纤维导定仪

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纤维导定仪相关的厂商

  • 青岛显微科技有限公司总部位于青岛,主营洛氏硬度计,布氏硬度计,里氏硬度计,维氏硬度计,显微维氏硬度计,超声波硬度计,金相显微镜,金相切割机,金相镶嵌机,金相磨抛机,金相预磨机,光谱仪,探伤仪,粗糙度仪,测厚仪,影像仪等产品。公司秉承 “规范化、专业化、人性化”的发展道路,信守“客户为尊,诚信为本,创新为魂”的经营之道,专注于产品创新和品牌打造。 公司客户涵盖农林、医疗、刑侦、航天、航空、船舶、军工、机械、冶金、电力、石化、地质等行业,在高等院校、科研院所、工矿企业、工业材料、军工系统、精密仪器制造等领域具有相当的知名度与影响力。我们不仅致力于为不同领域的用户提供产品,而且更着重于为客户提供整套的的实验室解决方案。 青岛显微科技有限公司响应“中国制造2025”强国战略的号召,以先进的设计思路、精湛的制作工艺和强大的科研实力,为中国制造业的提升和“中国梦”的实现做出自己的贡献。公司愿景:成为客户信赖的企业。企业使命:让客户享受技术创新带来的便利,为客户提供高性价比的产品和服务。核心价值观:诚实守信,以人为本,成就客户。
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 400-878-6829
    帕克(Park)公司的创始人是世界上第一台原子力显微镜发明组的一员,1986年研制了世界首台商用原子力显微镜,一直致力于原子力显微镜技术的开发与应用,帕克(Park)在原子力显微镜的发展过程中一直占有重要的一席之地。本公司作为纳米显微镜和计量技术领域的领导革新者,一直致力于新兴技术的开发。我们的总部遍及中国大陆,宝岛台湾,韩国,美国,日本,新加坡和德国等地,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确,最高效的原子力显微镜。我们的团队正在坚持不懈的努力,力求满足全球科学家和工程师们的需求。随着全球显微镜市场的迅速增长,我们将持续创新,不断开发新的系统和功能,确保我们的产品始终得到最有效最快捷的使用!Park产品主要有以下特点: 1.非接触工作模式:全球唯一一家真实实现非接触式测量模式的原子力显微镜厂家,非接触模式使原子力针尖磨损大大降低,延长了探针寿命,提高了测量图像的重复性; 2.高端平板扫描器:所有产品型号均采用的高端平板扫描器,远远优于传统的管式扫描器 3.全球最高的测量精度:Z轴精度可达0.02nm; 4.智能扫描Smartscan:仪器操作极其简单,可实现自动扫描,对操作者无特殊要求,并且有中文操作界面; 5.简单的换针方式:换针非常方便,采用磁拖直接吸上即可,不需调整激光光斑; 6.Park拥有全球最广泛的工作模式:可用于光学,电学,热学,力学,磁学,电化学等方面的研究与测试。
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纤维导定仪相关的仪器

