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高精度显微镜

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高精度显微镜相关的资讯

  • 290万!广东工业大学高精度自动原子力显微镜等设备采购
    项目编号:1371-2241GDGH1153项目名称:高精度自动原子力显微镜等设备采购采购方式:公开招标预算金额:2,900,000.00元采购需求:合同包1(高精度自动原子力显微镜):合同包预算金额:1,650,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1其他专用仪器仪表高精度自动原子力显微镜1(套)详见采购文件1,650,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订后120天内交付使用。合同包2(四通道耗散型石英晶体微天平分析仪):合同包预算金额:1,250,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)2-1其他专用仪器仪表四通道耗散型石英晶体微天平分析仪1(套)详见采购文件1,250,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订后120天内交付使用。
  • 1645万!武汉大学采购散射式-近场光学高精度显微镜等
    项目编号:WHCSIMC2022-1308806ZF(H)项目名称:武汉大学散射式-近场光学高精度显微镜、电感耦合等离子体质谱、热重-红外-气相色谱质谱联用仪、有机无机样品预处理系统采购项目预算金额:1645.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):1645.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次公开招标共分4个项目包,具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件第(三)章内容。第一包:(1) 项目包名称:散射式-近场光学高精度显微镜(2) 类别:货物(3) 数量:一套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:900万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第二包:(1) 项目包名称:电感耦合等离子体质谱(2) 类别:货物(3) 数量:一套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:285万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第三包:(1) 项目包名称:热重-红外-气相色谱质谱联用仪(2) 类别:货物(3) 数量:一套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:320万元人民币(6)其他:本项目包接受进口设备投标第四包:(1) 项目包名称:有机无机样品预处理系统(2) 类别:货物(3) 数量:一套(4) 简要技术要求:详见招标文件第三章(5) 采购预算:140万元人民币(6)其他:本项目包里的微波消解仪、十万分之一天平、非接触式超声破碎仪接受进口设备投标.合同履行期限:第一包:交货期 :合同签订后10个月内;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于1年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。第二包:交货期 :合同签订后120日内;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。第三包:交货期 :合同签订后 90 日内;质保期:本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。第四包:交货期 :合同签订后60日内;质保期 :本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。其中微波消解仪的炉腔质保:腔体5年质量保证,非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈,免费更换。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 全共线多功能超快光谱仪与高精度激光扫描显微镜,二维材料与超快光学实验必备!
