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神经科学家相关的资讯

  • TILL活体细胞成像系统亮相中国神经科学学会第九届学术会议
    中国神经科学学会第九届全国学术会议暨第五次会员代表大会于2011年7月29日&mdash 8月1日在河南郑州召开。中国神经科学学会全国学术会议是我国神经科学研究领域的盛会,出席本次会议的代表将包括来自美洲、欧洲、亚洲等世界各地的神经科学家及神经病学、精神病学、神经外科等学科的临床医生,会议规模超过1000人。北京五洲东方科技发展有限公司独家代理的TILL活体细胞成像系统在成功亮相于中国细胞生物学学会第十二次全体会员代表大会暨学术大会后再次在国内科研领域亮相。 会议流程 大会现场   德国TILL Photonics GmbH公司的活细胞实时成像激光共聚焦显微成像系统意味着不止一个荧光显微镜,而是应用最快速,精准的科学控制平台,以模块化的设计和微秒级实时控制TILL成像系统的ICU.独家开发的应用软件能完美控制荧光成像和光源切换的系统。这个复杂的方法需要一系列的周边仪器:高敏感度相机,快速切换的光源,甚至需要一些激光光源和其他设备。系统的灵活性允许每个组件的升级,只需要根据实验要求配备额外的模块。 展台
  • 临床前神经科学
    &bull 采访布鲁克BioSpin的生物安全负责人MRI技术在临床前神经科学研究中的重要性神经科学研究如何帮助我们进一步了解脑机能我们可以使用核磁共振成像(MRI)提供大脑的二维或三维图像,用于研究其解剖构造、功能或分子机制……或这三者的结合。MRI的好处在于,研究人员可以选择把重点放在解剖兼功能层面或是分子层面。体内神经影像学能给我们提供关于大脑功能和代谢的哪些信息?使用一种称为扩散MRI的技术,我们能够以非侵入性和非破坏性的方式,追踪整个大脑的轴突方向,并创建大脑的连接图。在功能性方面,我们有多种选择。功能MRI(fMRI)使我们能够在大脑思考时观察它。这项技术属于临床标准,在过去十多年里,我们已经能够将其应用于包括大鼠和小鼠在内的动物。fMRI不需要造影剂。我们只需监测由于氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白转换而产生的细微信号变化,即可清楚地检测大脑活动。此外,我们还能监测脑血流的变化,这是一个重要的标志。在中风研究中,我们可以看到受影响的大脑区域,其精确度可能比大多数其他非破坏性方法更高。活体波谱可以研究体内的代谢物。借此,我们可以获得大脑区域的化学“指纹”。这些区域的大小通常为几毫米立方,定域活体波谱使我们能够识别和量化其中的数十种代谢物,包括与大脑能量通路有关的主要神经递质和分子。并非所有生物学家都了解MRI技术,为什么?MRI通常不属于生物学课程范畴。医学博士会接受关于MRI的基本培训,如果最终成为放射科医生,还会接受进一步的相关训练。但对于生物学家而言,他们与MRI的接触始于将其用于解决生物学问题。我以前兼修生物学和化学课程,而关于NMR和MRI的所有基础知识,我是在化学课程中学到的。如果我只学习生物学,我将对MRI的巨大潜力一无所知。每个生物学家都会学习如何使用光学显微镜,但除非所在大学配备有临床前MRI扫描仪,他们很难对MRI技术有所了解。布鲁克的MRI应用专家已经将他们的知识融入到预先优化的协议中,即使用户对MRI不甚了解,也能快速解答生物学相关问题。请概述MRI和PET/MRI在基础神经科学研究中的应用和重要性。PET缺乏解剖学信息。一般来说,使用PET,您可以追踪示踪剂在体内的任何位置,而您最终看到的只是功能化示踪剂所在的区域。如果您单独使用PET,则无法确定这些活动区域在体内的位置,因为没有解剖学相关参照。而使用PET/MRI组合,通过在灰度高分辨率MRI图像上的彩色PET图像,您可以高精度地看到示踪剂的确切位置。PET和MRI结合的重要性和美妙之处在于,您可以同时执行这两种操作,并从MRI中获得出色的软组织对比。