  • 近几年,随着人们越来越注重饮食健康,越来越多人关注到膳食纤维这一指标。根据《中国居民膳食指南》要求,每日需摄入25-30g 膳食纤维,在日常选购商品时,也可以关注“增加膳食纤维”等标注。而传统膳食纤维检测实验操作复杂,测试耗时长,测试效率较低。自动膳食纤维测定仪可一键化完成酶解、沉降、洗涤等过程,以自动化操作替代繁琐人工,有效提高实验效率。DF06 膳食纤维测定仪主要应用于食品中总膳食纤维、可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维等指标的检测。 主要特点与优点高效自动&bull 仪器集自动加液、加热、搅拌、沉降、抽滤等功能于一体,以仪器替代人工重复性操作,有效降低人力成本。&bull 酶解过程仪器使用自动控制反应袋的密闭及开合,无需手工操作的同时,有效避免高温条件下试剂挥发。&bull 采用直通式柔性材质反应袋,较传统方式相比,沉降结束后样品自动转移至过滤部分,无需人工对样品进行转移。 精准可靠&bull 仪器内置全自动管路清洗功能,能够避免由于酶液变质造的管路堵塞,提高仪器加液精度。&bull 由于实验温度会直接影响酶活性,仪器实验过程实时控制并监测各通道温度,将控温精度提升至±1℃以内,保障实验准确性。&bull 非接触搅拌方式,促使样品与酶液进行高效混合的同时,搅拌器与样品不直接接触,可有效避免样品损失。&bull 采用滤膜替代传统坩埚,滤膜可随样品直接进行消解及灰化,避免传统方法中样品转移残留造成的误差。 简便友好&bull 符合人体工程学升降臂式操作平台,可根据个人习惯将操控屏幕调整至合适位置,操控过程更加方便、友好。&bull 仪器内设方法库,用户可一键调取预设方案,自动完成实验过程,提高工作效率。&bull 六个通道可独立控制,用户可根据样品数量自主选择通道数,使用灵活。&bull 仪器采用负压过滤方式,无需反吹及外接气源,抽滤过程更加方便。 安全合规&bull 仪器符合FDA 21 CFR Part 11 相关规定,采用三级用户名加密码形式登录,仪器操作可溯源,使仪器的实验数据更加的真实、安全。 相关标准&bull GB 5009.88 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定&bull GB/T 22224-2008 食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法 - 液相色谱法(第二法)&bull AOAC 985.29 Total Dietary Fiber in Foods&bull AOAC991.43 Total,Solub le,and Ins oluble Di etary Fiber in Foods技术指标称样量0.2-1g测定范围0-100%标准差≤1%控温精度±1℃批处理能力6个测试时间TDF 时 3.5 小时,单次 IDF 或 SDF 时间 1-3 小时(视样品种类而定)过滤方式负压过滤,无需反吹电源AC 220±10 V(50±1)Hz额定功率1300 W外形尺寸(长×宽×高)800 mm× 350 mm× 650 mm净重60 kg
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  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
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  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
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纤维导定仪相关的资讯

