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显微操作系统
仪器信息网显微操作系统专题为您提供2024年最新显微操作系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括显微操作系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的显微操作系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合显微操作系统相关的耗材配件、试剂标物,还有显微操作系统相关的最新资讯、资料,以及显微操作系统相关的解决方案。
显微操作系统相关的方案
胚胎显微操作-胚胎分割
胚胎显微操作-胚胎分割 (一)概况 胚胎分割是通过对胚胎进行显微操作,人工制造同卵双生或同卵多生的技术,它是扩大胚胎来源的一条重要途径,其理论依据是早期胚胎的每一个卵裂球都具有独立发育成个体的全能性。 本世纪三十年代,Pinrus等首次证明兔2细胞胚的单个卵裂球在体内可发育成体积较小的胚泡。之后,Tarkowski等人的实验胚胎学研究成果进一步证明了哺乳动物2细胞胚的每一个卵裂球都具有发育成正常胎儿的全能性。七十年代以来,随着胚胎培养和移植技术的发展和完善,哺乳动物胚胎分割取得了突破性进展。Mullen等于1970年二分2细胞期鼠胚,通过体外培养及移植等程序,获得了小鼠同卵双生后代。Willadsen于1979年通过分离早期胚胎的卵裂球,成功地获得了绵羊的同卵双生后代。国内张涌等通过分割小鼠、山羊早期胚胎,均获得了同卵双生后代。进一步研究表明,四分胚,八分胚也可以发育成新个体。窦忠英等将7日龄的牛胚胎一分为四,实现了同卵三生。值得说明的是,随着胚胎分割次数的增多,分割胚的发育能力明显降低,这可能与胞质的不断减少有关。 (二)分割方法 胚胎分割方法主要有显微操作仪分割和徒手分割两种。
显微操作技术
显微操作技术包括细胞核移植、显微注射、嵌合体技术、胚胎移植以及显微切割等,例如多莉羊就是运用细胞核移植技术而成功的;而转基因技术指的是将外源基因导入体细胞并能稳定的嵌入宿主动物的生殖细胞染色体中的一门技术,基因转殖动物被定义为由人为的方式将外源基因引入体内而引起基因改变的动物,并可将遗传特质传递到接续的每一世代中。 微注射应用的范围非常广泛,从辅助(体外)细胞受精技术至分子和细胞基本组分的转运都需使用这一技术,比较典型的是将某些物质注射进细胞中以操作和/或监测某种特定的存活细胞中的基本机体生物化学状态。这些可以注射进细胞的物质包括有:各种细胞器、激酶、组织化学标志物(比如辣根过氧化物酶或者荧光黄)、蛋白质、代谢物质、微磁头、离子、抗体、基因、分子生物学的mRNA和DNA等等。运用这一技术,也可以实现用于单个细胞或一组细胞的较少量(皮升至毫升)药剂或药物的精确输送(微灌注),例如药理学的药物检验。转基因动物的制作,可以利用基因微注射(gene microinjection)、胚干细胞(embryonic stem cells,ES cells)、精子载体(sperm vector)、反转录病毒感染(retroviral vectorinfection)及体细胞核移置(somatic cell nucleartransfer)等方法达成,其中显微注射为目前应用最普遍之方法之一。
不经显微操作进行体细胞克隆(徒手克隆)
不需显微操作体细胞核移植的利益和前景远大。当前的成果包括降低装备费用,简化预备工作及实验技术要求低。任何做过胚胎方面试验和口吸管方面工作的人都能很快掌握。尽管用卵母细胞试验的直接工作没有显著减少,但降低了这些工作的技术难度。此外,与早期的技术相比,预备工作如制作工具可以省略。然而,应该注意到产生三倍体需要较多的卵母细胞。无透明带的胚胎可能有利于嵌合体的制作,克隆方法的简化也将有利于核移植的自动化。在卵母细胞成熟期间,用于建立该方法的供体细胞是贴壁的原代培养的颗粒细胞,这些细胞并不是都很适合做供体。随着方法的进一步改进,可能能用不同器官组织的传代细胞和血清饥饿培养的细胞。
可见-近红外高光谱显微成像系统
高光谱显微镜的各个模块相对独立性高,便于固件升级 以及替换;高光谱成像仪采用美国Headwall公司高光谱分辨率成像仪,采集数据准确可靠;客户端操作系统人性化,便于用户高光谱数据采集操作。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。本文将介绍红外显微镜的微塑料分析操作流程。
显微技术法不溶性微粒检查检测仪操作注意事项【胤煌科技】