与其他方法相比,这些成像技术有什么优势?除了非破坏性之外,还有一个事实是,我们可以使用更少的动物获得更多的信息。您可以实现更大的统计相关性,因为您可以使用扫描仪在数周或数月内反复研究同一只动物。在每个研究时点后,动物不会被处置。相反,我们扫描整个队列,从所有动物那里获取全部信息。每只动物都作为自己的对照。这减少了许多临床前研究固有的生物散射问题。我认为这是一个经常被忽视的巨大优势。临床前研究的发现能完全转化为临床应用吗?临床前脑成像能做到临床上不可能做到的事情吗?是的,可以转化。对动物使用PET和MRI成像与在医院对患者使用临床仪器进行的操作相同。当然,临床前成像也有好处,比如在进入临床前测试新的疾病治疗方法。您还可以使用基因剔除模型来研究疾病进展的机制。请介绍用于临床前神经科学研究的布鲁克仪器吧:早在40多年前,我们就推出了一系列临床前MRI扫描仪,在市场上处于领先地位。布鲁克的临床前MRI扫描仪品牌称为BioSpecs,有各种不同的版本。您可以从一系列磁场中进行选择。磁场越强,通常成像效果越好。您还需要确定孔径,也就是磁体内部的小通道, 动物在检查时就躺在里面。小孔径扫描仪只能容纳一只小鼠,而其他较大孔径扫描仪可以容纳大鼠甚至更大的动物。我们的PET扫描仪也设有供大鼠和小鼠使用的小通道。我们还提供PET和MRI的组合。在其中一款PET/MR设计中,PET通道设在MRI通道的前面,所以这两台机器是相邻的。动物安置在一种类似单轨的轨道上,首先进入PET通道进行快速扫描。然后将其向前移动约20英寸,在 MRI扫描仪中定位,执行MRI扫描。在另一款PET/MR设计中,小型PET环直接安装在MRI通道中,使动物能够直接进入MRI扫描仪的中心,这也是PET扫描仪的中心,可以实现同时扫描。这种仪器已用于研究哪些临床前疾病模型?是否能够帮助确定任何潜在的治疗方法?嗯,应用非常广泛,从阿尔茨海默氏症和帕金森氏症模型到记忆、衰老和认知衰退模型等等。这种仪器也用于中风研究。通过在啮齿类动物中人为地诱发中风,我们可以对受影响的大脑区域进行量化,这可能比任何其他不涉及解剖大脑的方法都更有效。许多制药公司在药物研发中使用布鲁克扫描仪。
  • nature子刊:三光子高分辨显微镜助力研究神经科学重要问题
    p   正如医生们使用超声波检查,CT和MRI扫描身体,天文学家利用太空望远镜,自适应光学器件和不同波长的光线进一步观察宇宙,神经科学家们也在寻求新的方法来观察大脑内部的结构。 strong 最近出现的三光子显微镜让他们比以往更深入地了解脑细胞。 /strong 现在,基于对该技术的实质性改进,麻省理工学院的科学家们已经开展了第一项研究:通过每个视觉皮层,特别是下面神秘的“亚平面”结构,观察活跃小鼠大脑的神经活动。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/c9fa18d7-98e2-4073-be2a-d7d4a6eb1847.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " 图片来源:Murat Yildirim et. al. /span /p p   该研究发表在Nature Communications杂志上,研究小组表明,当老鼠受到视觉刺激时,他们可以测量所有六层视皮层和亚平面中神经元之间的活动模式,提供小鼠如何处理视觉信号的信息。此外,通过一系列仔细的实验,研究人员能够证明他们发出的光线,以及回收的光线,既没有损坏,也没有改变他们测量的细胞的特性。 /p p   总之,本文描述了一种 strong 新型三光子显微镜,该显微镜经过优化,能够提供快速,短,低功率的光脉冲,能够在不引起任何功能性干扰或物理损伤的情况下到达深部目标,然后检测由细胞发出的荧光。高效率地生成具有清晰分辨率和快速帧速率的图像 /strong 。 /p p   “我们有动力展示我们可以用三光子显微镜技术处理清醒状态下的动物,这样我们就可以提出神经科学的重要问题,”Yildirim说。 “你可以认为你拥有世界上最好的显微镜,但在你问这些问题之前,你不知道你会得到什么结果。” /p