  • 中国纤维素乙醇技术标准正在制定
    全球最大的工业酶制剂生产商诺维信全球执行副总裁托马斯那奇昨日透露,中国国家标准委已经通过行业协会推进纤维素乙醇技术标准的制定。这无疑是加速中国纤维素乙醇商业化运营的一大利好消息。  那奇昨日在京面对媒体时介绍说,目前中国每年有7亿吨农业废弃物,其中2亿吨将用于纤维素乙醇的制造,若以1/5-1/4的转化比率来讲,中国将具备4000万-5000万吨的产能,但目前中国生物质能源却还处在“襁褓”阶段。专家则指出,2011年第三季度诺维信与中粮和中石化两大央企巨头在华合作运营的乙醇示范工厂能否展示足够商业化可行性才是关键,而标准的建立对大规模的投产更有推动作用和行业意义。
  • 陈良怡/李浩宇合作团队发明:稳定提升荧光显微镜2倍分辨率
    2014年诺贝尔化学奖授予了荧光超分辨显微技术,利用荧光分子的化学开关特性(PALM/FPALM/STORM)或者物理的直接受激辐射现象(STED),实现超越衍射极限的超分辨成像。尽管如此,活细胞中的超分辨率成像仍然存在两个主要瓶颈:(1)超分辨率的光毒性限制了观察活细胞中精细生理过程;(2)受限于荧光分子单位时间内发出的光子数,时间和空间分辨率不可兼得。受限于这个瓶颈,为了在活细胞上达到60 nm空间分辨率极限,现有超分辨率成像手段需要强照明功率(kW~MW/mm2)、特殊荧光探针和长曝光时间( 2 s)。强照明功率引起的强漂白会破坏真实荧光结构的完整性,长曝光时间在图像重构时导致运动伪影,降低有效分辨率。迄今为止,基于光学硬件或者荧光探针的改进无法进一步提升活细胞超分辨率的时空分辨率,实现毫秒尺度60 nm的时空分辨率成像。2021年11月16日,哈尔滨工业大学李浩宇教授团队与北京大学陈良怡教授团队合作在Nature Biotechnology上发表论文Sparse deconvolution improves the resolution of live-cell super-resolution fluorescence microscopy【1】。他们另辟蹊径,发明基于新计算原理的荧光超分辨率显微成像,进一步拓展荧光显微镜的分辨率极限。通过提出“荧光图像的分辨率提高等价于图像的相对稀疏性增加”这个通用先验知识,结合之前提出的信号空时连续性先验知识【2】,他们发明了两步迭代解卷积算法,即稀疏解卷积(Sparse deconvolution)方法,突破现有荧光显微系统的光学硬件限制,首次实现通用计算荧光超分辨率成像。结合自主研发的超分辨率结构光(SIM)系统,实现目前活细胞光学成像中最高空间分辨率(60nm)下,速度最快(564Hz)、成像时间最长(1小时以上)的超分辨成像。结合商业的转盘共聚焦结构光显微镜,实现四色、三维、长时间的活细胞超分辨成像。1、应用举例:DNA折纸标准样本验证为了在已知结构样本中验证分辨率的提升,研究者设计并合成了两个荧光标记位点的DNA折纸样本,每个位点用4~5个Cy5标记。当这些分子间距为60 nm、80 nm和100 nm时,它们在TIRF-SIM下几乎无法区分,但在经过稀疏解卷积重建后(Sparse-SIM,图1)可以很好地区分它们中间的距离。整体结果可以用单分子定位显微镜ROSE【3】交叉验证,与Sparse-SIM得到的DNA折纸的荧光对间距以及不同间距荧光对在玻片上的分布一致。图1:Sparse-SIM解析不同距离DNA折纸样本。(a)在相同视场下,用配对Cy5标记不同距离(60 nm, 80 nm, 100 nm, 120 nm)的DNA折纸样品,用TIRF(左)、TIRF-SIM(中)和Sparse-SIM(右)成像。(b)在TIRF、TIRF-SIM和Sparse-SIM下,黄色(60 nm)、蓝色(80 nm)(80 nm)、绿色(100 nm)和红色(120 nm)框包围的放大区域。比例尺:(a)2 μm;(b)100 nm。2、应用举例:Sparse-SIM超快活细胞成像揭示核孔结构和胰岛素囊泡早期融合孔道在活细胞成像中,稀疏结构光显微镜(Sparse-SIM)可以解析标记不同核孔蛋白(Nup35, Nup93, Nup98,或Nup107)的环状核孔结构,而它们在传统结构光显微镜(2D-SIM)下形状大小与100 nm荧光珠类似(图2c, 2d)。由于相机像素尺寸与孔径直径类似,测量的核孔拟合直径与Sparse-SIM的分辨率相当。校正后Nup35和Nup107孔的直径分别为~66 ± 3 nm和~97 ± 5 nm,而Nup98和Nup93直径大小处于这个范围中(图2e, 2f),结果与以前用其他超分辨成像方法在固定细胞中获得的直径相符【4】。有趣的是,12分钟超分辨成像可以显示活细胞中核孔形状变化,这可能反映了核膜上的单个核孔复合物动态重新定向到焦平面或远离焦平面(图2g),这是其他超分辨方法难以观察到的。