、河南化工技师学院共同认证,三方签字,具有国际权威性。/pp  2、本次培训结束时进行结业考核,成绩优异并获得“优秀学员”称号的个人,将享受丰厚的个人奖励。考核成绩排名前三的个人,学院颁发“客座讲师”聘书,长期聘用为电镜专业指导教师,并将被邀请为第二届全国超薄切片大赛评委。/pp  七、联系方式/pp  河南化工技师学院:张 康,15890901833,zk_15890901833@163.com/pp  徕卡公司:张艾敬,13810143752,aijing.zhang@leica-microsystems.com/pp  戴通公司:石洪波,13907177885,hbshi.cn@gmail.com/pp style="text-align: right "  中国电子显微镜学会农林电镜专业委员会/pp style="text-align: right "  中国电子显微镜学会生物医学电镜专业委员会/pp style="text-align: right "  河南省电子显微镜学会/pp style="text-align: right "  河南化工技师学院/pp style="text-align: right "  2018年3月7日/pp/p
  • 日立SU8000系列电镜与冷冻联用系统应用
    酵母细胞冷冻断面SEM 图像 SEM: SU8020 FE-SEM, Cryo-SEM 冷冻系统, PP3000T (Quorum) 利用Cryo-SEM冷冻系统可以快速得到芽殖酵母细胞的断面。在SEM下可观测细胞的内部及表面构造。PF, 芽殖酵母EF, 裂殖酵母 芽殖酵母细胞表面冷冻SEM 图像 SEM: SU8020 FESEM, Cryo-SEM冷冻系统, PP3000T (Quorum) 上图中可清晰观测到芽殖酵母细胞表面的内褶和膜蛋白,同时可发现膜蛋白在表面按一定规则分布排列。(表面内褶是芽殖角酵母的独有特征。) CMI, 细胞膜内褶芽殖酵母细胞内部断裂冷冻SEM 图像 SEM: SU8020 FESEM, Cryo-SEM冷冻系统, PP3000T (Quorum) 研究了冷冻芽殖酵母细胞的随机断面,左图中可清晰地观测到细胞壁,细胞膜及细胞器。 右图中,细胞核的三维结构可在断裂细胞内观测到,同时外部(*) / 内部 (#)核膜及核膜孔也清晰可见。 CM, 细胞膜 CW, 细胞壁 ER, 内质网 M, 线粒体 N, 细胞核 NP, 核膜孔 脂质体混悬液冷冻断裂SEM图像SEM: SU8020 FESEM, Cryo-SEM 冷冻系统, PP3000T (Quorum) 利用Cryo-SEM冷冻系统可快速冷冻脂质体并观察其断面。上图中可观测到脂质体表面及内部构造。 该产品更多信息请关注: http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/C138508.htm 关于日立高新技术公司:   日立高新技术公司是一家全球雇员超过10,000人,有百余处经营网点的跨国公司。企业发展目标是“成为独步全球的高新技术和解决方案提供商”,即兼有掌握最先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。日立高新技术公司的生命科学系统本部,通过提供高端的科学仪器,提高了分析技术和工作效率,有力推进了生命科学领域的研究开发。我们衷心地希望通过所有的努力,为实现人类光明的未来贡献力量。  更多信息请关注日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.cn/
  • 连接即未来——徕卡真空冷冻传输系统
    童艳丽今年的华东电镜会比以往时候来得更晚一些,经历了漫长的等待,终于10月23日在美丽的宜兴市东氿湖畔举行。会上徕卡纳米技术产品经理童艳丽以《连接即未来 徕卡真空冷冻传输系统》为题做了一个专题报告。报告结束后,老师们对此显示出浓厚的兴趣,纷纷前往展台咨询。徕卡真空冷冻传输系统之核心部分EM VCT500设计理念及其在冷冻扫描电镜,冷冻FIB,真空传输等三个应用方向的相关制样流程及应用实例。徕卡EM VCT500样品传输杆是真空冷冻传输系统的核心,它可以与徕卡各种电镜制样设备相连接,依据样品应用需求实现各种方式样品制备;另一方面,它可以与各种外部设备/分析仪器相连接,依据样品应用需求实现各种方式分析检测。 徕卡EM VCT500样品传输杆是一款货真价实的真空冷冻传输系统,可以长时间保持高真空和低温,并且通过一系列紧密的内部硬件设计及图形化操作界面,实现用户直觉化操作,轻松实现真空冷冻传输。 Cryo-SEM应用方向一个经典制样流程: 如需了解更多详情,可咨询徕卡客户服务热线:400-630-7761.