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  • 科学家完成人类脑白质微观结构图集

    利用新型核磁共振成像技术,历时三年科学家完成人类脑白质微观结构图集 中国科技网讯 最近,一由欧洲多个国家研究人员组成的联合研究小组宣称,他们利用其开发的新型核磁共振成像技术,历时三年,完成了人类大脑白质微观结构图集。该图集的完成,将大大推动科学家对人类大脑白质的研究,对于未来神经科学和医学的研究发展具有重要意义。 白质是神经系统的三个重要组成元素之一。过去由于缺乏有效的研究工具,神经科学领域中的研究主要集中在灰质和神经元的研究上,而对于白质的研究则相对较少。为了完成大脑白质图集,联合研究小组开发了新的核磁共振成像方法,这种方法提供了前所未有的细节和准确性,使得科学家们首次可以对整个大脑活体的微观结构进行可视化探查,重新理解大脑思维过程与细胞结构的关系。 此次联合研究小组发布的大脑白质图集涵盖了100名志愿者的脑部三维图像,详细描述了大脑白质的微观特征,如细胞大小、密度、纤维直径等。这些图像可作为未来医学和基础神经科学两个领域中大脑研究的参考标准,不仅有助于科学家对大脑的理解达到一个新的高度,同样使得那些非专业用户,如医生或医疗人员,可以利用它来了解有关大脑的知识。可以预见,籍此图集的诞生,未来学界对于大脑白质结构及功能的研究将会大大加强。(记者 刘海英) 《科技日报》(2012-10-22 二版)

  • 日科学家使用核磁共振读取梦境:准确率约60%

    2013年04月08日 来源: 新浪科技 作者: 晨风http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130408/2c27d71a3b4612cc50ff1e.jpg通过对唤醒受试者之前9秒钟其大脑活动的分析,研究人员可以判断这个人刚才是否正在做梦  新浪科技讯 北京时间4月8日消息,据国外媒体报道,一个日本神经科学家小组日前成功地使用大脑扫描设备读出人们梦境中的内容。  日本京都ATR计算神经科学研究所科学家神谷之康和他的同事们使用功能磁共振成像(FMRI)对三名睡眠中的受试者脑部进行扫描观察,并同时记录下他们的脑电波信号。  当观察到受试者的脑电波正处于梦境的早期睡眠特征时,研究人员便将受试者唤醒并询问他们刚才梦到的是什么情景,随后便让他们继续入睡。这种测试的进行期间有3个小时的间隔,并采用不同的方式,针对不同的受试者重复进行7~10次。  在每次间隔期间,受试者每小时会被唤醒10次。每一位受试者都报告他们大约每小时内都会出现大约6~7次梦境,这样每一位受试者身上都会记录到大约200次梦境事件。  大多数梦境所反映的是日常的生活。如一位受试者表示:“我梦到我在一家面包店里。我买了东西然后走到外面的大街上,那里有一个人正在拍照。”另一位受试者叙述说:“我看见一座巨大的铜质雕像,在一座小山坡上。在山脚下有小屋子,街道,还有树林。”也有一部分受试者的梦境中包含了一些不同寻常的内容,比如遇见一位电影明星,或是梦见自己置身于一座录音棚之中。  神谷之康和同事们使用普林斯顿大学开发的语料数据库WordNet来提取受试者陈述报告中的语言特征,并将其划分为20个类别,如“车”,“男性”,“女性”以及“计算机”等,这些文字都是在受试者的陈述中出现频率最高的。随后研究组使用对应于这些文字的图片,让受试者去观看这些图片并同时扫描并记录他们的大脑活动情况,最后将这些数据与此前在进行睡眠实验中唤醒受试者时记录的数据进行对比。令人惊奇的是,计算机能够识别梦境中60%左右的图像。  研究人员对受试者大脑的V1,V2 和 V3区域的活动情况进行了分析,这些大脑区域负责视觉图像处理的最早期阶段,并负责对视觉画面的基本解码,如对比以及边界的对齐等等。研究人员也对大脑中负责更高级别图像处理的区域进行了观察,如大脑中负责目标认知的区域,等等。  