脑磁图描记术

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  • 新型可穿戴大脑扫描仪问世 可直接测量婴儿及特殊患者大脑活动
    p   英国《自然》杂志近日在线发表的一篇文章,描述了一个结合了量子传感器的可穿戴头部扫描仪,能够在人体移动时记录大脑活动。该设备的原型已问世,实现了有史以来第一次直接对婴儿及一些特殊患者的大脑活动进行测量,并可帮助科学家在以往无法检查的情况下,评测大脑功能。 /p p   对大脑活动的传统研究,一般使用脑磁图描记术(MEG)或功能性磁共振成像,但是它们均有一定局限性,这是因为它们的研究对象只能是具有服从性的成年人——其数据依赖于患者必须在笨重的脑扫描仪内保持静止。 /p p   此次,英国诺丁汉大学科学家马修· 布鲁克斯及其同事,研发出一套全新MEG系统,它结合了量子传感器和一种新的消除周围磁场的技术。其最终的产品是一个很轻便的头盔,它能够以毫秒级的分辨率记录MEG数据。为了证明这个设备有效,研究人员记录下一个实验对象做出自然行为(如点头、伸懒腰、喝饮料和玩球类游戏)时的各项测数。他们获得了可靠的数据记录,这些记录与当今最先进的扫描仪获得的数据不相上下。 /p p   该系统的潜在应用范围非常广。依靠这个设备,科学家现在可以在许多新环境下测试大脑功能,比如社交场合或在外部环境中行走时。这也是有史以来第一次,研究人员能够直接测量婴儿、幼童以及包括运动障碍人士在内的特殊患者的大脑活动。该系统将为人们带来精神病患者诊断和控制的新见解,并协助研究者评测发育障碍者和退行性疾病患者的大脑功能。 /p p    strong 总编辑圈点 /strong /p p   同太空、海洋一样,人类大脑也是科学探索的前沿疆界。理解它的工作机制将大大加深人类对生命、对自己的认识。然而不得不承认,迄今为止人类大脑对科学家而言依然像个“黑匣子”,藏着太多尚未揭开的奥秘。要一步一步揭开它的面纱,现代医疗手段的进步是必经之路。一个可穿戴头部扫描仪看起来不起眼,但它可能为促进大脑研究发挥不小的作用。 /p
  • 黄超兰与高福团队描绘新guan刺突蛋白糖基化图谱
    新突破新guan肺炎自2019年暴发以来,给全社会带来了灾难性的影响,不仅对quan世界人民的健康造成了巨大威胁,还对全球经济产生了震荡性的影响。因此,对新guan肺炎的研究也显得愈发重要。近期,来自北京大学医学部jing准医疗多组学研究中心的黄超兰团队、中国科学院院士高福团队以及中国科学院天津工业生物技术研究所高峰团队,通过采用基于质谱的糖基化修饰鉴定技术,对新guan肺炎颗粒上S蛋白的O-糖基化修饰图谱进行了整体描绘,进而提出了“O-Follow-N”的O糖基化修饰规律,为新guan肺炎的致病机制探索提供了研究基础。而这项出色的研究,也于2021年8月2日以“O-glycosylation pattern of the SARS-CoV-2 spike protein reveals an“O-Follow-N” rule”为题发表在了Cell Research期刊上。糖基化修饰(Glycosylation)是蛋白质主要的翻译后修饰类型,其广泛参与细胞黏附、识别、信号转导等重要过程,影响蛋白质的分泌、运输和稳态调控,可发生在细胞50-70%的蛋白质上,2021年糖基化修饰鉴定被Nature Methods评为zui值得关注的技术之一。根据糖苷链类型,蛋白质糖基化修饰可以分为四类:(1)N-连接糖基化;(2)O-连接糖基化;(3)C-连接糖基化;(4)糖基磷脂酰肌醇锚定。其中O-糖基化修饰,是在高尔基体中产生。它在人体中有70余种常见糖型,无特定氨基酸结构域。目前,对O-糖基化修饰研究存在许多困难,比如:1糖基化修饰的糖链形成无固定模版;2受200多种糖基转移酶的复杂调控;3糖基化肽段剂量水平低;4规模化糖链结构解析通量低;5糖链构成微不均一性,定性与定量困难;6功能性糖基化位点及关键糖结构指认困难。受这些因素影响,对O-糖基化修饰的研究也是少之又少。现阶段,对于大规模、高通量的蛋白质翻译后修饰的研究,zuihao的途径就是利用基于高分辨质谱的蛋白质组学技术。在这篇报道中,黄教授等团队,就是通过基于质谱的蛋白质组学技术,克服一系列困难,shou次对新guan病毒上S蛋白的O-糖基化进行了综合性描绘。实验中,研究者为获得天然状态下S蛋白的N-和O-糖基化修饰完整图谱,首先从SARS-CoV-2病毒颗粒上获得S蛋白,并使用了LysC+Trypsin, Chymotrypsin, GluC, Elastase 以及 alpha-Lytic等多种蛋白酶将S蛋白酶解成肽段。而对于这种复杂糖蛋白酶解后产生的肽段,普通质谱很难进行检测。研究者则采用了具有超高分辨率的Orbitrap Eclipse 三合一质谱仪,并利用三合一仪器多种碎裂功能中的阶梯HCD(stepped collisional energy SCE),HCD(Higher-energy collisional dissociation)以及组合式的HCDpdEThcD三种碎裂方法进行质谱分析。图1. Orbitrap Eclipse 三合一质谱仪Orbitrap Eclipse三合一质谱仪是一台不仅拥有着CID, HCD, ETD HD, EThcD HD, ETciD, UVPD, PTCR等多种碎裂模式的质谱仪,而且还具有高达50万的分辨率,能够对多种形式的修饰肽段进行jing准定性与定量,为研究者提供了更坚实的硬件基础。研究中,研究者共鉴定到了39个糖基化修饰位点。其中包括此前已报道的22个N-糖基化修饰位点,以及17个O-糖基化修饰位点。值得注意的是,这17个O-糖基化修饰位点是shou次从SARS-CoV-2病毒颗粒中提取的S蛋白上鉴定到的。并且通过深入分析这些位点,研究者发现在这17个位点中,有11个位点位于糖基化的天冬酰胺(Asn, N)附近。为了更准确的对这一现象进行挖掘,研究者将NxS/T共有基序内糖基化的N每一侧的3个氨基酸定义为“N±1-3”。分析结果显示,11个O-糖基化修饰位点分布在“N±1-3”的位置上,位点信息确定的位点有10个,其中7个位点分布在“N+2”的位置上。研究者还通过开展定点突变实验进一步证实N糖基化修饰的存在是“N±1-3”的位置上出现O-糖基化修饰的先决条件。基于以上分析,研究者提出SARS-CoV-2病毒S蛋白的糖基化修饰存在O-糖基化修饰追随N-糖基化修饰发生的现象,并将这一现象命名为“O-Follow-N”规律。