显微计数法作为药典中经典流传的不溶性微粒检查检测方法,虽然目前由于操作繁琐而使得其应用受限,但药典中仍然将其列为最终判定方法。接下来胤煌科技(YinHuang Technology)将为大家介绍显微计数法不溶性微粒检查检测操作注意事项。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
使用粗纤维测定仪检测饲料中纤维含量的实验操作步骤
使用粗纤维测定仪检测饲料中纤维含量的实验操作步骤粗纤维测定仪是用于测定食品、饲料等样品中的粗纤维含量的仪器。这个过程通常包括提取和测定两个主要步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体步骤可能会有所不同,具体取决于使用的粗纤维测定仪的型号和制造商。
如何使用全自动粗纤维测定仪在饮料中检测酸性洗涤纤维的操作步骤
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触摸屏手摇大屏自动转塔数显显微硬度计在测试金属结构上有哪些操作步骤
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全自动纤维测定仪对饮料中粗纤维检测的详细操作步骤
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显微高光谱系统测试LED光源分析报告
显微高光谱系统是高光谱相机、显微镜、计算机等结合的新型应用方式,借助显微镜结构在不同放大倍率下把待测试样品的微观尺度进一步的提升的特点,能够充分观察物质在其微观尺度上的图像信息,从而进一步获取物质的光谱信息,这样充分利用高光谱在光谱和图像方面的优势,结合显微机构系统,把高光谱技术的应用又进一步进行了拓展
扫描电子显微镜图像系统改造方法
扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
显微计数法不溶性微粒仪在滴眼液微粒异物的检测标准操作流程
最近三年,由于疫情的肆虐,越来越多的办公和学习倚靠互联网和手机来完成,随之而来的是眼科疾病的增多。随着人们认知的提高以及对健康的关注,当前社会对滴眼液的安全越来越关注,其中在日本药典和美国药典中就有明确的颗粒异物检查标准,及对显微计数法作为重要检查方法的推荐,以保证批准上市的眼科溶液不对人体造成二次伤害。下面我就带大家了解胤煌科技研发生产的显微计数法不溶性微粒仪系列产品在滴眼液不溶性微粒检查方面的具体操作过程。
使用粗纤维测定仪检测西梅中纤维含量的实验操作步骤
粗纤维测定仪是用于测定西梅等样品中的粗纤维含量的仪器。这个过程通常包括提取和测定两个主要步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体步骤可能会有所不同,具体取决于使用的粗纤维测定仪的型号和制造商。实验操作步骤:材料准备:样品准备: 将西梅样品粉碎成适当的颗粒大小,以确保提取时的充分混合。试剂准备: 准备提取用的试剂,通常是酸和碱。
微观世界的光合研究:FKM多光谱荧光动态显微成像系统应用案例
近日北京易科泰生态技术有限公司工程师为河南大学调试安装完成一套FKM多光谱荧光动态显微成像系统。FKM多光谱荧光动态显微成像系统是目前功能最为强大全面的植物显微荧光研究仪器,是基于FluorCam叶绿素荧光成像技术的显微成像定制系统。FKM使科研工作者在藻类和高等植物细胞与亚细胞层次深入理解光合作用过程及该过程中发生的各种变化,为直接研究叶绿体中光合系统的工作机理提供了最为有力的工具。FKM多光谱荧光动态显微成像系统包含可扩展部件的增强荧光显微镜、高分辨率CCD相机、激发光源组、光谱仪、控温模块以及相应的控制单元和专用的工作站与分析软件组成。
汇美科HMK-200空气喷射筛微晶纤维素粒度测量解决方案-进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素Microcrystalline Cellulose
汇美科HMK-200智能触屏气流筛分仪:-先进操作系统,通过7寸液晶显示屏对整个测试进行全程智能触控操作。-精确的负压传感器,实时显示当前操作所使用的负压值。-测量时间一键可选,并可任意设定用户所需时间。-旋转速度一键可选,并可任意设定用户所需转速。-通过RS-232接口与电子称相连接,实现主机与电子称的实时通讯。-测量结束后,可自动计算,并显示粒度测量结果。-国际先进的开筛功能,定时、及时、实时地清理筛网,便于筛分更细小颗粒。-可与选配样品收集器HMK-10配合使用,自动收集筛下粉样至样品瓶中,收集率可精确至99.99%-有效解决因颗粒飘浮、颗粒团聚、静电特性等无法进行筛分的问题-利用气流进行筛分,气流压力可调-与直径200毫米标准筛配合使用-定时进行筛分-用气流进行筛分,测量粒度分布,结果准确-外观精巧,体积轻便-220/110V