  • 西湖大学1.67亿元采购一批冷冻电镜系统
    p  strong仪器信息网讯 /strong12月7日,西湖大学发布科研仪器设备(第四十一批)项目招标公告,拟 以2428万美元(约合1.67亿元人民币)的金额采购一批冷冻电镜系统,具体包括冷冻电镜集群(包括300kV冷冻透射电镜、200kV冷冻透射电镜、冷冻双束显微镜等)和配套机房(包括电镜存储机房、数据解析室、电镜高算机房)等。开标时间为12月27日。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/44499ddc-f99b-4db0-9314-d568e0dec0de.jpg" title="007.jpg" alt="007.jpg"//pp  strong以下为招标项目概况:/strong/ppstrong/strong/ptable cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"序号/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"标项内容/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"数量/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"单位/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"预算金额/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"简要技术要求、用途/span/strong/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"strongspan style="font-size:16px font-family:宋体"备注/span/strong/p/td/trtrtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size:16px font-family:宋体"1/span/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size: 16px font-family:宋体"冷冻电镜系统/span/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size:16px font-family:宋体"1/span/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size: 16px font-family:宋体"批/span/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size:16px font-family:宋体"2428/spanspan style="font-size:16px font-family:宋体"万美元/span/p/tdtd style="border:solid windowtext 1px background:#FBFDFE padding:0 0 0 0"p style="margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left"span style="font-size: 16px font-family:宋体"包括冷冻电镜集群(包括span300kV/span冷冻透射电镜、span200kV/span冷冻透射电镜、冷冻双束显微镜等)和配套机房(包括电镜存储机房、数据解析室、电镜高算机房),详见招标文件。/span/p/tdtd style="border: 1px solid windowtext background: rgb(251, 253, 254) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px word-break: break-all "br//td/tr/tbody/tablep  strong投标截止时间/strong:2018年12月27日14时00分/pp  strong投标地址/strong:杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307开标厅/pp  strong开标时间/strong:2018年12月27日14时00分/pp  strong开标地址/strong:杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307开标厅/pp  strong采购人名称/strong:西湖大学/pp  strong地址/strong:杭州市西湖区云栖小镇石龙山街18号/pp  strong联系人/strong:柳老师/pp  strong联系电话/strong:0571-86886869/pp  strong采购代理机构名称/strong:浙江省国际技术设备招标有限公司/pp  strong地址/strong:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层/pp strong 联系人/strong:赵炎君/pp  strong联系电话/strong:0571-85860233/pp  strong传真/strong:0571-85860230/p
  • 真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法
    真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法 真空冷冻干燥机广泛用于医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。LGJ-18N系列立式冷冻干燥机,适用于实验室使用或少量生产,可满足大多数实验室常规冻干的要求。   真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法:   1)高压报警。出现高压报警的主要原因有:   ①冷却水水温过高或冷却水量不足。   ②冷凝器内部结垢,导致换热效率降低。   ③压缩机工作时,低压管道发生泄漏,从而导致外界空气进入制冷系统。   ④制冷管道存在未开足阀门或因管道被堵而造成排气不畅的情况。   解决办法:   ①降低冷却水温度或增加水流量。   ②清洗冷凝器的冷却水管路。   ③对制冷管道进行检漏,如果在工作中无法实现该项操作,可将水冷凝器上方的截止阀打开,使存在于冷凝器中的空气排放出一部分。   ④将压缩机管道.上的阀门开启到最大。   2)水压报警。水压报警的主要原因有:   ①冷却水供水压力不足或供水泵不运转。   ②水压力控制器故障。   解决办法:   ①增大外部供水压力或检修供水泵。   ②检查压力控制器的触头是否能正常工作或检查在其线路.上是否存在其他问题。   3)压缩机吸气温度异常。吸气温度异常的主要原因是膨胀阀调节不当,开启度过小或过大,导致回气量过小或过大。其解决办法是对膨阀进行调节,如回气量过大,应关小开启度,如回气量过小,应开大开启度,调节过程中以微调为主,多观察压缩机的回霜情况。   4)膨胀阀堵塞。堵塞分泌物物堵塞(脏堵)和冰堵塞两种。   ①杂物堵塞。在堵塞不严重时,可用扳手轻轻敲打阀体,经振动使阀体疏通。若不奏效或膨胀阀很快又重新堵塞,则说明堵塞严重,应拆卸膨胀阀,对膨胀阀滤网进行清洗,清洗完后重新装上即可。   ②冰堵。出现冰堵,应更换冷凝器出液端过滤器。   5)载冷剂泄漏   可用肉眼观察,查找板层,软管上的泄漏点。若发现可疑漏点,应放空板层或软管内的载冷剂,对泄漏点进行充压确认,确认后放气补好泄漏点,重新加入载冷剂并排出板层和软管内气体。
  • 清华大学8352万采购高端冷冻电镜系统!