图2:Sparse-SIM解析核孔蛋白动态过程。(c)用Sparse-SIM观察活COS-7细胞中以Nup98-GFP标记的动态环状核孔的典型例子,持续时间超过10分钟。上下区域分别显示2D-SIM和Sparse-SIM下的图像。(d)比较(c)中青色框中的核孔结构快照与100 nm荧光珠在不同重建方法(2D-SIM、20次RL解卷积后、50次RL解卷积后、Sparse-SIM)下的结果。(e)由于核孔的大小与Sparse-SIM的分辨率和像素大小相当,按照Supplementary Note 9.1的协议(详情请见文章),分别推导出Nup35-GFP(红色)、Nup98-GFP(黄色)、Nup93-GFP(绿色)和Nup107-GFP(青色)标记的核孔结构的实际直径。(f)Nup35(66 ± 3 nm, n=30)、Nup98(75 ± 6 nm, n=40)、Nup93(79 ± 4 nm, n = 40)、Nup107(97 ± 5nm ,n = 40)的平均直径环。左右两幅蒙太奇分别为传统Wiener重构或稀疏解卷积后的结果。(g)在6个时间点对 (c)中的品红色方框放大并显示。比例尺:(c)500 nm;(d, g, f)100 nm。通过滚动重建,Sparse-SIM的时间分辨率可达564 Hz,识别出来INS-1细胞中VAMP2-pHluorin标记的、更小的胰岛素囊泡融合孔道(如~61 nm孔径)。它们在囊泡融合的早期出现,孔径小(平均直径~87 nm),持续时间短(9.5 ms),不能被之前传统的TIRF-SIM所识别【2】。另一方面,鉴别出来的稳定融合孔在囊泡融合的后期出现,孔径大(平均直径~116 nm),持续时间长(47 ms),是之前看到的结构【2】。值得一提的是,虽然这里发现的囊泡早期融合孔状态很难被其他的超分辨率成像手段所直接验证,但是它们的发生频率与30多年前用快速冷冻蚀刻电子显微镜所观察到的“小的融合孔发生概率远低于大的融合孔”现象相吻合【6】。3、应用举例:稀疏解卷积是提升荧光显微镜分辨率的通用方法与当下热门的深度学习超分辨率显微重建不同,信号的空时连续性、高空间分辨率导致的荧光图像相对稀疏性这两个先验知识,是荧光显微成像的通用先验知识,不依赖于样本的形态以及特定的荧光显微镜种类。因此,稀疏解卷积是通用荧光显微计算超分辨率成像算法,可被广泛应用于提升其他荧光显微模态分辨率,观察不同种类细胞器的精细结构及动态(图3)。图3 | 稀疏解卷积广泛应用于提升不同显微成像模态空间分辨率,揭示各类细胞器精细结构动态。比如稀疏解卷积增强的商业超分辨转盘共焦结构光显微镜(SD-SIM)【7】,可以实现XY方向90纳米,Z方向250 纳米的空间分辨率,清晰记录分裂期7 μm深度内的全细胞内所有线粒体外膜网络(图4)。同样,若稀疏解卷积增强与商业SD-SIM结合,可以很容易实现活细胞上的三维、四色超分辨率成像。稀疏解卷积可以与膨胀显微镜(ExM)【8】结合,解析细胞膨胀后的复杂结构;也可以与宽场、点扫描的共聚焦、受激辐射损耗显微镜(STED)【9】以及微型化双光子显微镜(FHIRM-TPM 2.0)【10】结合,实现近两倍的空间分辨率提升。因此,稀疏解卷积的提出,将帮助使用各种各样荧光显微镜的生物医学研究者更好地分辨细胞中的精细动态结构。图4 | Sparse SD-SIM解析活细胞三维线粒体外膜网络。(k)活体COS-7细胞的线粒体外膜(Tom20-mCherry标记)的三维分布,颜色表征深度。(l)SD-SIM原始数据与Sparse SD-SIM的水平(左)和垂直(右)的白色框区域放大展示。比例尺:(k)5 μm;(l)1 μm。总之,通过稀疏解卷积算法(Sparse deconvolution)来实现计算荧光超分辨率成像,与目前基于特定物理原理或者特殊荧光探针的超分辨率方法都不相同。与超快结构光超分辨显微镜结合形成的Sparse-SIM是目前活细胞光学成像中,分辨率最高(60纳米)、速度最快(564帧/秒)、成像时间最长(1小时以上)的超分辨光学显微成像手段。它也可以与现有的多数商业荧光显微镜结合,有效提升它们的空间分辨率,看到更清楚的精细结构动态。
  • 青岛市标准化协会立项《纺织品 定量化学分析氨纶或某些纤维素纤维与聚丙烯腈纤维的混合物(盐酸法)》等三项团体标准
    各相关单位:按照《青岛市标准化协会团体标准管理办法》的规定,青岛市标准化协会《国内棉花残损鉴定技术规范》、《纺织品 定量化学分析氨纶或某些纤维素纤维与聚丙烯腈纤维的混合物(盐酸法)》和《秋月梨 感官定级评价规则》三项团体标准已通过立项论证,同意立项。请各有关单位尽快组织起草并完成标准的制定工作。青岛市标准化协会2023年4月7日