    全共线多功能超快光谱仪BIGFOOTMONSTR Sense Technologies是由密歇根大学研究人员成立的科研设备制造公司。该公司致力于研发为半导体研究应用而优化的超快光谱仪和显微镜,突破性的技术可将光学器件和射频电子器件耦合在一起,以稳健的方式测量具有干涉精度的光学信号,真正实现一套设备、一束激光、多种功能。图1. 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT不仅兼具共振和非共振超快光谱探测,还可以兼容瞬态吸收光谱(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光谱(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多维相干光谱探测(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。开创性的全共线光路设计,使其可以与该公司研发的高精度激光扫描显微镜(NESSIE)联用,实现超高分辨超快光谱显微成像。全共线多功能超快光谱仪的开发也充分考虑了用户的使用体验,系统软件可自动调控参数,光路自动对齐、无需校正等特点都使得它简单易用。全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT主要技术参数:高精度激光扫描显微镜NESSIEMONSTR Sense Technologies的高精度激光扫描显微镜NESSIE可用入射激光快速扫描样品,在几秒钟内就能获得高光谱图像。该设备可适配不同高度的样品台和低温光学恒温器,物镜高度最多可变化5英寸,大样品尺寸同样适用。NESSIE显微镜是具有独立功能,可以与几乎任何基于激光测量与高分辨率成像的设备集成在一起,也非常适合与该公司研发的全共线多功能超快光谱仪集成。图2. 高精度激光扫描显微镜NESSIE 高精度激光扫描显微镜-NESSIE的输入信号为单个激光光束,输出信号为样品探测点收集的单个反向传播光束,这样的光路设计确保了反传播信号在扫描图像时不会相对于输入光束漂移,因而非常适用于激光的实验中的成像显微镜系统。图3. 使用NESSIE在室温下测量的GaAs量子阱的图像。a) 用相机测量的白光图像。b) 用调谐到GaAs带隙的80MHz激光器(5mW激光输出)进行激光扫描线性反射率测量。c) 同时测量的激光扫描四波混频图像揭示了影响GaAs层的亚表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE应用案例:1. 高精度激光扫描显微镜用于材料表征美国密歇根大学课题组通过使用基于非线性四波混频(FWM)技术的多维相干光谱MDCS测量先进材料的非线性响应,利用激子退相和激子寿命来评估先进材料的质量。课题组使用通过化学气相沉积生长的WSe2单分子层作为一个典型的例子来证明这些功能。研究表明,提取材料参数,如FWM强度、去相时间、激发态寿命和暗/局部态分布,比目前普遍的技术,包括白光显微镜和线性微反射光谱学,可以更准确地评估样品的质量。在室温下实时使用超快非线性成像具有对先进材料和其他材料的快速原位样品表征的潜力。图4. (a)通过拟合时域单指数衰减得到的样本的去相时间图,在图(a)中用三角形标记的选定样本点处的FWM振幅去相曲线【参考】Eric Martin, et al Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二维材料中激子相互作用和耦合的成像研究过渡金属二卤代化合物(TMDs)是量子信息科学和相关器件领域非常有潜力的材料。在TMD单分子层中,去相时间和非均匀性是任何量子信息应用的关键参数。在TMD异质结构中,耦合强度和层间激子寿命也是值得关注的参数。通常,TMD材料研究中的许多演示只能在样本上的特定点实现,这对应用的可拓展性提出了挑战。美国密歇根大学课题组使用了多维相干成像光谱(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 简称MDCS),阐明了MoSe2单分子层的基础物理性质——包括去相、不均匀性和应变,并确定了量子信息的应用前景。此外,课题组将同样的技术应用于MoSe2/WSe2异质结构研究。尽管存在显著的应变和电介质环境变化,但相干和非相干耦合和层间激子寿命在整个样品中大多是稳健的。