    p style="text-indent: 2em text-align: left "高端冷冻电镜系统冷冻电镜技术的发展直接带动了生命科学领域的发展。清华大学近日发布公开招标采购高端冷冻电镜系统的信息,将应用于冷冻电镜三维重构技术对细胞、亚细胞器、生物大分子及复合体等在多个尺度上进行三维结构分析,开展单颗粒分析、电子断层成像和电子晶体学等方面的研究。/pp style="text-indent: 2em text-align: left "根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对清华大学高端冷冻电镜系统采购项目进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。/pp style="text-indent: 2em text-align: left " 项目名称:清华大学高端冷冻电镜系统采购项目/pp style="text-indent: 2em text-align: left "项目编号:清设招第2018198号/pp style="text-indent: 2em text-align: left "预算金额:8352万元/pp style="text-indent: 2em text-align: left "项目联系方式:/pp style="text-indent: 2em text-align: left "项目联系人:王慧/pp style="text-indent: 2em text-align: left "项目联系电话:62785713/pp style="text-indent: 2em text-align: left "投标截止时间:2018年12月07日 09:00/pp style="text-indent: 2em text-align: left "开标时间:2018年12月07日 09:00/pp style="text-indent: 2em text-align: left "详情如下:/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/bbb55b8e-064b-4a18-873f-601055973710.jpg" title="屏幕快照 2018-11-19 上午9.03.07.png" alt="屏幕快照 2018-11-19 上午9.03.07.png"//p
  • 冷冻电镜单颗粒技术的发展、现状与未来
    p  作者:黄岚青,刘海广(北京计算科学研究中心 复杂系统研究部)/pp  span style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) "strong1 引言/strong/span/pp  在低温下使用透射电子显微镜观察样品的显微技术,就叫做冷冻电子显微镜技术,简称冷冻电镜(cryo-electron microscopy, cryo-EM)。冷冻电镜是重要的结构生物学研究方法,它与另外两种技术:X射线晶体学(X-ray crystallography)和核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)一起构成了高分辨率结构生物学研究的基础,在获得生物大分子的结构并揭示其功能方面极为重要。/pp  电子显微三维重构技术起源于1968 年,D.J. De Rosier 和Aaron Klug 在Nature 上发表了一篇关于利用电子显微镜照片重构T4 噬菌体尾部三维结构的著名论文,提出并建立了电子显微三维重构的一般概念和方法。Aaron Klug 本人也因为这个开创性的工作获得了1982 年的诺贝尔化学奖。/pp  为了降低高能电子对分子结构的损伤,Kenneth A. Taylor 和Robert M. Glaeser 于1974 年提出了冷冻电镜技术,并且用于实验研究。经过三十多年的发展,冷冻电镜技术已经成为研究生物大分子结构与功能的强有力手段。冷冻电镜本质上是电子散射机制,基本原理就是把样品冻起来然后保持低温放进显微镜里面,利用相干的电子作为光源对分子样品进行测量,透过样品和附近的冰层,透镜系统把散射信号转换为放大的图像在探测器上记录下来,最后进行信号处理,得到样品的三维结构。