图2.新guan病毒S蛋白上符合“O-Follow-N”规律的O糖基化修饰(点击查看大图)小结Summary研究基于前沿的质谱分析技术,通过使用超高分辨的三合一质谱仪Orbitrap Eclipse,揭示了新guan病毒上S蛋白的O糖基化修饰谱,进而提出了O 糖基化修饰的“O-Follow-N”规律,同时这一规律也可能适用于其它蛋白。这个规律提示O-糖基化修饰具有潜在的调控新机制,特别是N-和O-糖基化修饰之间可能存在的协同作用,未来有望在极大程度上推动糖生物学领域的研究。黄超兰(北京大学医学部jing准医疗多组学研究中心主任)问根据您的经验,O-糖基化修饰鉴定的难点在哪里?答对于所有的蛋白翻译后修饰鉴定都普遍存在着几个相同的难点:(1)修饰丰度相对较低,难以直接鉴定,往往需要进行修饰富集,因此对样本量等要求较高;(2)修饰调节为动态变化过程,鉴定重复性会相对低一点。而对于O-糖基化修饰,因其特殊性,又有几个其他因素影响:(1)糖基化修饰的糖链形成无固定模版,且受多种糖基转移酶的复杂调控;(2)规模化糖链结构解析通量低,定性与定量困难;(3)功能性糖基化位点及关键糖结构指认困难。问Orbitrap Eclipse Tribrid三合一质谱联用仪在该研究中发挥了怎样的作用?答在我们的实验体系中,使用了多种蛋白酶对S蛋白进行处理,因此会产生长短不一,形式各异的肽段,而这就要求配套的质谱仪器能够具有多种碎裂模式,而 Orbitrap Eclipse质谱仪就很好地满足了我们的需求。并且Orbitrap Eclipse具有很好的分辨率以及稳定性,这对我们的实验提供了很大帮助。问新guan病毒颗粒上提取的S蛋白O-糖基化修饰图谱的揭示对新xing冠状病毒肺炎的研究有哪些帮助?答我们在实验中发现了“O-Follow-N”变化规律,这对研究糖基化的变化具有很好的提示作用。并且这个规律也显示O-糖基化修饰具有潜在的调控新机制,特别是N-和O-糖基化修饰之间可能存在的协同作用,未来有望在极大程度上推动糖生物学领域的研究。专家介绍黄超兰教授长期致力于质谱和蛋白质组学前沿新技术和方法的研究开发,应用范围包括生物学基础、医学和临床研究,是高度跨界,善于交叉学科整合,战略规划制定和人员管理的quan方位技能科学家。如需合作转载本文,请文末留言。这样的应用图书馆不来了解一下?点击进入小程序完成注册即刻抽取盲盒好礼
  • Science: 扫描探针显微镜控制器在二维磁性材料研究中的突破性应用进展
    导读:自2017年来,二维磁性在单层材料中的实现使得二维磁性材料受到了大的关注。范德瓦尔斯磁体让我们对二维限下的磁性有了更进一步的了解,不同磁结构的范德瓦尔斯磁体使得实验上探究二维下的磁学模型成为可能。例如,在单层CrI3中发现Ising铁磁,而XY模型的NiPS3在单层限下的磁性会被抑制。除了这些,有着变磁行为的范德瓦尔斯磁体更为有趣,比如在少层CrCl3中由于奇数层存在着未补偿磁矩,使得奇数层存在着spin-flop转变,而偶数层则没有。目前,现存的二维磁性材料非常稀少,这意味着新范德瓦尔斯磁体的发现,不仅仅有助于二维磁性的研究,更是为二维自旋电子学器件的应用提供了材料基础[1]。相比于传统的三维空间结构,二维层状磁性材料因其原子层间较弱的范德华尔斯作用力,能够人为操控其层间堆叠方式,进而有可能影响其磁耦合特性,为新型二维自旋器件的研制提供新思路。然而,堆叠方式与磁耦合间的关联机制仍不甚明晰,需要借助先进的扫描探针技术才能实现在原子层面的直接实验观测。美国RHK公司所提供的先进R9plus扫描探针显微镜控制器可以有效结合课题组自主研发的扫描探针设备,同时给予高效率的扫描控制,从而可以针对二维磁性材料应用领域展开更为深入的研究。本文重点介绍国内课题组灵活运用RHK公司扫描探针控制器,配合自主研发设计的扫描探针设备所开展的一系列国际前沿性二维材料领域的研究工作,其中各研究工作当前已在国际SCI核心学术期刊发表。科学成果的突破,离不开实验技术的不断攻坚克难。复旦大学物理学系教授高春雷、吴施伟团队通过团队自主研发搭建的扫描探针设备创造性地将原位化合物分子束外延生长技术和自旋化扫描隧道显微镜相结合,在原子层面彻底厘清了双层二维磁性半导体溴化铬(CrBr3)的层间堆叠和磁耦合间的关联,为二维磁性的调控指出了新的维度。相关研究成果以 《范德华尔斯堆叠依赖的层间磁耦合的直接观测》(“Direct observation of van der Waals stacking dependent interlayer magnetism”)为题发表于《科学》(Science)主刊,其中复旦大学物理学系博士后陈维炯为作者[2]。图中所示为陈博士与RHK技术总监进行深入的技术探讨,现场摸索优化测试信号,并详细沟通具体的测量细节,为后续高效率提取高质量大数据做准备。 课题组运用自主研制的自旋化扫描隧道显微镜测量技术,结合RHK公司先进的扫描探针显微镜控制器对自主研发实验设备实现测量调控,团队进一步在原子分辨下获取了样品磁化方向的相对变化,从而实现了实验突破,揭秘材料堆叠方式与磁耦合之间的直接关联性。团队以CrBr3双层膜作为主要研究对象和潜在突破口。双层CrBr3间较弱的范德瓦尔斯力赋予层间发生相对转动和平移的“自由”,从而使堆叠方式多样化成为可能。确实,在实验中获得的CrBr3双层膜具有两种不同的转动堆叠结构(H型和R型),分别对应迥异的结构对称性。其中,R型堆叠结构中,双层膜上下两层间同向平行排列,且沿晶体镜面方向作一定平移;H型堆叠结构中,双层膜上下两层之间旋转了180度,反向平行交错排列。这两种结构均是在相应的体材料中从未发现过的全新堆叠结构。至此,团队率先在原子尺度阐明了CrBr3堆叠结构与层间铁磁、反铁磁耦合的直接关联,为理解三卤化铬家族CrX3中不同成员的迥异磁耦合提供了指导。H型和R型堆叠的CrBr3双层膜自旋化扫描隧道显微镜测量 更多精彩案例: 《Nature》子刊:中国科大扭转双层石墨烯重要进展! 范德瓦尔斯堆叠的双层石墨烯具有一系列新奇的电学性质(例如,电场可调控的能隙、随扭转转角变化的范霍夫奇点以及一维拓扑边界态等)。当双层石墨烯的扭转转角减小到一系列特定的值(魔角)时,体系的费米面附近出现平带,电子在能量空间高度局域,电子-电子相互作用显著增强,出现莫特缘体和反常超导量子物态。另一方面,这些新奇的性质与双层石墨烯体系的扭转角度有着严格的依赖关系,体系层间相互作用随着转角减小会逐渐增强,因此探寻和研究这种层间耦合对理解扭转双层石墨烯的电子结构和物理性质至关重要。