图5. (a)hBN封装的MoSe2/WSe2异质结构的白光图像。(b)MoSe2/WSe2异质结构在图(a)中的标记的三个不同样本点处的低功率低温MDCS光谱。(c)图(b)中所示的四个峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混频积分图。(d)MoSe2/WSe2异质结构上的MoSe2共振能量图。(e)MoSe2/WSe2异质结构的WSe2共振能量图。(f)所有采样点的MoSe2共振能量与WSe2共振能量【参考】Eric Martin, et al Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 掺杂MoSe2单层中吸引和排斥极化子的量子动力学研究当可移动的杂质被引入并耦合到费米海时,就形成了被称为费米极化子的新准粒子。费米极化子问题有两个有趣但截然不同的机制: (i)吸引极化子(AP)分支与配对现象有关,跨越从BCS超流到分子的玻色-爱因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),这是斯通纳流动铁磁性的物理基础。二维系统中的费米极化子的研究中,许多关于其性质的问题和争论仍然存在。黄迪教授课题组使用了Monstr Sense公司的全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT研究了掺杂的MoSe2单分子层。课题组发现观测到的AP-RP能量分裂和吸引极化子的量子动力学与极化子理论的预测一致。随着掺杂密度的增加,吸引极化子的量子退相保持不变,表明准粒子稳定,而排斥极化子的退相率几乎呈二次增长。费米极化子的动力学对于理解导致其形成的成对和磁不稳定性至关重要。图6. 单层MoSe2在不同栅极电压下的单量子重相位振幅谱【参考】Di HUANG, et al Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
  • 日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
    仪器信息网讯 8月22日,株式会社日立高新技术(以下简称“日立高新技术”)宣布,将在全球范围内发布配备自动化和稳定操作支持功能的TM4000PlusIII及TM4000III台式显微镜。TM系列是一款将体积缩小以满足桌面安装的电子显微镜。台式显微镜由于体积小,易于安装,除用于研发之外,还可广泛应用于工厂的质量控制、学校的科学教育等领域。特别是在工厂里,需要提高观察效率以及简化操作,以确保缺乏专业知识的用户也可轻松地大量观察样品。TM4000PlusIII新增了自动化支持功能,使用户能够建立菜单式的操作流程,一键即可自动配置复杂的观测条件(如样品台精确移动、放大倍率调整等),极大减少了手动设置的繁琐。此外,还配有维护功能,包括实时监控钨灯丝*状态(需定期维护部件)的功能,以及自动生成设备状态报告,确保设备持续稳定运行,让连续观测变得更加顺畅无忧。TM4000PlusIII和TM4000III的推出,不仅能够助力用户显著提升工作效率,更以全球化的视角,提供全面的测量与检测解决方案,为构建更加安全、可靠的生活环境贡献重要力量。*钨灯丝:电子显微镜使用的电子枪中的一种部件,一般是将具有耐热性质的金属钨(元素符号:W)细丝弯曲成发夹一般,再与电极相连。钨灯丝受热时会发射出电子束。开发背景由于台式显微镜占地空间小,即使安装空间有限,也可以进行高精度观察和分析。因此,在新材料的开发及质量管理中,被用于观察材料的显微结构及缺陷。近年来,台式显微镜还被用于环保材料的开发及其制造工艺的优化,及分析大气中的有害物质等,为保护环境和维护人类健康做出了贡献。在制造环境中,随着样品尺寸的减小和质量控制要求的日益严格,导致台式显微镜的用户数量不断增加。在这一趋势下,日立高新技术开发了TM4000PlusIII和TM4000III,以优化和简化观察任务,无论操作者是谁或其专业水平如何,都能确保无差异地获取高精度数据。产品特点1. 进一步提升了操作效率,使用更加便捷TM4000PlusIII可以将样品台移动、观察倍率的改变以及拍摄等成像过程的步骤保存为菜单,仅通过一键点击即可自动执行。这样既提高了工作效率,又使得不同操作水平的用户(如需要进行大量常规工作的用户,或需要频繁修改参数条件的用户)能够获取更加标准化的结果,从而解决一系列的问题。此外,TM4000PlusIII还支持大电流模式,可以进行快速、大范围的图像获取。如在颗粒分析中,需要收集大量的测量点,这会非常耗时。