/pp  在超低温的条件下,电子带来的辐射损伤被有效控制。即便如此,分子样品所能承受的辐射剂量也是非常低的,导致信噪比非常低。另外,随着观测的进行,额外的电子会累积而造成分子的移动,导致获得的图像变得模糊。这就好比用一个简单的傻瓜相机拍摄在雨中飞驰的子弹,得到的影像必然是模糊的并且充满噪音。因此,冷冻电镜的方法技术在很长时间内只能确定个头比较大的样品的结构,比如病毒颗粒的结构,而且通常分辨率都不高。然而随着工程技术和算法的不断发展,能够确定的分辨率也越来越高(图1(a)),2016 年发布的谷氨酸脱氢酶结构的分辨率甚至已经达到了1.8 Å 。与此同时,也有越来越多的通过冷冻电镜技术得到的研究成果发表在高水平的期刊上(图1(b)),冷冻电镜正备受科学界的关注。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/5b2ef847-cad0-4d88-b1ad-ebf14bd21e9c.jpg" title="1.jpg"//pp  图1 冷冻电镜技术和单颗粒重构技术越来越备受关注(统计数据来源于EMDataBank )(a)不同年份中利用冷冻电镜单颗粒重构技术能够达到的最高分辨率 (b)通过冷冻电镜技术进行的研究成果在不同杂志上发表的论文数/pp  在最近几年,冷冻电镜技术有了革命性的进步,主要得益于三个方面的突破。首先是样品制备,通过利用薄膜碳层甚至石墨烯可以用更薄的冰层包裹分子样品来提高信噪比。第二个突破是电子的探测技术,也就是电子探测器的发明。在300 keV 电子的轰击下,传统的器件都会被高能量打坏,因此在电子探测器出现之前,冷冻电镜中使用的CCD相机需要将电子打在探测器上变成光信号,再通过CCD 把光信号转成电信号后得到图像,“电光—光电”转换的过程降低了信噪比。而现在电子探测器能够直接探测电子数量,同时,互补型金属氧化物半导体(CMOS)感光元件的应用使得探测器支持电影模式(movie mode),可以在一秒钟之内获得几十张投影图片。通过后期对样品进行漂移修正,再把这几十张图片叠加起来,从而大幅提高成像的信噪比。模糊的子弹一下子变得清晰,冷冻电镜的分辨率不断上升。第三个突破是计算能力的提高和软件算法的进步。冷冻电镜的模型重构通常需要对几万甚至几十万张投影图片进行分析、组装和优化。这需要先进的计算资源配合有效的算法才能实现。基于贝叶斯理论的模型重构框架解决了这个问题,我们在下文中详细介绍。综上所述,冷冻电镜技术不仅提高了空间分辨率,而且可以应用于很多以前不能解决的生物大分子的结构研究。/pp  具有里程碑意义的成果是,2013 年加州大学旧金山分校(UCSF) 程亦凡和David Julius 的研究组首次得到膜蛋白TRPV1 的3.4 Å 近原子级别高分辨率三维结构,结果发表在Nature 上。我国在冷冻电镜的应用领域也有很大突破,代表性工作包括清华大学的施一公研究组和剑桥大学MRC 实验室Sjors H.W. Scheres 研究组合作在2015 年获得的γ 分泌酶复合物结构( 图2(c)), 以及2015 年清华大学高宁研究组和香港科技大学戴碧瓘研究组合作得到的3.8 Å 的真核生物MCM2-7 复合物结构 2015 年北京大学毛有东研究组、欧阳颀研究组与哈佛医学院吴皓研究组合作得到炎症复合体的高分辨率三维结构(图2(a)) 2014 年中国科学院生物物理研究所朱平研究组和李国红研究组合作得到的30 nm 染色质左手双螺旋高级结构(图2(b))以及2016 年中国科学院生物物理研究所柳振峰、李梅、章新政三个研究组合作得到3.2 Å 的捕光复合物II 型膜蛋白超级复合体结构。这些成果在结构生物领域得到巨大的反响,这也使得冷冻电镜高分辨率成像技术获得空前的关注。