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学研究中心国际功能材料量子设计中心(ICQD)物理系秦胜勇教授与武汉大学袁声军教授及其他国内外同行合作,利用扫描隧道显微镜和扫描隧道谱,次在双层转角石墨烯体系中发现了本征赝磁场存在的重要证据,结合大尺度理论计算指出该赝磁场来源于层间相互作用导致的非均匀晶格重构。相关研究成果以“Large-area, periodic, and tunable intrinsic pseudo-magnetic fields in low-angle twisted bilayer graphene”为题,于2020年发表于《自然通讯》(Nature Communications 2020,11,371)上[3]。图:小角度双层石墨烯中本征赝磁场的发现。对于转角为0.48度的双层石墨烯,在不加外磁场情况下,实验发现了贋朗道能(图b),理论计算进一步验证了这种贋磁场行为(图c),并估算出贋磁场值大约为6特斯拉(图e)。 该团队系统研究了小角度下(RHK公司提供的R9plus扫描探针显微镜强有力的为国内自主研发技术提供有力保障,除了在科研领域内重点关注的二维材料发挥重要作用以外,也对国内其它相关扫描探针设备研发领域课题组提供技术支持。中国科学技术大学陆轻铀教授团队与中国科学院强磁场科学中心、新加坡国立大学等单位合作,利用扫描探针控制器实现了高精度的磁力显微镜观察表征,报告了在超薄BaTiO3/SrRuO3 (BTO/SRO)双层异质结构中发现铁电体(FE)驱动的、高度可调谐的磁性斯格明子。在BTO中,FE驱动的离子位移可以穿过异质界面,并继续为多个单元进入SRO。这种所谓的FE邻近效应已经在不同的FE/金属氧化物异质界面中得到了预测和证实。在BTO/SRO异质结构中,这种效应可以诱导相当大的DMI,从而稳定强大的磁性物质。此外,通过利用BTO覆盖层的FE化,可以实现对斯格明子性质的局部、可逆和非易失性控制。这种铁电可调的斯格明子系统为设计具有高集成性和可寻址性的基于斯格明子的功能设备提供了一个潜在的方向。相关成果以题为“Ferroelectrically tunable magnetic skyrmions in ultrathin oxide heterostructures”发表在了Nat. Mater.上[4]。B20S5样品中磁性斯格明子的磁力显微镜表征 除此之外该课题组也对二维过渡金属硫化物材料MoTe2温度依赖的表面STM图像、电子结构、晶格动力学和拓扑性质进行了研究。研究结果以Uniaxial negative thermal expansion and band renormalization in monolayer Td-MoTe2 at low temperature为题,发表在美国物理学会杂志《物理评论B》上。该工作为二维过渡金属硫化物材料MX2的低温研究、实验制备和器件开发提供了直接的理论支持,其揭示的MoTe2低温下反常物性的内在物理机制对其它具有内在MX2八面体结构畸变的二维材料同样具有参考价值[5]。学术工作之外,该课题组在仪器设备研发方面也取得了优异的成果,课题组在国际上次研制成功混合磁体端条件下原子分辨扫描隧道显微镜(STM),相关研究成果发表在显微镜领域著名期刊Ultramicroscopy和著名仪器刊物Review of Scientific Instruments上。此工作利用混合磁体搭配RHK公司扫描探针设备开展原子分辨成像研究,对于突破当前超强磁场下只能开展输运等宏观平均效果测量的瓶颈,进入到广阔的物性微观起源探索领域,具有标志性意义。同时,课题组又针对超强磁场下的生物分子高分辨成像,搭建了一套室温大气环境下的分体式STM。该系统将一段螺纹密封式胶囊腔体通过一根长弹簧悬吊于混合磁体中心,并将STM核心镜体悬吊于胶囊腔体内用以减弱声音振动干扰。经测试,该STM在27.5特斯拉超强磁场下依然保持原子分辨。由于没有真空、低温环境的保护,搭建混合磁体超强磁场、超强振动和声音环境下的室温大气STM难度更大。此前,国际上还未曾报道过水冷磁体或混合磁体中的室温大气STM[6]。混合磁体STM系统:(a)混合磁体照片;(b)混合磁体STM系统简图;(c)STM镜体;(i-iv)分别为0T、21.3T、28.3T、30.1T磁场强度下石墨的原子分辨STM图像。 参考文献:1. Peng, Y., et al., A Quaternary van der Waals Ferromagnetic Semiconductor AgVP2Se6. Advanced Functional Materials, 2020. 30(34): p. 1910036.2. Chen, W., et al., Direct observation of van der Waals stacking-dependent interlayer magnetism. Science, 2019. 366(6468): p. 983-987.3. Shi, H., et al., Large-area, periodic, and tunable intrinsic pseudo-magnetic fields in low-angle twisted bilayer graphene. Nat Commun, 2020. 11(1): p. 371.4. Wang, L., et al., Ferroelectrically tunable magnetic skyrmions in ultrathin oxide heterostructures. Nat Mater, 2018. 17(12): p. 1087-1094.5. Ge, Y., et al., Uniaxial negative thermal expansion and band renormalization in monolayer Td?MoTe2 at low temperature. Physical Review B, 2020. 101(10).6. Meng, W., et al., 30 T scanning tunnelling microscope in a hybrid magnet with essentially non-metallic design. Ultramicroscopy, 2020. 212: p. 112975.