大电流功能缩短了每个位置的测量时间,从而减少了完成测量所需的总时间。2. 帮助用户更有规划性的使用仪器配置了全新的自动化支持功能,确保用户可以随时安心的使用仪器。其中,创新的钨灯丝监控功能尤为突出,它能在钨灯丝需要更换时即时在屏幕上发出预警,有效避免了观察过程中因灯丝突发故障而导致的意外中断,保障了科研与检测工作的连续性与高效性。3. 作为全新编程教育工具使用TM4000III和TM4000PlusIII搭载了低真空模式和高灵敏度的背散射电子探测器,可以简化样品前处理的工序,观察过程也更加高效,所以适合在教学工作中使用。在数字人才培养已成为教育工作重要课题的大环境下,“TM4000PlusIII”的自动化操作支持功能融入了“顺序语句”“循环语句”“条件语句”等编程中重要的概念,可让用户体验和学习。主要规格名称TM4000PlusIIITM4000III放大倍率☓ 10~☓ 100,000加速电压5kV、10kV、15kV、20kV观察模式设定5级(每个加速电压)最大样品尺寸80mm(直径),50mm(厚度)样品台电机驱动手动探测器高灵敏度四段背散射电子探测器高灵敏度低真空二次电子探测器高灵敏度四段背散射电子探测器*自动化支持功能和自动颗粒分析是选配功能。公司介绍日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助客户实现其目标,共创美好未来。
  • 新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
    2024年3月6日,日立高新技术集团旗下的日立分析仪器有限公司(以下简称为“日立分析仪器”)推出了可在NEXTA DSC系列热分析仪上使用的偏光显微镜配件。NEXTA DSC被用于不同的热分析领域,包括聚合物、制药、电子、化学、学术研究、石油和天然气、食品和金属等,以对热流进行测量从而获得材料特性。其可测量熔点、玻璃化转变和结晶等热性能。在开发高性能材料的行业和研究设施中,作为日立NEXTA DSC可选配件的Real View®偏光显微样品观察装置用途广泛,可扩展应用到样品晶体取向、多层薄膜质量控制和故障分析等。高级显微分析NEXTA DSC的Real View®偏光显微样品观察装置配备一个2,000万像素的高分辨率摄像头,与标准Real View®摄像系统相比,分辨率提高了10倍,数码变焦倍率提高了50倍。此外,可控偏光技术增强了图像的对比度,使操作人员能够探索样品的方向性,即各向异性。摄像头装置具有专门为偏光观测设计的专用图像处理功能。该系统采用与NEXTA DSC系列类似的简单操作,可对多层薄膜进行逐层熔点分析。这些功能有助于对各种材料进行高精度结构分析,能够清晰地观测微小区域,包括多层薄膜质量的异常。日立分析仪器热分析仪产品经理Olivier Savard表示:“NEXTA DSC系列的Real View®偏光显微样品观察装置引入了高精度结构分析的创新方法,为需要增强材料特征的公司和研究实验室扩展了差示扫描量热仪的功能。”日立高新科学热分析仪产品经理西村晋哉表示:“偏光显微样品观察装置采用由日立创新开发的图像处理功能对微区域进行热分析。该产品为研发和质量保证/质量控制市场提供了创新应用和解决方案。"*“NEXTA”和“Real View”是日立分析仪器在日本、美国、欧盟及其他国家/地区的注册商标。
  • 3D测量显微镜向着大视场、高精度等方向发展——访金燧奖获奖单位木木西里
    近期,由中国光学工程学会、辽宁省科学技术协会主办的全国光电测量测试技术及产业发展大会暨辽宁省第十七届学术年会在大连成功召开。会议同期举办首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜颁奖典礼。仪器信息网作为大会独家合作媒体参与了本次会议,并采访了金燧奖铜奖获奖单位代表南京木木西里科技有限公司(以下简称“木木西里”)CEO崔远驰。木木西里的获奖项目为“激光光谱共聚焦显微镜”,该产品是一款测量3D形貌、3D尺寸的显微设备,主导优势为大尺寸、超快速测量,在半导体、新材料、新能源等新型产业有巨大应用前景。该成果的研发背景和初衷是什么?该成果实现了怎样的创新突破,解决了什么样的关键问题,面向的主要用户有哪些?有哪些技术优势?中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局关于加强基础研究第三次集体学习时提出“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”。科研院所和仪器企业该如何打好“国产化攻坚战”?