在2008年,神谷之康和他的同事们曾经报告称他们可以解码并重建受试者大脑区域活动所代表了视觉情景。而现在,他们已经更进一步,实现了对大脑更高级功能区域活动的识别,也因此几乎能精确地预测受试者梦境中呈现的内容。  神谷之康表示:“我们建立了一套模型,用以预测每一类别的内容是否会在梦境中呈现。通过对唤醒受试者之前9秒钟其大脑活动的分析,我们可以判断这个人刚才是否正在做梦,准确性达到75%~80%。”  他也表示这样的实验并非对受试者梦境画面结构的考察。他说:“我们所关注的是梦境的意义,但是我仍然认为有可能从中提取出结构特征,如形状和对比,正如我们在2008年时所做的那样。”  他们所作的这项工作于去年10月份在美国新奥尔良召开的神经科学学会年会上做了报告,并于近期发表在《科学》杂志上。在这篇文章中,研究组指出人类大脑中负责较高级别视觉处理的区域,其针对梦境和视觉感知所产生的神经反应是相似的。  美国加州大学伯克利分校科学家杰克·格朗特(Jack Gallant)表示:“这是一项有趣的工作,令人兴奋。相比低级区域,从更高级别的大脑区域进行解译可以更加精确地重构梦境,这一事实说明引发梦境的大脑活动中牵涉到一些与视觉想象有关的脑部区域。”他说:“另外,由于对梦境的解译在受试者被唤醒前十几秒钟时最为精确,这一点也似乎可以证明我们醒来后回想自己刚刚经历的梦境,这是一种短时记忆。”  神谷之康和同事们目前正致力于对处于快速眼动阶段(REM)的深度睡眠者实施同样的研究,这一阶段一般也被认为与当事人正处于梦境有关。他说:“这一阶段的研究将更具挑战性,因为我们必须至少等待一小时以上才能等到受试者进入快速眼动阶段的睡眠状态。我并不了解很多有关梦境的作用的理论,我比较了解梦境的内容,以及这些梦境内容是如何与大脑中的不同区域相互关联的,这种关联性将帮助我们更好地理解梦境。”(晨风)

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  • 色谱、质谱、数据管理和实验室工作流程的一体化平台沃特世UNIFI科学信息系统平台突破性地将LC与高性能MS数据(四极杆和飞行时间质谱)融合入一套解决方案中,数据采集、处理、浏览、报告生成和可配置的法规依从性工具完美整合在一个网络化的实验室工作组内。 简省培训并增强合作UNIFI科学信息系统专为满足分析研究人员、QC分析人员、QA/QC评审员和IT部门的共同需求而设计。平台创建自一个可扩展的软件架构,能够满足未来内部和外包功能的需求,同时可应对多种需求:采集、处理、报告、存储以及对UPLC/MS和UPLC/MS/MS系统生成的复杂科学信息的权限限定访问。 充分满足您的发展需求UNIFI软件可部署在工作站式系统解决方案中,它将与您的实验室同步发展,可支持多用户、基于服务器的工作组完成LC、LC/MS和LC/MS/MS数据的采集、存储和管理。UNIFI可进行数据的挖掘和共享,能够大大提高您的协作效率。此外,其开放式结构可实现与沃特世仪器和软件系统的完美衔接,UNIFI的打印和文件捕获功能则可以将不同的科学信息进行兼并整合。 最大限度提高系统使用效率鉴定复杂样品的关键在于通过正交检测方法、使用正确的分析方法分析样品。流程中的多个分析方法需要一个集成的工作流程,使分析人员能够通过这个流程采用常规方法可靠地采集全面的分子鉴定信息。UNIFI解决方案的创新功能可应对日常实验室中动态和复杂的环境。值得一提的是软件管理分析方法和分析工作时,即使在用户退出登录的情况下也可在活动工作区中保留正在进行的工作。 定制化工作区“我的工作”是一个用户保护型活动工作区,可以临时保存正在进行的工作,与自动备份相似。临时的信息独立地保存在科学信息系统中,直到用户执行一个数据点或操作。通过该工作区可对日常任务、最近查看的项目、仪器系统和工作流程通知进行快速访问。 分析方法UNIFI保存了采集、处理和报告数据所用方法的全部参数。此功能解决了其他软件中存在的方法管理问题:使用其他软件时,用户必须分开记录使用的色谱、质谱、处理方法和报告方法。 