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/44d05be3-281b-4507-b0fc-9d200025422f.jpg" title="2.jpg"//pp  图2 我国在冷冻电镜领域中获得高质量的研究成果(a)近原子分辨率的炎症复合体结构(图中NBD为核酸结合结构域,HD1 为螺旋结构域-1,WHD为翼螺旋结构域,HD2 为螺旋结构域-2,LRR为亮氨酸重复序列) (b)30 nm 染色质左手双螺旋高级结构 (c)3.4 Å 的人源γ 分泌酶复合物结构(图中NCT是一种I 型单次跨膜糖蛋白,APH-1 为前咽缺陷蛋白-1,PS1为早老素-1,PEN-2 为早老素增强子-2)/pp strongspan style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 2 图像处理技术/span/strong/pp  经过多年的发展,目前冷冻电镜的数据处理部分主要包含了以下的流程(图3):/pp  (1) 衬度传递函数的修正(CTF correction)/pp  (2) 样品分子投影数据的筛选(particle selection)/pp  (3) 二维投影数据的分类和降噪(2D analysis)/pp  (4) 三维模型的重构和优化(3D reconstruction and refinement)/pp  (5) 多重构象的结构分析(heterogeneity analysis)/pp  (6) 对重建结构分辨率的分析(structure resolution assessment)/pp  (7) 结合生物化学原理和实验数据对三维结构的解读(model interpretation and validation)/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ef81cf1e-580c-4eda-9e77-e2edc542f953.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "  图3 冷冻电镜数据分析处理流程/pp  图像处理软件的发展对冷冻电镜单颗粒重构技术极其重要,当前广泛使用的电镜分析软件系统主要包括SPIDER,EMAN2, FREALIGN,SPARX,RELION等。对于刚刚接触单颗粒重构技术的人来说,更偏好集成的软件套装来完成整个分析流程。我们在表1 中列出了大部分主流的综合冷冻电镜图像处理软件,以供参考。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/f4fafde5-da41-422a-acc4-bcd118be0c8e.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "  表1 冷冻电镜中流行的图像处理软件/pp  strong2.1 衬度传递函数估计与修正/strong/pp  衬度传递函数(contrast transfer function,CTF)是在数学上描述通过透射电子显微镜得到样品图像上的像差变化。准确地判断衬度传递函数对于确认显微图像的质量以及后续的三维结构重建极为重要。常用的估算衬度传递函数的参数软件是CTFFIND4。确定了CTF 的参数以后,就可以对采集到的冷冻电镜图像进行修正。这个修正过程其实就是图像处理中的图像复原技术。/pp  strong2.2 颗粒挑选/strong/pp  接下来需要从原始数据中筛选出颗粒投影,也被称为“颗粒挑选”,颗粒挑选的好坏也将影响所有后续的分析和处理过程,是一个重要并且繁琐的步骤。颗粒挑选方式可以分为手动挑选、半自动挑选和完全自动挑选这几种。/pp  在早期的分析中,对于结构的了解还非常少,优先考虑的都是人工挑选。但是自动的颗粒图像获取方法的出现使得在很短时间内可以收集数十万张颗粒图像,人工挑选大量的颗粒图像不太现实,并且人工的挑选通常会过于集中于某一类颗粒图像,导致遗漏和偏差。/pp  strong半自动和全自动的方法主要有以下三类:/strong/pp  (1)通过例如降噪、反衬增强、边缘算子等图像形态学方法搜索区域,基于数字图像处理学的原理,将颗粒图像与背景分离开来。/pp  (2)基于模板的方法,通过扫描数据图像和已知的模板比较来挑选出潜在的颗粒图像,模板的来源通常为手动选出的数据图像中较为清晰的颗粒图像,或者是已知结构的投影。/pp  (3)结合无模板和有模板的方法,通过一些有监督的机器学习算法进行颗粒挑选。/pp  随着图像识别领域中深度学习方法的流行,各类基于深度学习的颗粒识别框架也被引入到颗粒挑选的过程中。随着深度学习方法的发展,相信如何把深度学习方法应用到单颗粒冷冻电镜图像分析领域的研究将会越来越多。