更多内容请观看视频: 首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜由中国光学工程学会联合多家单位于2022年发起,旨在积极面向国家重大战略需求,进一步突出企业的创新主体地位,促进关键核心技术攻关,突破卡脖子技术。本届“金燧奖”重点围绕分析仪器、计量仪器、测量仪器、物理性能测试仪器、环境测试仪器、医学诊断仪器、工业自动化仪器等7个类别进行广泛征集,得到了社会各界积极的参与和热情的响应。经过严格评审,71个优秀仪器产品脱颖而出,遴选出金奖10项、银奖16项、铜奖28项、优秀奖17项。这些产品都是我国自主研发、制造、生产的专精特新的高端光学仪器,较好地展现了我国在高端科学仪器中的自主核心竞争力,提升了民族品牌在激励市场竞争中的自信心,鼓舞了国产厂商的攻关热情。
  • 光子力显微镜研制
    成果名称 光子力显微镜研制 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 &radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 无接触高空间分辨扫描探测微米尺度物质的几何与力学性质(如刚度、应变、弹性、粘性,作用势,作用力等)一直是科学工作者期望的目标。以光镊束缚和操控的纳米小球为探针,结合高精度的散射光干涉位置探测技术,可构成一种成新型扫描探针显微镜,即光子力显微镜。 2009年,北京大学信息科学技术学院叶安培教授申请的&ldquo 光子力显微镜关键技术研究&rdquo 项目获得首届&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金支持,通过大量关键部件,如显微镜镜头、光学扫描振镜、光电二极管、数据采集卡等的购置,使得叶安培教授这一国际先进关键技术的前期探索研究得以及时启动和顺利开展。 叶安培教授课题组已开展了多项光子力显微镜研制中的关键技术研发,包括:(1)高稳定囚禁探针粒子的激光光源的研制;(2)实时精确测量纳米探针粒子三维位置的高灵敏光电位置探测器的研制;(3)亚皮牛顿(<10-12 N)力的精度测量;(4)对光阱力标定与探针粒子受力的三维图像显示的应用系统软件的开发。 应用前景: 该技术具有纳米精度的空间分辨,能以亚皮牛量级的作用力解析度和微秒量级的时间解析度进行动态实时观测,探测微环境的二维甚至内部三维结构。该技术仅有欧洲个别实验室刚刚开始研究,尚没有商品化产品,国内类似的研究尚未开始。
  • 华润华晶微电子采购徕卡显微镜等仪器
    无锡华润华晶微电子从上海江文信息技术有限公司采购了德国LEICA DM4000M显微镜,该显微镜安装了徕卡专利的高精度膜厚测量系统,使测量准确度大大提高.   传统的半导体膜厚测量一般用椭偏仪来进行,操作复杂.常规的光谱测量仪光斑在几十个微米,无法满足半导体生产的微区测量要求,准确性不足.LEICA的膜厚测量系统测量速度快,且测量光斑可以达到亚微米,使测量准确性大大提高.   DM4000M显微镜是继INM100后LEICA推出的新一代的产品,而同代的全自动型号DM6000M更是继INM200以后的LEICA最高端显微镜,DM6000M和DM4000M为集成电路,微电子,微加工MEMS等行业的研究,生产检验提供了前所未有的高分辨率,高清晰度,高精度的检测手段.
  • 30纳米染色质高精度三维冷冻电镜结构成功解析
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp DNA如何包装成染色体,是科学家们一直努力破解的重要科学问题。近30年来,由于缺乏系统、合适的研究手段,作为染色质包装过程中承上启下的关键部分,30纳米染色质高级结构研究一直是现代分子生物学领域面临的最大挑战之一。 /p p style=" line-height: 1.5em "   科学家已经发现,染色质包装分4步完成,对应了染色质的四级结构:第一级结构是核小体 第二级结构是核小体螺旋化形成30纳米染色质纤维 第三级结构是30纳米染色质再折叠成更为复杂的染色质高级结构,即超螺旋体 第四级结构是超螺旋体进一步折叠形成在光学显微镜下可以看到的染色体。 /p p style=" line-height: 1.5em "   为解析30纳米染色质的高精度三维冷冻电镜结构,中科院生物物理所研究员李国红课题组及其合作者(朱平课题组和许瑞明课题组)在基金委重大研究计划“细胞编程与重编程的表观遗传学机制”支持下,自主建立了染色质体外组装和冷冻电镜技术(11埃)。