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  • 【求助】如何设置保存扫描500次的谱图?

    之前扫红外的谱图都是扫描十几次,系统自动记录其平均结果。但现在我想扫几百次,而每一次扫描的谱线都想记录下来。请问有哪位大侠做过吗?要怎么设置呢?我用的是尼高力的IS10仪器。谢谢!

  • 【求助】如何对文件中核磁共振图谱进行描述?

    【求助】如何对文件中核磁共振图谱进行描述?

    各位老师,我的文件中需要提供样品的核磁共振图,但我不知如何描述,那位老师能帮一下。这是FDA文件中的,我个人认为不需要详细解谱,用专业术语描述出他们的相同点和不同点即可。尤其是相同点。否则描述的样品和标准品不同,那就麻烦大了。呵呵。这是样品氢谱[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010110927_250710_1805784_3.jpg[/img]下图是标品氢谱:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010110929_250711_1805784_3.jpg[/img]下图是样品碳谱[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010110931_250713_1805784_3.jpg[/img]标准品碳谱:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010110932_250715_1805784_3.jpg[/img]

  • 2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30

    2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30

    2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30原创:李响、杨文振、薜立强、冀石磊、郑文京 工程师,北京翠海佳诚磁电科技有限责任公司推荐:陆俊 工程师,中科院物理所磁学室2016年10月28日一句话推荐理由:国产半导体器件的骄傲之作应用在中强磁场测量上的好仪器。一、引言 磁场无形,但又无处不在,无时无刻不在直接或间接的影响着我们的生活,比如地磁、磁卡、电机、变压充电器、电磁炉、微波炉、手机、磁盘、钞票、耳麦、磁悬浮列车、核磁共振成像仪这些让我们每天都在和各种各样的磁场打交道,然而对于磁场如何衡量,如何产生如何测量恐怕较少有人去关注,简单概括几点:一是磁场的单位,常用的单位是奥斯特,国际单位安每米比较小(1 Oe ~ 79.6 A/m),注意严格来讲不要将单位表达成高斯或特斯拉这两个磁感应强度单位,因为磁场强度和磁感应强度概念上完全不同,尽管二者可根据(经常以空气或真空的)磁导率相互变换,即1奥斯特磁场在真空或空气中诱导的磁感应强度为1高斯或万分之一特斯拉。二是磁场的产生,首先地球是跟我们关系最密切的磁场源,地表磁场大约为0.5奥斯特,随纬度升高有缓慢增强趋势;其次是为了产生变化磁场,可以通过永磁体机械组装的方式,也可以使用线圈中通过电流的方式,根据线圈材料或结构的不同可以形成不同类型的通电线圈磁场源,比如超导线圈在不消耗能量情况下维持100kOe以上的磁场,高强度导电材料及结构制成的1MOe以上的脉冲强磁场;还有一种和磁场产生相反,要尽可能减少磁场,以防止地球磁场或其他干扰磁场对精密传感器造成不利影响,破坏极端条件探索、精密标定测量等任务,这时要用到消磁措施,可以使用主动电流对消与被动屏蔽两种方法,综合利用消磁技术,我们可以获得比地磁场弱10个数量级的洁净磁场环境。三是磁场的测量,相比产生技术方法,磁场测量要复杂得多,其类型有电磁感应、霍尔、磁阻、磁电、磁光、磁致伸缩、磁共振及非线性磁效应等基本原理,其中值得一提的几个包括最通用且测量范围最广的感应线圈磁探测器、前沿科学探索中常用的超导量子干涉仪(SQUID)、地磁或空间磁场探测中常用的磁通门或原子光泵磁力仪、智能手机里植入的各向异性磁阻AMR芯片、磁场计量常用的核磁共振磁力仪以及跟电磁相关的生产及科研任务中常见的中等强度磁场(地磁场上下四个数量级之间)测量上最常见最常用的霍尔磁场计。以上关于磁场的量级、产生与测量方法比较汇总于图1,在中等磁场强度测量应用最广泛的为霍尔传感器,虽然它没有核磁共振磁力仪ppm级的高精度,但它同时具备足够的精密度(通常约千分之一)、高空间分辨、高线性度、单一传感器宽测量范围、成本又相对较低等明显优势,因而市面上高斯计、特斯拉计等中等强度磁场测量仪绝大多数基于霍尔传感器,本文介绍的磁测量产品也基于霍尔磁场计,在前述磁相关的器件及应用产品的质量控制、监护与升级过程中扮演着不可缺少的角色。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616260_0_3.png图1 磁场的量级、不同产生与测量方法比较概览图二、背景中科院半导体所从20世纪80年代始研究高迁移率砷化镓(GaAs)霍尔器件,后来经过两代人的薪火传承克服半导体材料制备、内置温度补偿器件设计与测量数字化采样及软件优化上的技术难题逐渐发展成熟,最终落地北京翠海公司,形成CH-1800,CH3600等被用户认可的高斯计产品。近些年为了配合电磁制造业质量提升的业界需求,为电机磁体、核磁共振磁体空间均匀性、多级磁体分布提供系统的测量方案,翠海公司在高斯计的基础上增加无磁运动机构和软件集成,开发出F-30磁场测量扫描成像仪,照片如图2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616259_0_3.jpg图2 F-30 型磁场测量扫描成像设备照片三、简介F-30由上位机(装有控制软件)、高精度高斯计(一维或者三维)、与高斯计搭配的探头、多维电控位移台以及位移台的控制器组成,如图3所示。简单来说可以分为两个部分,一部分只是用来采集数据,另一部分只是位移,两个部分搭配起来就组成了这个位移采集系统。位移模块由多维电控位移台和位移台控制器组成,通过操作上位机软件给控制器下命令,控制器就根据命令带动电控位移台各个轴运动,这个电控位移台的参数(台面大小、运动轴长度、运动方式、多少维度)用户可定制,即实现在允许范围内的各个角度、各种形状的扫描。 数据采集模块由高精度高斯计和与高斯计配套的探头组成,电控位移台的轴上有固定的探头夹持位置,采集数据时将探头放在夹持位置上,探头测量的数据实时上传到高斯计上,而高斯计与上位机软件通信连接,上位机则根据需要选择是否记录当前位置的数据。通过上位机软件控制位移台控制器和高斯计,可以将位移台上某个位置与高斯计读到的数据值相关联,一维高斯计读到的就是运动到的点对应的某个方向的数据值,三维高斯计则是一个点上 X 方向的值、Y 方向的值、Z 方向的值、此点上的温度(根据需要探头和高斯计中可有温度补偿功能)及三轴中两两矢量和、总矢量和的数值大小和方向夹角,扫描的数据可以导出保存在 EXCEl 中,根据位置和数据值可由软件绘制出各种需要的示意图:二维标准图、二维颠倒图、二维雷达图、三维曲线图、三维网状图、三维立体图、矢量图、圆柱展开图及多条曲线或多个立体图放在同一张图中进行对照比较。