完整分析UNIFI将分析任务视为一个完整分析,或一个自定义的独立集合,它包含全部结果、分析方法和所有审计追踪,可在分析中进行数据和结果的浏览,并可进行数据的再分析。用户可方便地进行数据共享、查看或生成报告。同时,系统会自动记录用户登陆的时间,地点及浏览或生成的分析的内容,满足实验室管理、故障排除或法规要求。 数据可追溯性适用于研究和GXP实验室UNIFI使用嵌入式关联数据库架构对所有的系统数据进行安全管理,实现数据追溯功能。所有的原始数据、结果、报告和方法都存储在数据库中,只有通过登陆用户帐户才能进行访问,有效阻止其他用户通过操作系统进行访问,确保了数据的安全性。UNIFI软件可根据GLP、GMP、法规或要遵循的其他质量标准进行配置。UNIFI软件的“验证中心”,可帮助科学家们确定仪器、计算机和软件是否满足厂商的指标,同时可对仪器及电脑的维护进行记录,并且可显示仪器验证状态。这些GxP管理工具有助于实验室对法规性问题做出快速反应,并使对数据和记录的安全性充满信心。
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  • 科学家磁力搅拌器MS420D135G3WG3系列磁力搅拌器采用先进的加热和电机科技,2阶前馈控制算法,加热盘面整体密封防水耐酸碱,搅拌稳定工作范围低至1rpm,温度测控精准,工作盘面温度5分钟即可达到设定值、无漂移、低超调。语音提示,干烧检测,跳子检测,18段可编程,温度曲线回看,高端型号还具称重和酸度计功能,是一款专为科学家打造的高性能磁力搅拌器。 特色: G3系列磁力搅拌器,整机壳体采用SUS304不锈钢制造表面喷涂有装饰性的酚醛树脂。加热盘和控制面板均采用玻璃材质,防水耐酸碱耐擦洗耐溶剂。在整机设计上,加热盘面与壳体间全密封无缝隙,所有插接件包括电源插头和传感器接口,均处于一个特殊设计的防水挡板下方。所有可能接触到高温加热盘的传感器线和电源线都采用耐高温的材料制造。
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  • 科学家磁力搅拌器MS420D135G3G3系列磁力搅拌器采用先进的加热和电机科技,2阶前馈控制算法,加热盘面整体密封防水耐酸碱,搅拌稳定工作范围低至1rpm,温度测控精准,工作盘面温度5分钟即可达到设定值、无漂移、低超调。语音提示,干烧检测,跳子检测,18段可编程,温度曲线回看,高端型号还具称重和酸度计功能,是一款专为科学家打造的高性能磁力搅拌器。 特色: G3系列磁力搅拌器,整机壳体采用SUS304不锈钢制造表面喷涂有装饰性的酚醛树脂。加热盘和控制面板均采用玻璃材质,防水耐酸碱耐擦洗耐溶剂。在整机设计上,加热盘面与壳体间全密封无缝隙,所有插接件包括电源插头和传感器接口,均处于一个特殊设计的防水挡板下方。所有可能接触到高温加热盘的传感器线和电源线都采用耐高温的材料制造。
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  • 斑马鱼显微注射模具Zebrafish Microinjection & Transplantation Kit
    斑马鱼是发育与神经生物学研究的常用模型,科学家经常采用微注射方式将吗啡啉、质粒、RNA或蛋白质等物质引入早期胚胎。这种技术虽然相对简单,但时间是非常关键的要素。研究人员经常遇到小障碍延迟实验,导致胚胎发育超出预期阶段。虽然掌握显微注射需要练习和技巧,但使用以下工具,可以显著提高成功概率。这里介绍几个塑料模具,它们是专门为斑马鱼的研究而设计的。模具灌胶后翻转放在液体琼脂糖凝胶中。一旦琼脂糖凝固,手柄可以很容易地从琼脂糖中去除。胚胎很容易被移液到琼脂糖凝胶模具的凹槽中。通过“下降和倾斜”,将胚胎加入水中,然后去除多余的水。重复这个步骤,直到凹槽中充满了胚胎。模具的宽度和结构使胚胎能够自然对齐。模具套装:DJ-21模具---注射许多胚胎-多达1000。由琼脂糖凝胶中的模具制造的凹槽将使胚胎能够自对齐。KIT-79模具--幼虫注射。倾斜的脊在琼脂糖凝胶中形成完美的角度,然后使幼虫的微注射更容易进行。KAS-21--这个模具是为了降低微注射的速度而设计的,通过在你做微注射时转动培养皿。ET-21模具--卵裂球移植。产品选购:货号产品描述包装ZF-9000斑马鱼显微注射模具Zebrafish Microinjection & Transplantation Kit套