/pp  strong2.3 二维图像分析——颗粒图像的匹配与分类/strong/pp  二维颗粒图像的分类是获取三维结构过程的第一步。对二维图像的分析包括两部分:颗粒图像的匹配和颗粒图像的分类。/pp  匹配的过程通常会对颗粒图像应用一些变换操作,通过关联函数去判断不同颗粒图像之间的相似程度。图像匹配的算法主要分为两种,即不依赖模型的方法和基于模型的方法,取决于是否存在利用样本先验信息得到的模板。/pp  随着图像匹配的完成,颗粒图像需要进行分类。主要利用多元统计分析和主成分分析方法等算法,其他流行的二维颗粒分类技术还有神经网络分类,将图像在二维空间自组织映射(self-organising mapping,SOM)再进行分类和排序。/pp  二维图像分析的目的是,首先通过图像匹配消除旋转和平移的误差,利用类内紧致、类间离散的原则进行图像分类,最终可以对类内颗粒图像进行平均,提高信噪比,从而实现对高分辨率三维结构的构建。/pp  strong2.4 模型重构和优化/strong/pp  模型三维重构的基础是中心截面定理,重构过程中的关键问题是如何确定每个颗粒图像的空间角(orientation determination)。大多数模型重构和优化算法都是基于投影匹配(projection matching)的迭代方法。简单说就是,先利用粗糙的三维结构模型,进行投影得到参考的图像,和实验颗粒图像进行比对,根据结果来更新空间方位参数,继而构造新的三维结构,对实验图像的空间方位修正,形成迭代的过程,直至收敛就获得了最终的三维模型。/pp  strong2.5 分辨率的确定及二级结构的确定/strong/pp  在模型优化的过程中,通常有很多指标给出结构的分辨率信息。目前一个较为广泛使用的分辨率信息参数是被称为傅里叶壳层关联函数(Fourier shell correlation,FSC)曲线,并通过在曲线上选取一个合适的阈值来判定分辨率。/pp  在模型优化中经常伴随着过拟合的问题。过拟合的出现通常由于在优化过程时无法分辨“噪声”与“信号”。为了避免过拟合对分辨率的误判,最近一种被称为“黄金标准”(gold standard)的优化过程开始被广泛使用。/pp  根据不同的分辨率,可以从结构中得到不同的信息量。按照分辨率数值大致分为三个范围:/pp  (1)结构分辨率大于10 Å 的生物大分子结构被视为低分辨率的结构,在低分辨率的结构范围内只观察得到一个大致的整体形状,以及有可能分辨出主要成分的相互位置关系。/pp  (2)一个中等分辨率的生物大分子结构精度大约在4—10 Å 之间,在这个分辨率范围内的生物大分子结构已经可以得到一些二级结构的信息和分辨出大部分组成结构的相对位置关系。分子结构之间如果存在构象变化也可以分辨出来。/pp  (3)高精度甚至是近原子级别的分子结构分辨率可以达到4 Å 以下。在高分辨率的三维结构中,可以准确地看见如α肽链等的二级蛋白质结构以及部分单独的残基,多肽链的结构变得清晰起来。同时高分辨率的分子结构可以描述精确的构象变化。/pp  总之,FSC 曲线等标准提供的分辨率是一个有指导意义的数字,不可作为绝对参考来评价所获得的模型质量,需要批判地对待,尤其是要与生物分子系统的生物化学知识相结合。/pp  strong2.6 三维结构的多构象性和动态分析/strong/pp  生物大分子通常具有内禀的柔性,所以生物分子的动态结构变化以及结构的不均一性一直是结构生物学的研究重点之一。在晶体状态下,生物分子的结构变化被晶格约束,一般只提供一个静态的结构和有限的动力学参数。冷冻电镜相比晶体学方法的优势在于可以捕捉生物分子在溶液中的形态,并记录下不同构象下的投影。因此针对冷冻电镜的数据可以进行多构象的重构,现有的一些算法是通过聚类分析、最大似然法分析等对多构象进行分析,得到的生物大分子结构形态和构象差异还需要结合分子功能来检验分子结构的合理性。/pp  strongspan style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) "3 最新进展和突破/span/strong/pp  strong3.1 最大似然估计理论/strong/pp  近年来在单颗粒分析中取得重大突破的应当是最大似然估计(maximum likelihood)理论。