软件中还对常见的几种形状(空间磁场分布、矩形图、磁环、同心圆等)的扫描进行了集成化,只需设置几个参数便可以自动进行扫描,自由度高,精准度高,无需看管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616261_0_3.png图3 F-30型磁场测量扫描成像仪组成框图F-30根据不同的测量件需求可以定制,磁场测量部件的主要技术指标如表1,传感器照片如图4,其测量方向、维度以及尺寸都可以根据需要定制。 关于磁场扫描成像时间,(1)常规扫描:每点扫描时间可设置,一般为保证数据的稳定性,在每点的停留时间为1~2s,总时间由测试工件尺寸和扫描步长决定;(2)快速扫描模式:在位移台运动过程中不做停留,通过高速数据采集获得每点磁场值每点测量可小于0.1s。表1: F-30磁场测量部件主要指标http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616269_0_3.jpg运动部件有三个平移与两个旋转自由度,大致示意图如图5,典型测试场景及系统软件照片如图6所示,运动部件指标表2。表2 F-30运动学指标列表http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images

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  • Scios 2 DualBeam【产品描述】Thermo Scientific Scios 2 DualBeam是一款超高分辨率分析系统,可为最广泛类型的样品,包括磁性和不导电材料提供出色的样品制备和三维表征性能。 Scios 2 DualBeam系统创新性的功能设计,优化了样品处理能力、分析精度和易用性,是满足科学家和工程师在学术和工业环境中进行高级研究和分析的理想解决方案。Scios 2 DualBeam可快速轻松地定位制备各类材料的高分辨S/TEM样品。系统配备Thermo Scientific Auto Slice&View软件,可以高质量、全自动地采集多种三维信息。无论是在STEM模式下以30 kV来获取结构信息,还是在较低的能量下从样品表面获取无荷电信息,系统可在最广泛的工作条件下提供出色的纳米级细节。Scios 2 DualBeam可帮助所有经验水平的用户更快、更轻松地获得高质量、可重复的结果,此外,系统专为材料科学中最具挑战的材料微观表征需求而设计,配备了全集成化、极快速MEMS热台,可在更接近真实环境的工作条件下进行样品表征。【特点与应用】使用Sidewinder HT离子镜筒快速、简便地制备高质量、定位TEM和原子探针样品;Thermo Scientific NICol 电子镜筒可进行超高分辨成像,满足最广泛类型样品的最佳成像需求;各类集成化镜筒内及极靴下探测器,采集优质、锐利、无荷电图像,提供最完整的样品信息;可选ASV4软件,精确定位感兴趣区域,获取优质、多模态内部和三维信息;高度灵活的110 mm样品台和内置的Thermo Scientific Nav-Cam相机实现精确样品导航;专用的DCFI漂移抑制技术和Thermo Scientific SmartScan等模式实现无伪影成像和图形加工;灵活的DualBeam配置,优化解决方案满足特定应用需求。【技术参数】发射源:高稳定型肖特基场发射电子枪分辨率:最佳工作距离下30 keV下STEM 0.8 nm1 keV下1.6 nm1 keV下电子束减速模式1.4 nm电子束参数:探针电流范围:1 pA ~ 400 nA 加速电压范围:200 V ~ 30 kV 着陆电压范围:20 eV ~ 30 keV最大水平视场宽度:7 mm WD时为3 mm,60 mm WD时为7.0 nm导航蒙太奇功能,可额外增大视场宽度离子光学:卓越的大束流Sidewinder离子镜筒加速电压范围:500 V~30 kV离子束流范围:1.5 pA ~ 65 nA15孔光阑标配不导电样品漂移抑制模式离子源寿命至少1000 小时离子束分辨率30 kV下3.0 nm样品室:电子束和离子束重合点在分析工作距离处(SEM 7 mm) 端口:21个内宽:379 mm样品台:灵活五轴电动样品台XY范围:110 mmZ范围:65 mm旋转:360° 连续倾斜:-15° ~ +90°XY重复精度:3 μm最大样品尺寸,直径110 mm,可沿X、Y轴完全旋转时最大样品高度,与优中心点间隔为85 mm最大样品质量 5 kg(包括样品托)同心旋转和倾斜样品托:标准多功能样品托,以独特方式直接安装到样品台上,可容纳18个标准样品托架(φ12mm)、3个预倾斜样品托、2个垂直和2个预倾斜侧排托架(38°和90°),样品安装无需工具每个可选的测排托可容纳6个S/TEM铜网各种晶片和定制化样品托可按要求提供(可选)探测器系统:可同步检测多达四种信号样品室二次电子探测器ETD镜筒内背散射电子探测器T1镜筒内二次电子探测器T2镜筒内二次电子探测器T3(选配)IR-CCD红外相机(观察样品台高度)图像导航彩色光学相机Nav-Cam+™ 高性能离子转换和电子探测器ICE可伸缩式低电压、高衬度、分割式固态背散射探测器DBS电子束流测量控制系统:64 位操作系统、键盘、光学鼠标图像显示:24寸LCD显示器,最高显示分辨率1920×1200支持用户自定义的GUI,可同时实时显示四幅图像本地语言支持多功能控制板与Joystick操纵杆(可选)
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  • 产品描述无约束全身体积描记法(whole-bodyplethysmograph,WBP)可以对清醒自由活动的大动物进行肺功能及气道反应相关的测试,避免了创伤性气管切开术及麻醉的影响,使实验过程简便快捷,并适合长期跟踪研究。塔望科技开发的全身体积描记系统,除了做小鼠、大鼠/豚鼠外,另外还提供大动物的测试舱,如兔子、犬、猴等。产品特点 适用动物:兔子、犬 不需要做手术,操作简单 可在动物在自然状态下呼吸的研究以及长期跟踪实验,适合进行药物初筛 具有药物气溶胶雾化模块 具有自动标定功能 可提供食槽,进行长期连续监测 可选配测量心电、血压、体温、心率等指标,可与植入式遥测设备联合使用 具有分析软件,数据可保存至excel或txt格式检测参数Ti:吸气时间(s)Te:呼气时间(s)PIF:最大吸气流速(ml/s)PEF:最大呼气流速(ml/s)Volbal:吸气时间/呼气时间F:呼吸频率(次/min)Vt:潮气量(ml)Mv:分钟通气量(ml)AV:累积体积(ml)EF50:呼出50%气量时对应的呼气流速(ml/s)EIP:吸气峰值压力(仅在侵入式法测量时有效)EEP:呼气峰值压力(仅在侵入式法测量时有效)TR:松弛时间PenH:增强呼气间歇(enhanced pause)Rpef:相对时间适用领域各种呼吸疾病研究,如:哮喘、肺纤维化、肺损伤、ARDS、肺癌等安全药理:药物对呼吸系统的影响睡眠呼吸:监测动物低通气、阻塞性呼吸暂停等环境毒理:环境污染物对动物呼吸的影响吸入式毒理:染毒物质对呼吸系统的毒性影响高原医学:高原环境对呼吸系统的影响其它需要对呼吸参数评价的场合型号说明名称型号说明单位大动物全身体积描记系统WBP-P适用于猕猴、食蟹猴套大动物全身体积描记系统WBP-T适用于兔子套*我公司可以根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询。