  • 克隆枪电穿孔系统备件
    克隆枪电穿孔系统备件是无绳可再充电的手持式电穿孔仪器,实现了超过50%的活细胞与各种标准的哺乳动物细胞系的转染效率。克隆枪电穿孔系统MammoZapper完全便携式手持式设计,使得转染变成一个简单的过程。只要插上我们的革命性的一次性Pipectrode® 移液电极尖端到MammoZapper就可实现。克隆枪电穿孔系统MammoZapper采用人体工程学精密拨轮操作泵提取你的细胞/ DNA混合物输入到Pipectrode,拉动触发器使混合物快速运动,将喷射出的转染物变成瓶- 完成全部不到15秒!与其他系统不同,我们Pipectrode使用过时比色皿和移液管,花时间来回转化细胞/ DNA混合物。与传统电穿孔仪,比色皿和脂质体转染试剂相比,克隆枪电穿孔系统MammoZapper及其Pipectrode室的成本更低,每美元的转染效率有很大提高。如果考虑时间和便捷,特别是在高通量实验中,提高的效率是真的很大。最后,对每个科学家来说,电穿孔是一个简单的低成本的过程。不需要为其他厂商提供的过时技术付更多的钱。用户在自己的工作台上就可以使用克隆枪电穿孔系统MammoZapper,或把污染敏感的样品放入无菌罩。 克隆枪电穿孔系统MammoZapper采用独特的非离子型,最低限度导电,近等压电介质和超短脉冲时间,增加了转染效率和打击后物的成活力。我们通过做电穿孔研究推测电参数。克隆枪的电压和时间的参数进行了优化,帮助哺乳动物细胞研究得到良好结果,细胞包括来自人,小鼠,大鼠和猴(见下文)的神经元,星形细胞,神经胶质细胞,淋巴细胞,单核细胞,成纤维细胞,上皮细胞和内皮细胞。只要问我们是否我们已经用你最喜欢的细胞验证过,或是有克隆枪,然后自己选择产品(所有的Tritech研究产品有30天内退款保障)。指轮泵和Pipectrode® 电穿孔室比比色皿和移液管更加方便用户操作,我们保证克隆枪电穿孔系统MammoZapper是最有效和方便的电穿孔仪,带给您使用的乐趣。 克隆枪电穿孔系统MammoZapper主要特点: Pipectrodes成本比比色皿低,转染率TE更高(与电离铝电极相比,减少了薄不锈钢电极的细胞毒性),也更环保。 作为“一次性用品”出售,使用Pipectrodes能够比重复使用试管节省更多时间。 不需要示波器去知道仪器是否在工作 - 简单的红色,黄色和绿色指示灯让用户知道,样品和DNA是否按照正常参数进行工作。 比任何其他电穿孔设备至少快十倍。 人体工程学设计。 小巧便携,无绳/充电。 使用它在自己的板凳上或在无菌罩! 与其它的方法,电穿孔只介绍您感兴趣的分子(没有额外的钙,清洁剂,油脂,射弹,或病毒颗粒)。 极高的转染效率无需复杂昂贵的病毒-介导程序。 更可靠和普遍适用的比CaPO4共沉淀。 并不需要昂贵的基于脂质的产品。 比CaPO4共沉淀更可靠和普遍适用。 不需要昂贵的基于脂质的产品。 高转染率
  • Munsell比色卡全光泽版
    用途:Munsell比色卡全光泽版包含了1600多个门赛尔高光泽的颜色,每个颜色都按照40个固定的色相排列,并且可以自由抽取,同时还新增了37个门赛尔的灰系列。被广泛的应用到鉴定土壤,岩石,含氢的土壤,考古学的标本以及自然界生物的颜色。农艺学家,生物学家,考古学家,地质学家,动物学家以及其他科学家利用此比色卡来评定标本的颜色。这套色卡包含了颜色名字的图表,土壤结构的图表以及面罩孔,方便对色。产地:美国

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