最大似然估计的理论可以贯彻整个单颗粒技术图像分析的过程,在图像匹配,2D、3D分类 和模型优化上均可以应用,是一个强有力的理论工具。最大似然估计的算法已经在RELION、FREALIGN 等软件中实现,方便普通用户使用,这对于推动冷冻电镜成像技术的应用有重大意义,近三四年来有许多突破性的近原子级别分辨率的分子结构大多是由基于最大似然估计理论的分析软件得到。/pp  3.1.1 减少计算需求/pp  最大似然估计算法的计算量很大,如何降低计算量是一个重要问题。过多的计算资源消耗曾经阻碍这个方法在冷冻电镜单颗粒重构中的广泛应用。在减少最大似然算法在冷冻电镜应用中的计算需求方面,有两个重要的贡献是空间降维(domain reduction)算法和网格插值(grid interpolation)算法。/pp  我们最近在研究一个新的方法来对旋转参数进行分步处理,初步的结果显示这种方法可以把计算复杂度降低一个维度,这个方法可很好地应用于高信噪比的数据处理,但对于低信噪比的数据分析还需要对该方法进行改进。/pp  3.1.2 对最大似然方法的未来展望/pp  在未来的研究中,关注点是减少计算的耗时和增加准确度。通用图形处理器(GPU)的应用和CUDA 编程框架已经显示出了在高性能计算领域的威力,研究表明GPU 技术可以显著减少计算时间,而RELION 也将发布支持GPU 计算的2.0 版本。/pp  在加快计算速度的同时,提高模型的重构的准确性则更为重要。如何提高颗粒图像的准确性以及最大似然方法在这些方面的应用还有待深入探索。总而言之,最大似然方法独特的、可扩展的统计理论框架可以适用在冷冻电镜的各种问题上,如多构象、低噪声、信息缺失中均有很好的应用。/pp  strong3.2 流形嵌入方法(Manifold Embedding)/strong/pp  自然界的分子过程通常是连续的,比如三磷酸腺苷(ATP)合成酶等分子结构的状态变化通常都是连续的。现有的方法只能得到有限的、若干个离散的构象变化,限制了我们对于分子结构的进一步观察。而流形嵌入法则是通过将颗粒图像映射到具有特定拓扑结构的参数空间(manifold space),可以分辨出更为细致的动力学变化,进而实现对生物分子连续的结构变化过程的研究。Ali Dashti 等人已经利用这种方法成功刻画出核糖体的结构变化路径。/pp  strong3.3 揭开表面看实质/strong/pp  冷冻电镜对更为复杂的结构并没有很好的处理方式,在一些分子量比较大,包含多层的病毒结构研究中,一直没有高分辨率的三维模型,这也是由于病毒普遍具有对称失配的特性,基因结构被壳体完全覆盖,无法通过二维图形处理的方式对内部结构直接进行重构。刘红荣教授通过改进衬度分离方法展示出了解决该类问题的途径,其发展的新方法已经成功应用在一个多面体衣壳NCPV的病毒颗粒(图4)上,通过该重构方法,使得外部的衣壳结构(图4(a))和内部的基因组结构(图4(b))分离,成功得到包含在内部的dsRNA 近原子级高分辨率结构和分布。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/7ab0c5f3-c403-4231-924f-9900a3758eb7.jpg" title="5.jpg"//pp  图4 利用衬度分离方法得到对称失配情形下的病毒颗粒结构(a)外部的衣壳结构 (b)内部的基因组结构/pp  strong3.4 罗马不是一天建成的(Building Protein in One Day)/strong/pp  最近的研究成果显示,最大似然估计算法能够更好更快地完成三维重构,多伦多大学的Marcus A. Brubaker 教授针对最大似然估计算法提出了优化,有效地缩短了三维重构所需的时间。对传统迭代算法极度依赖于初始模型结构的缺点进行改进,同时通过采样优化的方式降低了计算量,减少计算时间,据称这些优化可以达到100000倍的加速,利用一台计算机工作站在一天内就能完成模型重构。/pp strongspan style="background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 4 展望与总结/span/strong/pp  冷冻电子显微镜技术已经发展成为一个成熟的方法,应用于各种复杂的生物分子体系的高分辨结构研究。