利用这一技术,研究人员在国际上首次发现30纳米染色质纤维是以4个核小体为结构单元形成的左手双螺旋结构。同时,连接组蛋白H1在单个核小体内部及核小体单元之间的不对称分布及相互作用促成30纳米高级结构的形成,从而明确了H1在30纳米染色质纤维形成过程中的重要作用。 /p p style=" line-height: 1.5em "   2014年4月25日,在DNA双螺旋结构发现61周年的纪念日,《科学》杂志以Double Helix,Doubled(《双螺旋,无独有偶》)为题介绍了这项重要成果,并同期刊发英国剑桥大学教授Andrew Travers撰写的题为The 30-nm Fiber Redux(《30纳米纤维的归来》)的评论。该评论指出:(本文)结果明确地界定了染色质纤维中DNA的走向,解决了染色质到底是单股纤维还是双股纤维这个根本性的问题。本来似乎已经陷入困境的30纳米染色质纤维结构研究,又会重新成为生物学家们继续关注的焦点。该成果发表后受到国内外学术界的广泛关注,被多部世界知名最新版本教科书收录(《生物化学》《结构生物学》等)。 /p p style=" line-height: 1.5em "   据李国红介绍,在30纳米染色质纤维结构解析的基础上,他们通过与中科院物理所李明课题组合作,利用单分子磁镊技术对30纳米染色质纤维建立和维持的动力学过程进行了深入的探讨。在后续研究中,研究人员正在建立和完善描绘全基因组染色质结构的MNase-seq技术——gMNase-seq(细胞核内染色质结构分析方法),通过蛋白质融合或不同大小的金颗粒修饰和改造MNase,提高MNase-seq的空间分辨率,进一步描绘了细胞核内染色质纤维三维结构的动态调控及其分子机制。 /p p style=" line-height: 1.5em "   “30纳米染色质纤维结构”先后入选“十八大以来中国科学院重大创新成果”和“中国科学院‘十二五’标志性重大进展核心成果”。该研究成果表明我国科学家在攻克30纳米染色质纤维高级结构这一30多年悬而未决的重大科学问题上取得了重要突破,这使我国在染色质结构研究领域达到国际领先水平。同时,也为预测体内染色质结构建立的分子基础以及各种表观遗传因素对染色质结构调控的可能机理提供了结构基础。 /p p br/ /p
  • 显微仪器新突破!可对活体动物细胞进行高精度三维观测
    显微仪器是科学研究中常用的一种仪器,专门用于观察微观事物,但是科学研究经常是既要观测微观,又要了解全貌。清华大学团队日前发布的新型智能光场显微仪器就突破了传统显微仪器的能力“瓶颈”,做到了既能观测微观,又能观测全貌,同时还可以在动物活体时实现对其细胞的高精度三维观测,这是我国在高端仪器领域研发和产业化方面又一个突破。在清华大学成像与智能技术实验室,同学们正在使用由中国工程院院士、清华大学信息科学技术学院院长戴琼海团队开发的新型智能光场显微仪器,对小鼠的大脑神经元活动进行观测研究。屏幕上可以看到小鼠脑部影像,实时展示小鼠脑神经对图像、音乐等刺激做出的不同响应过程。据介绍,新型智能光场显微仪器借鉴了果蝇的复眼结构,通过几百万个微小镜头捕捉细胞所发出的微弱荧光,同时研发团队独创了数字自适应光学架构,首次在显微仪器上实现了既“看得宽”又“分得清”的效果,不仅能清楚显示细胞及细胞器层面的微观场景,传统显微仪器无法做到的整体观测、三维观测、长时程高速观测也能够一一实现,将可应用于生命科学和医学等多领域研究。解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科学术主任 戴朴:它给我们带来的革命性变化,首先是宽视场,一个非常大的空间范围,甚至它有一定的深度,形成了一个立体3D的观察。耳蜗接收到信号以后,它在大脑有一个非常复杂的传递过程,要涉及各级的神经元,通过长时程和宽视场的仪器观测,就有可能能够揭示出听觉活动的规律。
  • 超高精度3D打印在微流控研究领域的应用
    微流控(Microfluidics),是一种精确控制和操控微尺度流体,又称其为芯片实验室(Lab-on-a-Chip)或微流控芯片技术,是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。由于在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。由于微米级的结构,流体在微流控芯片中显示和产生了与宏观尺度不同的特殊性能,因此发展出独特的分析产生的性能。同时还有着体积轻巧、使用样品及试剂量少、能耗低,且反应速度快、可大量平行处理及可即用即弃等优点。 