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  • 产品描述 塔望全身体积描记系统(兔、犬)WBP-T无约束全身体积描记法(whole-bodyplethysmograph,WBP)可以对清醒自由活动的大动物进行肺功能及气道反应相关的测试,避免了创伤性气管切开术及麻醉的影响,使实验过程简便快捷,并适合长期跟踪研究。塔望科技开发的全身体积描记系统,除了做小鼠、大鼠/豚鼠外,另外还提供大动物的测试舱,如兔子、犬、猴等。 产品特点 塔望全身体积描记系统(兔、犬)WBP-T 适用动物:兔子、犬 不需要做手术,操作简单 可在动物在自然状态下呼吸的研究以及长期跟踪实验,适合进行药物初筛 具有药物气溶胶雾化模块 具有自动标定功能 可提供食槽,进行长期连续监测 可选配测量心电、血压、体温、心率等指标,可与植入式遥测设备联合使用 具有分析软件,数据可保存至excel或txt格式 检测参数 塔望全身体积描记系统(兔、犬)WBP-TTi:吸气时间(s)Te:呼气时间(s)PIF:最大吸气流速(ml/s)PEF:最大呼气流速(ml/s)Volbal:吸气时间/呼气时间F:呼吸频率(次/min)Vt:潮气量(ml)Mv:分钟通气量(ml)AV:累积体积(ml)EF50:呼出50%气量时对应的呼气流速(ml/s)EIP:吸气峰值压力(仅在侵入式法测量时有效)EEP:呼气峰值压力(仅在侵入式法测量时有效)TR:松弛时间PenH:增强呼气间歇(enhanced pause)Rpef:相对时间 适用领域 塔望全身体积描记系统(兔、犬)WBP-T各种呼吸疾病研究,如:哮喘、肺纤维化、肺损伤、ARDS、肺癌等安全药理:药物对呼吸系统的影响睡眠呼吸:监测动物低通气、阻塞性呼吸暂停等环境毒理:环境污染物对动物呼吸的影响吸入式毒理:染毒物质对呼吸系统的毒性影响高原医学:高原环境对呼吸系统的影响其它需要对呼吸参数评价的场合 型号说明 塔望全身体积描记系统(兔、犬)WBP-T名称型号说明单位大动物全身体积描记系统WBP-P适用于猕猴、食蟹猴套大动物全身体积描记系统WBP-T适用于兔子套相关文献[1]Sun Lingna, Fan Mingrui, Huang Dong, Li Bingqin, Xu Ruoting, Gao Feng, Chen Yanzuo. "Clodronate-loaded liposomal and fibroblast-derived exosomal hybrid system for enhanced drug delivery to pulmonary fibrosis" [J]. Biomaterials, 2021[2]李宁, 李红鹏, 张本炎, 张柳, 沈继敏, 李庆云. "高脂膳食对小鼠呼吸功能和膈肌纤维的影响及其线粒体机制" [J]. 中华医学杂志, 2021,101(36):2893-2899. [3]Xiong Jiaying, Zhuang Tao, Ma Yurong, Xu Junyi, Ye Jiaqi, Ma Ru, Zhang Shuang, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Hao Chao, Zhang Guisen, Chen Yin. "Optimization of bifunctional piperidinamide derivatives as σ1R Antagonists/MOR agonists for treating neuropathic pain" [J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 226:[4]Yumei Zhou, Haihong Zhao, Tieshan Wang, Xiaoshan Zhao, Ji Wang and Qi Wang, " Anti-Inflammatory and Anti-asthmatic Effects of TMDCT Decoction in Eosinophilic Asthma Through Treg/ Th17 Balance" [J].Frontiers, 2022.819728:[5]Yumei Zhou, Tieshan Wang, Xiaoshan Zhao, Ji Wang and Qi Wang, "Plasma Metabolites and Gut Microbiota Are Associated With T cell Imbalance in BALB/c Model of Eosinophilic Asthma" [J].Frontiers, 2022. 819747:[6]Zheng R, Yang W, WenYet al. "Dnah9 mutant mice and organoid models recapitulate the clinical features of patients with PCD and provide an excellent platform for drug screening" [J].Cell Death Dis 13, 559 (2022)[7]Wang W, Mu M, Zou Y, Li B, Cao H, Hu D, Tao X. "Inflammation and fibrosis in the coal dust-exposed lung described by confocal Raman spectroscopy" [J].PeerJ 10:e13632[8]Dongyi Zhu, Qian Zhang, Qinchuan Li, Guangxue Wang, Zhongliang Guo. "Inhibition of AHNAK nucleoprotein 2 alleviates pulmonary fibrosis by downregulating the TGF-β1/Smad3 signaling pathway" [J].The Journal of Gene Medicine, Volume24/Issue9/September 2022/e3442[9]Jiawen Zhou, Haiyun Chen, Qiuyi Wang, Sihan Chen, Rong Wang, Ziyang Wang, Cuicui Yang, Ao Chen, Jingyu Zhao, Zihao Zhou, Zhiyuan Mao, Guoping Zuo, Dengshun Miao, Jianliang Jin. "Sirt1 overexpression improves senescence-associated