利用PerkinElmer FX-15 操作系统及第三方软件分析 防晒剂类化合物, 满足FDA新法规要求
本应用文献采用PerkinElmer Flexar FX-15 UHPLC系统,提供了6min内完成五种主要防晒剂的分析方法。方法性能突出,精密度的范围为0.7%-1.2%RSD。
使用粗纤维测定仪检测玉米中纤维含量的实验操作步骤
粗纤维测定仪是用于测定食品、玉米等样品中的粗纤维含量的仪器。这个过程通常包括提取和测定两个主要步骤。以下是一般的实验操作步骤,但请注意,具体步骤可能会有所不同,具体取决于使用的粗纤维测定仪的型号和制造商。实验操作步骤:材料准备:样品准备: 将玉米样品粉碎成适当的颗粒大小,以确保提取时的充分混合。试剂准备: 准备提取用的试剂,通常是酸和碱。提取步骤:预处理样品: 将预先称量好的玉米样品加入提取瓶中。加入试剂: 加入提取试剂,通常是酸,以去除可溶性物质。搅拌样品确保试剂均匀混合。过滤: 使用特定的过滤器将提取后的样品过滤,以分离固体残渣和液体。
高温下落法量热计实时测试系统
本文详细描述了高温下落法量热计的设计和功能。此量热计可以用来测量室温298K-2000K温度范围内固体和液体材料的焓值变化。试样体积为1.0~1.2cm3,放置在直径10mm、高度13mm的铂铑坩埚内。试样在加热炉内的温度采用铂铑热电偶测量。量热计块热容为3.8876±3.6×10-3kJ.K-1。热容测量范围为1800~3000J,误差为5J。本文还介绍了基于WINDOWS操作系统的下落法量热计实时测控软件的设计。
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术
使用显微红外分析微塑料的操作流程
环境中大量的塑料污染是一个看得见的重大问题,亟待解决。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它对水生和海洋物种的健康有着重要影响,并且最终可能会进入人类食物链。分析含有微塑料的环境样品对确定其普遍性及其影响至关重要。一系列的分析技术已应用于微塑料的分析。在所采用的技术中,红外(IR)光谱分析,更具体而言是红外显微镜,是检测和鉴别微塑料的主要分析技术。
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定
数码生物显微镜用于中药材粉末鉴定,根据用户需求工程师推荐使用生物显微镜CX43和显微镜摄像头结合的显微系统方案,可以在高效直观地观察材的组织构造、细胞形状及其后含物的特征,用以鉴定药材真伪,减轻了实验操作人员的负担,极大提高了实验效率。
显微光谱分析系统
uSight-2000显微光谱综合分析仪是一款高性能的显微光谱分析仪器,可以灵活的安装在主流品牌的显微镜上实现光反射、光透射、光吸收、荧光分析、光致发光分析等系列光谱分析功能,其光斑尺寸可以达到1um以下(100x物镜),对于微流控等微小区域应用具有出色的表现。
岛津红外显微系统Mapping功能测试锂电池用铝箔表面的油污
本文使用岛津红外显微系统建立了测试分析锂电池用铝箔表面油污分布的方法。通过使用软件的Mapping功能可绘制油污的分布图,整个分析过程自动化程度高,非常适合铝箔表面油污的定性分析。
SISKIYOU超稳定微操纵器实现纳米级力测量
SISKIYOU超稳定微操纵器实现纳米级力测量前沿的心脏病研究需要新一代光学仪器的能力。在幕后,三轴微操作器让研究人员能够拾取单个细胞并进行分子水平的力和运动测量。
细胞观察检测方案(荧光显微镜)
通过简单操作即可满足多种实验需求的荧光显微成像系统基恩士BZ-X800E系列,具备三大特点:1、无需暗室2、全电动控制3、清晰的图像此外还配备多种拓展功能,被广泛应用在生命科学领域。此次介绍相关的应用案例。
示波极谱仪----“奶中微量铬测定”的应用
JP-2D型示波极谱仪(成都仪器厂制造) 计算机系统:P4 2.0G以上、1G内存、USB2.0接口、WindowsXp操作系统(含OFFICE软件) 打印机.试剂:(均为分析纯可优级纯)重铬酸钾、氯化铵、氨水、α,α’-联吡啶、亚硝酸钠.在示波极谱仪上,用三电极,阴极化,原点电位—1.2V,可读取铬极谱峰的二阶导数峰峰值。
活细胞显微成像系统硬件触发方案的简要探讨
本文以尼康显微镜为例简单介绍通过硬件之间的直接信号触发显微成像设备。这样可以尽量地减少延迟,使设备同步并减少光对样品的照射。本文简要说明了尼康的NIS-Elements触发工作流程和工作方式,并详细介绍了其对于常见的时间序列采集中的好处
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