目前最普遍的微流控加工方式是基于SU-8光刻和PDMS翻模键合,首先采用SU-8光刻胶和常规光刻技术在硅基基底表面加工出具有微米精度、高深宽比的模具,然后将PDMS前体及其交联剂混合溶液浇注在此模具表面。经过升温固化处理、模具分离,制备出结构互补的弹性PDMS微流控结构芯片。该PDMS微流控结构芯片与玻璃基片经过一步可逆键合步骤,最终形成封装的微流控芯片。 PDMS的优点有:透光度高、荧光低;惰性好、生物兼容;易加工、成本低;防水透气、疏水;但是也有其缺点: (1)PDMS是热弹性聚合物材料,该类材料不适合于工业级注塑、封装工艺。手工加工的PDMS微流控芯片可靠性差; (2)PDMS微流控芯片批量加工成本高昂。随着3D打印技术的发展,采用3D打印制造微流控芯片越来越可行与方便。采用3D打印技术,可以显著简化微流控芯片的加工过程,在打印材料的选择上也非常灵活。3D打印微流控芯片有5个趋势,其一、从二维面芯片过渡到三维体芯片;其二、直接打印凝胶材质的微流控芯片;其三、针对微流控需要的3D打印工艺将会开发得到更多的重视;其四、基于打印工艺直接集成传感器及制动器到微流控芯片中;其五、基于3D打印的微流控芯片模块化组装,构成便携式POC系统。之前由于一些3D打印技术存在精度不够高,大部分在50~100μm精度,打印出来的通道不够小,打印通道的横截面粗糙,微通道透明度低等缺点,不适合用于微流体实验。制造体积更小、使用试剂量更少的微流控芯片的关键是需要一种具有非常高的打印分辨率的高精度3D打印机。深圳摩方以其专有的ProjectionMicro-Stereolithography(PμSL)工艺,是可以提供2 μm超高精度光固化3D打印技术解决方案的科技型企业,同时也开发了10μm和25μm高精度精度3D打印系统,支持打印高精度树脂、高强度树脂、耐高温树脂、柔性树脂、水凝胶、透明树脂、生物医疗树脂、韧性树脂和复合材料树脂。PμSL超高精度3D打印微通道极限加工能力测试PμSL超高精度3D打印微流控应用案例:岩心微流体阿联酋Khalifa University的T.J. Zhang教授和Hongxia Li博士,在知名期刊《Soft Matter》发表了一篇高质量文章“Imaging andCharacterizing Fluid Invasion in Micro-3D Printed PorousDevices with VariableSurface Wettability” 。研究人员在实验过程中使用微纳 3D打印设备,该设备具有2μm分辨率,50mm*50mm的加工幅面,加工微流控器件。这台设备来自深圳摩方材料公司,型号为nanoArch S130。基于微纳3D打印的微流控器件,结合多相流成像技术,研究微尺度多孔介质中的多相流动。 多孔微流控器件制造的工作流程如图(a)所示,第一步是对薄片图像或微CT扫描图像进行处理(红色部分),然后从处理后的图像中,选择一个区域并将其嵌入微模型设计中(蓝色部分),构建三维立体模型。第二步是使用切片软件将三维模型切成一系列图片,最后是通过2μm精度的微立体光固化3D打印机打印出微流控器件;(b)同一岩石模型在2μm和10μm两种不同打印精度下打印出的表面形貌;(c)打印的岩石模型(打印精度2μm)与微CT扫描图像(扫描精度8μm)的对比; 多孔介质中的流体渗透广泛存在于许多应用中,例如油气开采、二氧化碳封存,水处理等。流体渗透的动态过程会受到液体表面张力,多孔介质的表面润湿性,空隙拓扑结构以及其他参数的影响。在这项工作中,研究人员使用2μm精度的微立体光固化3D打印机打印出具有相似复杂孔喉特征的微模型。该模型的内部空隙结构来自于天然多孔介质(例如岩石)的薄片图像或微CT扫描图像。将不同的流体注入表面改性后的微模型中,我们可以借助于模型的高透明性直接在光学显微镜下观察和研究了在各种表面润湿性条件下的动态流体渗透行为。此外,我们还结合光学成像和数值模拟,系统地分析了残留液体分布,并揭示了四种不同类型的残留机制。 这项工作提供了一种新颖的方法,通过结合微尺度3D打印和多相流成像技术来研究多孔介质中的微尺度下的多相流动。 PμSL超高精度3D打印微流控应用案例:微型尖锐结构在声场激励下实现声流体芯片上非接触、损伤细胞搬运及三维旋转操作 北京航空航天大学机械工程及自动化学院的冯林教授课题组学生宋斌博士在国际期刊《Biomicrofluidics》发表了一篇高质量文章“On-chiprotational manipulation of microbeads and oocytes using acoustic microstreaminggenerated by oscillating asymmetrical microstructures”。