纤维导定仪相关的方案

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  • 纤维之九------海岛纤维

    纤维之九------海岛纤维

    海岛纤维:海岛纤维是将一种聚合物分散于另一种聚合物中,在纤维截面中分散相呈“岛”状态,而母体则相当于“海”,从纤维的横截面看是一种成分以微细而分散的状态被另一种成分包围着,好像海中有许多岛屿。定岛型海岛纤维是通过先进的双组份复合纺丝技术制成的。从其横截面上看是一种组分以分散状态被另一种组分包围着,就像是海中的许多岛屿,因此得名。这二种组份为二种不同的聚合物,一种为溶剂可溶解的,另一种为溶剂不可溶解的,然后经化学方法将溶剂可溶解的聚合物(海)除去,留下溶剂不可溶解的聚合物(岛),并形成超细纤维。目前我们采用的岛组分原料为锦纶和涤纶,海组分为碱溶性涤纶。海岛纤维横截面图二.产品性能1.纤维线密度:用剥离法制造的超细纤维,单纤线密度为0.55~0.11dtex,其线密度为普通纤维的1/10。海岛法制造的超细纤维线密度一般可达0.11~0.011dtex。目前世界上最细的超细纤维,单纤线密度仅为0.000099dtex。2.海岛纤维织物手感柔软、滑爽,可制成具有高密性、吸湿性、拒水性,并有独特的美观性和时装风格性的织物。同时可在织物表面形成多层结构,使织物的反光点小,光泽、色泽柔和,表观丰满、细洁、精致。3.单丝线密度小,纤维比表面积大,其覆盖性、膨松性,保暖性和吸附性高,使织物具有极强的吸尘性,去污性和过滤性;由于纤维细细柔软,可保护被清洁的物品不受伤,因而是高性能的清洁用产品。4.纤维间空隙多而密,可利用其毛细管作用使织物获得较好的吸水、吸油性。另外适当改变纤维间空隙,可织成空隙仅为0.2~10Lm的海岛高密织物,具有优良的防水透汽性能。织物间的微孔结构允许织物内拥有较多的静态空气,因而可获得较好的隔热保暖作用。5.纤维抗弯刚度较小,容易使织物获得飘逸、潇洒的效果。芯层为高收缩丝,更赋予织物极佳的悬垂性和视觉的舒适。6.海岛纤维单丝绝对强度低,但纱的总强度能满足服用要求。经过溶离开纤,形成超细纤维,纤维结构与麂皮纤维近似,可以使仿麂皮整理从外观上的仿制深入到结构上的仿制。根据海岛纤维织物的特性,还可以尝试开发其他风格的服用面料以及清洁布、功能性纺织品、医疗用品等多用途的织物。7.纤维易相互缠结,在织物表面可形成浓密的绒毛,所以起绒性好。不仅具有天然皮革的稍根效果,绒毛还具有极好的方向感和弹性,而且绒毛柔软丰满、耐洗耐磨,还可染成各种颜色,性能远超过天然皮革。三、产品应用1、超纤皮革 超纤皮革,与真皮相比具有重量轻、耐褶皱性好、色牢度高、耐磨、透气性好等优点,综合性能更好。主要应用领域有: 鞋类:皮鞋、旅游鞋、运动鞋、皮靴等。 皮包类:皮包(旅行包、文件包、手提包、购物包)、皮箱、皮夹等。服装类:风衣、夹克、大衣、皮袄、皮裤、皮裙及其它男女服装。 装潢类:沙发、椅子坐垫、室内装潢用品等。 运动用品类:运动用夹克、滑雪衫、运动鞋、足球、拳击手套等。 其它:汽车用顶篷、方向盘罩、汽车用座垫、皮带、文具、书包等2、高密防水织物织物密度高,有良好的防水透气和挡风效果,手感柔软舒适性好。经拒水拒油整理后,具有很好的防水防油作用。3、高性能清洁布清洁布不仅可用于日常的清洁物体表面,还可以用于显微镜等精密光学仪器的清洁处理。超细纤维擦拭丰毛细网络多且致密,在擦试时有多重擦试效果,被擦掉的油污可保存在毛细管网络中,去油污效果特别好。4、高性能吸滤材料由于毛细网络多且致密,纤维吸附能力特别强,吸滤作用好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506041211_548776_2974654_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506041211_548775_2974654_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506041211_548774_2974654_3.png