pulmonary fibrosis induced by vitamin D deficiency through downregulating IL-11 transcription" [J].Aging CellVolume 21, Issue 8 e13680[10]Yapeng, LuPanpanChang, WangwangDing, JiangpeiBian, DanWang, XuetingWang, QianqianLuo, XiaomeiWu, LiZhu. "Pharmacological inhibition of mitochondrial division attenuates simulated high-altitude exposure-induced cerebral edema in mice: Involvement of inhibition of the NF-κB signaling pathway in glial cells" [J].European Journal of Pharmacology, Volume 929, 15 August 2022, 175137[11]Mengjun Zhanga, Huiyang Jiang, Lan Wu, Haoyu Lu, Hriday Bera, Xing Zhao, Xiong Guo, Xulu Liu, Dongmei Cun, Mingshi Yang. "Airway epithelial cell-specific delivery of lipid nanoparticles loading siRNA for asthma treatment" [J]. Journal of Controlled Release, Volume 352 [12]Xue Lu, Zhu-Xia Tan, Wen-Jing Wang, Ping Zhan, Yan Wang, Lin Fu, Lan Gao, Hui. Zhao, Hua Wang, De-Xiang Xu. "Juvenile arsenic exposure aggravates goblet cell hyperplasia and airway mucus secretion in ovalbumin-sensitized mice" [J]. Environmental Pollution, Volume 315, 120462[13]Gu W, Lei J., Zhu, H. et al. Effect of the BMPR-II-SMAD3/MRTF pathway on proliferation and migration of ASMCs and the mechanism in asthma [J].Mol Biol Rep 49, 9283–9296 (2022).[14]Hu M, Yang J, Xu Y, Liu J. MDH1 and MDH2 Promote Cell Viability of Primary AT2 Cells by Increasing Glucose Uptake. Computational and Mathematical Methods in Medicine [J]. Hindawi Computational and Mathematical Methods in Medicine/Volume 2022, Article ID 2023500, 15 pages [15]Zhou J, Chen H, Wang Q, Chen S, Wang, R, Wang Z, Yang C, Chen A, Zhao J, Zhou Z, Mao Z, Zuo G, Miao D, & Jin J. "Sirt1 overexpression improves senescence-associated pulmonary fibrosis induced by vitamin D deficiency through downregulating IL-11 transcription" [J]. Aging Cell, 21, e13680.[16]WenJing Wang , Xue Lu , Zhao Li , Kun Peng , Ping Zhan , Lin Fu , Yan Wang , Hui Zhao , Hua Wang , De-Xiang Xu , Zhu-Xia Tan.”Early-life cadmium exposure elevates susceptibility to allergic asthma in ovalbumin-sensitized and challenged mice”[J] Ecotoxicology and Environmental Safety 255 (2023) 114799 [17]Zhou Y, Hu L, Zhang H, Zhang H, Liu J, Zhao X, Wang J, Wang Q."Guominkang formula alleviate inflammation in eosinophilic asthma by regulating immune balance of Th1/2 and Treg/Th17 cells."[J].Frontiers in Pharmacology, 14 Oct 2022, 13:978421[18]Bao XC, Wang N, Xu J, Ma J and Fang Y-Q (2023) “Effects of different simulated submarine escape depths by free ascent in animal models. “[J]Front. Physiol. 14:1107782.[19]Haiyun Chen, Qiuyi Wang, Jie Li, Yuan Li, Ao Chen, Jiawen Zhou, Jingyu Zhao, Zhiyuan Mao, Zihao Zhou, Yue Wang, Rong Wan, Qing Li, Yongjie Zhang, Runqiu Jiang,Dengshun Miao, Jianliang Jin, “IFN Transcribed by IRF1 in CD4 + Effector Memory T Cells Promotes Senescence-Associated Pulmonary Fibrosis” [J]. Aging and Disease, DOI: 10.14336/AD.2023.0320 [19]崔淦,李琦,舒方方,王汛江,李亚娟,杨莉,王峥涛,丁丽丽. "三七总皂苷通过抑制 NF-κB 转录活性改善 LPS 诱导小鼠急性肺损伤的研究". [J]. 