按照目前的发展势头,解决生物分子结构组(structural proteome)的问题已经不是遥不可及的了。在解决单一静态结构的基础上,冷冻电镜也展示了其研究多构象体系的潜力。下面对冷冻电镜在结构生物学研究领域的应用做一些大胆的展望,希望能抛砖引玉。/pp  strong4.1 解决膜蛋白的结构/strong/pp  由于膜蛋白是镶嵌在磷脂分子构成的细胞膜内,目前在冷冻电镜领域的样品制备还没有很好的处理方法,因此还很少见到对膜蛋白的结构解析。随着技术的发展,新的试剂分子或者纳米尺度的容器可以用来制备单一性很高的稳定的细胞膜以及镶嵌在内的膜蛋白。这样就可以利用冷冻电镜的方法对膜蛋白进行结构研究。目前在纳米盘(nanodiscs)的研究领域已经取得了一定的进展,对/pp  冷冻电镜解析高精度的膜蛋白结构,我们拭目以待。/pp strong 4.2 细胞内分子结构测定:从溶液内(in vitro)到细胞内(in situ)/strong/pp  当前的高分辨分子结构基本都是在溶液中提纯出来的分子样品,也就是通常所说的in vitro 实验。现在可以利用快速冷冻的方法把细胞固定,再用高能粒子枪对细胞进行高精度切片。在细胞的某些部位,常常有大量同类分子聚集,比如在内质网(endoplasmic reticulum,ER)部分有很多核糖体,在细胞骨架上会有大量的肌动蛋白(actin)分子。对这些切片进行成像研究可以获取这些分子在细胞环境的结构信息。/pp strong 4.3 细胞结构和分子在细胞内的分布:从部分到整体/strong/pp  电镜可以用来做断层成像(cryogenic computed tomography,cryo-CT),应用于亚细胞层面的研究,比如细胞器的结构,蛋白质分子的分布,以及一些细胞骨架的构成。与超低温样品操作结合,cryo-CT 可以提供更高分辨率的信息,衔接分子层面和细胞层面的知识,对于了解细胞功能至关重要。在电镜成像研究领域,这将是一个有广阔前景的课题。/pp strong 4.4 多构象的识别和自由能景观确定/strong/pp  人们开始不满足于近原子级别分辨率能够提供的信息,想要进一步刻画分子结构连续变化的状态。得益于冷冻电镜的成像特性,相对其他技术而言,冷冻电镜技术在时间尺度的系综上具有优势。在冷冻电镜下分子结构的动力学研究中,有两个值得关注的趋势,分别是能够获取分子结构“ 慢” 反应过程(10—1000 ms) 时间分辨(time-resolved)的冷冻电镜技术,以及能够分析出连续构象变化的分类算法。获取短期反应过程(10—1000 ms)分子结构的基础是在准备样本过程中分子反应的速度慢于冷冻样本的时间,目前混合喷雾(mixing-spraying)等快速冷冻技术的实现使得一些较慢的反应过程可以看到动力学变化。而流形嵌入算法在分类过程中取得突破,在更好地利用冷冻电镜观察分子的平衡态结构动力学变化和展现自由能景观上取得了令人鼓舞的成果。/pp strong 4.5 从静态结构到动态分子电影/strong/pp  生物分子在室温下是活跃的,而且大多数的分子功能是通过结构的变化来实现的。基于X射线, 尤其是最近发展的X 射线自由电子激光(XFEL)的结构生物学的研究重点之一便是实现时间分辨的结构生物学研究(time-resolved structure determination)。到目前为止,基于X 射线的研究取得了很大的进展,但主要还是局限在对晶体的衍射方面,比如对光合作用过程中水分子分解的研究和光敏黄蛋白的光吸收过程的研究。三维冷冻电镜的单颗粒成像技术最有希望在单分子水平上实现对时间分辨的结构变化研究,同时,这对于样品制备和实验操作提出了非常高的要求。/pp strong 5 结束语/strong/pp  冷冻电镜的技术突破及其在生物分子结构领域的应用把我们对分子生物学的研究推进了一大步,开始探索未知的区域。立足于解决单一构象的基础,对多构象以及动力学过程和热力学的研究也需要展开,这需要对现有技术进行提升并与其他方法进行结合,计算建模和模拟的方法也需要紧密结合起来,实现对生物分子系统的集成研究。/pp  致谢 感谢北京大学欧阳颀教授对文章写作提出的宝贵意见。/p
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