  • 纤维之一------大豆纤维

    纤维之一------大豆纤维

    1、大豆纤维(soybean fiber),属于再生植物蛋白纤维类,是采用化学、生物的方法从榨掉油脂的大豆豆渣中提取球状蛋白质,通过添加功能性助剂,与含腈基、羟基等的高聚物接枝、共聚、共混,制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液,改变蛋白质空间结构,经湿法纺丝而成。2、其生产过程对环境、空气、人体、土壤、水质等均无污染,纤维本身易生物降解,主要成分是大豆蛋白质和高分子聚乙烯醇。3、大豆纤维密度小,单丝线密度低,强度与伸长率较高,耐酸耐碱性较好,具有羊绒般的手感、蚕丝般的光泽、棉纤维的吸湿和导湿性及穿着舒适性、羊毛的保暖性。4、在纺丝过程中,加入杀菌消炎类药物或紫外线吸收剂等,可获得功能性、保健性大豆蛋白质纤维。但是,大豆纤维耐热性较差,纤维本身呈米黄色。5、大豆蛋白纤维和常见纤维性能比较图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505191012_546644_2974654_3.jpg

纤维导定仪相关的耗材

  • 显微操作仪
    手动显微操作仪,手动微操作仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!显微操作仪是一款基础型的超级紧凑的手动调节的三维操作仪.手动微操作仪的最大特色是具有两个刀架/样品夹具(tool holder),其中,第二个样品夹具/刀架不仅可以XY轴定位操作,而且可以通过微调螺丝而实现倾斜和旋转操作。手动显微操作仪的刻度直接标识到导轨上,帮助用户直接读取粗调的数据,精度高达0.1mm,而微调可以通过微分计旋钮而操作,读取精度高达0.01mm。手动微操作仪与其他同类产品相比,具有人体工程学优化设计的独特优势手动微操作仪的控制旋钮是特意设计在手动后部,这种设计可以让多个手动并排起来也能使用。手动显微操作仪使用精确而稳定的交叉滚珠轴承几乎完全无磨损,即使多年后也可集约利用,大大提高使用寿命手动显微操作仪产品特色:手动显微操作仪具有两个刀架/样品夹具XYZ三轴手动调节手动微操作仪控制旋钮一条线地布局到手动显微操作器的后部手动显微操作仪多个手动微操作器可以并排组合使用手动微操作仪粗调具有0.1mm的读取精度手动微操作仪精调采用精密螺旋测微计执行,具有0.01mm的读取精度手动显微操作仪Z轴停止功能可选,以避免过重负载导致手动显微操作器出现Z轴行程的降低;手动显微操作仪技术参数手动显微操作仪行程范围:X轴:37mm Y轴:20mm Z轴:25mm手动微操作仪粗调读取精度:0.1mm, 微调读取精度0.01mm手动微操作仪微调范围:10mm手动显微操作仪材料:铝手动显微操作仪表面:黑色氧化镀膜手动微操作仪重量:700g手动微操作仪包装尺寸:30x32x21cm,包装毛重2kg手动微操作仪可选附件或功能: 磁力座, Z轴停止功能手动显微操作仪可选配置:左手型,右手型, 倾斜配置手动显微操作仪和欧洲进口的手动微操作仪,是一款手动调节的三维微操作仪,采用双刀架设计,是基础型的操作仪.
  • 微型显微操作仪配件
    微型显微操作仪配件是 NARISHIGE公司一款超小型微操作仪器,具有粗调和细调功能,非常适合动物实验中电极的微操作应用。微型显微操作仪配件粗调控制可以进行目标点附近的微电极的初始定位,而精细控制可以实现精准接近目标点,微型显微操作仪配件网格的使用可以实现不需要导管就能精确靠近目标点。固定到目标点后,松开粗调控制MO-903A释放动物,并盖上盖子(MO-903D)。微型显微操作仪配件参数*这是一个组合套件:MO-903A,MO-903B,MO-903C,MO-903D,和MO-903E。*可以增加额外的MO-903A/ B单元,多渠道的操作。*全转旋钮:前后方向可调节0.3mm。可手动操作或用扳手驱动控制精细控制旋钮。移动范围粗调控制: 40mm, 精细控制: 10mm
  • 显微操作器固定附件
    Narishige的Y-1适配器用于把显微操作器安装固定在一根棒上,比如把MM-3安装固定在一个立体定位仪器的AP框架棒上。显微操作器固定附件规格尺寸大小/重量宽90 x 深40 x 高140mm, 750g*Y-1适配器是Narishige“组2”的一个特殊订单项目。因为需要根据用户需求进行定制,订货交付时间通常为4周,一旦下单则不可撤销和不可退换。
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