药学学报. DOI: 10.16438/j.0513-4870.2022-0591[20]IL-1β promotes IL-17A production of ILC3s to aggravate neutrophilic airway inflammation in mice Dan Yang, Yi'na Li, Ting Liu, Ling Yang, Lixiu He, Tingxuan Huang, Lanlan Zhang, Jian Luo, Chuntao Liu 。First published: 29 March 2023 https://doi.org/10.1111/imm.13644 Jian Luo and Chuntao Liu contributed equally to this study.[21]Meihao Peng, Jintao Li, Jie Zhou, Bowen Zhang, Jiaqing Liao, Di Yang, Yu Wang, Yixi Yang, Rui Li, Xue Tang, Qiuxia Lu, Qi Zhao,Total alkaloids of Fritillaria unibracteata var. wabuensis bulbus ameliorate chronic asthma via the TRPV1/Ca2+/NFAT pathway,Phytomedicine,2023,154946,ISSN 0944-7113,https://doi.org/10.1016/j.phymed.2023.154946.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711323003070)[22]Liu, Shengbin and Xiong, Anying and He, Xiang and Qin, Ran and Zhang, Lei and Luo, Li and Wang, Junyi and Jiang, Manling and Liu, Yao and Niu, Bin and Li, Guoping, Fine Particulate Matter Injury Airway Barrier Through Oxidative Stress Promotes the Demethylase FTO Regulating IKKβ m6A Modification and NF-κB Activation in Asthma (5/6/2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4104663 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4104663[23]Xiaoqi Hu, Jingran Su, Mo Chen, Yikun Tu, Chunyan Wu, Xue Cao, Xinyi Yuan, Fang Zhang, Wenjun Ding,Macrophage-derived exosomal TNF-α promotes pulmonary surfactant protein expression in PM2.5-induced acute lung injury,Science of The Total Environment,Volume 892,2023,164732,ISSN 0048-9697,https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164732.[24]Ruan, D. Yang, J. Luo, Q. Shi, Y. Ding, L. Wang, Z. Wang, R. Yang, L. The Protective Effects of Goitrin on LPS-Induced Septic Shock in C57BL/6J Mice via Caspase-11 Non-Canonical Inflammasome Inhibition. Molecules 2023, 28, 2883.https://doi.org/10.3390/molecules28072883*我公司可以根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,
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脑磁图描记术相关的耗材

  • 扫描电镜磁性样品台
    磁性样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染,实现磁性原始状态下的高分辨成像和成分分析。磁性样品SEM效果图产品原理 超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、疏水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。 使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。
  • 中红外纳秒光纤激光器Femtum Nano 2800
    中红外纳秒光纤激光器 Femtum Nano 2800 中红外纳秒光纤激光器Femtum Nano 2800属于高能量纳秒脉冲激光器,可用于工业应用以及科学研究,该激光器可以在能量为微焦范围内产生纳秒级脉冲,可对非金属进行微加工。该激光器波长为2.8微米,其产生的纳秒高能量激光可在非金属以及生物组织方面研究有很多应用。其他传统激光器有以下几个挑战:操作复杂、光束质量低、脉宽长等,Femtum Nano 2800相对具有以下优点:紧凑坚固、光束质量高、被动冷却、光纤传输等。在薄膜刻蚀,生物组织切除,半导体以及聚合物加工都可以应用。主要特性: - 紧凑及交钥匙系统 - 光纤传输- 高重频- 高能量 应用: - 薄膜表面图案设计 - 聚合物表面变性 - 高效率中红外泵浦源- 生物组织切除 中红外纳秒光纤激光器Femtum Nano 2800技术参数:光学参数标准值信号波长2780(±50)nm输出能量10mW到1W重频1到50 kHz脉宽30到200 ns脉冲能量10到100μJM^2(X轴方向与Y轴方向平均值)1.5系统参数尺寸24×17×3.5 in.(rack-mount,2U)冷却被动冷却电压100到240V光束传输光缆或者自由空间控制器电脑控制或者集成触摸屏 目标特定分子吸收修正波长在2710nm到2830nm范围内或者依据需要具有可调谐选项,同样适用于窄带线宽。
  • 纳秒级光开关_超快_磁光开关_筱晓光子
    NanoSpeedTM 1x1 Fiberoptic Switch / On-Off Modulator纳秒级光开关产品简介:纳秒级脉冲光开是筱晓光子采用专利技术特别研制出来的一款光路控制开关;产品具有插入损耗低,操作功率高,快速响应等优点。全固态磁光晶体设计,减少机械结构设计从而保证了产品的长期稳定性。纳秒级光开关能够满足低价快速等需求,从而很好地实现光路保护功能。我们同时提供相应的配套控制电路,为您提供完整的光路保护解决方案。

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