研究人员在实验过程中使用了深圳摩方材料科技有限公司微尺度3D打印设备S140,该设备具有10um精度的分辨率,94*52*45mm大小的三维加工尺寸。基于该设备加工了尖锐侧边和尖锐底面微结构,通过PDMS二次倒模并与玻璃基底键合形成声流体芯片。该声流体芯片通过声波激励压电换能器振动,从而带动芯片内微结构振动在其周围产生局部微声流,最终实现卵细胞的三维旋转。该研究在细胞三维观测、细胞分析及细胞微手术方面有重大研究意义。 声流体芯片制备工艺如上图所示,先通过深圳摩方(BMF)10μm精度的微立体光固化3D打印机S140打印出微米级别的尖锐侧边和尖锐底面微结构(最小尖端20°),再倒模出纯PDMS模具,然后经表面处理之后二次倒模获得的PDMS尖锐侧边和尖锐底面微结构。最后把PDMS二次倒模的结构与玻璃基底键合形成声流体芯片。 本研究声流体芯片的实验操作系统如上图a所示,主要观测系统和驱动系统两部分组成。上图b展示了声流体芯片的概念图,由受正弦信号激励的压电换能器振动,带动尖锐侧边和尖锐底面微结构振动,从而在相应的微结构周围产生微漩涡(如上图c所示)。在由微漩涡产生的扭矩作用下,最终实现了细胞的三维旋转。对应的微流道及微结构尺寸如上图d-f所示。 细胞三维旋转作为一项基本的细胞微手术技术,在单细胞分析等领域有着重大科学意义和工程意义。本文提出了一种基于声波驱动微结构振动诱产生微声流以实现细胞搬运及三维旋转的简单有效的方法。细胞旋转的方向和转速均可以通过施加不同频率和电压来实现。本研究以单细胞为操作对象,以微流控芯片为手段,以高通量全自动化多功能微操作为目标,为促进我国在微操作技术领域的发展以及生物医学工程交叉学科的革新,进一步为加强我国微纳制造水平提供系统性方法。 深圳摩方PμSL技术在超高精度、高效率加工方面有突出的优势,同时这一3D打印技术已被工业界和学术界广泛应用于复杂三维微流控芯片和微通道器件加工,在多个知名刊物发表成果。
  • 360万!清华大学激光共聚焦显微镜和超声扫描显微镜采购项目
    项目编号:清设招第2022123号项目名称:清华大学激光共聚焦显微镜预算金额:160.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01激光共聚焦显微镜1套是设备用途介绍 :高精度表面分析,用于微观形貌、微观结构的表征;厚胶光刻显影工艺、刻蚀释放工艺、厚金属剥离工艺等3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像。简要技术指标 :1)具备8英寸及以下基片上3D形貌观测分析、断层扫描成像分析等,非接触式、无损、快速成像和测量功能;2)3D观测方式:共焦光路系统,光源:反射激光和反射LED光源,激光共聚焦模式、彩色成像模式、彩色光学DIC成像,具备光学测量及成像模块,3D观测方式具有白光;明场、暗场及共聚焦;单色共聚焦或多色真彩共聚焦观察方式;3)成像图像X/Y平面分辨率≤0.12µm、Z轴显示分辨率精度≤0.006μm;4)5x,10x,20x,50x,100x均为激光专用复消色差物镜。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。项目编号:清设招第2022125号项目名称:清华大学超声扫描显微镜预算金额:200.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01超声扫描显微镜1套是设备用途介绍 :利用材料内部组织因密度不同而对超声波声阻抗、超声波吸收与反射程度产生差异的特点,实现对材料内部缺陷的定性分析,在半导体封装及材料等行业中具有广泛的应用。对器件内部的结构、夹杂物、裂纹、分层、空洞等进行检测,是提供高分辨率无损检测的重要手段。简要技术指标 :1)最大扫描速率≥610mm/s;2)扫描精度:可设置最小扫描步进≤5μm,最大扫描步进≥500μm。合同履行期限:交货时间:合同签订后180日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 显微镜应用于生物病理
    生物显微镜在医学领域中具有广泛的应用,尤其是在生物病理学中。作为医院进行病理检验的重要工具,生物显微镜可以帮助医生进行精确的诊断和治疗。同时,它也是医学教育中的重要教具,用于学生观察和学习病理切片成像。生物显微镜是一种高精度的光学仪器,能够将物体放大并呈现出清晰的图像。在生物病理学中,医生可以通过使用生物显微镜观察病理切片,以确定病变的性质、程度和范围。因此,生物显微镜是病理诊断中不可或缺的工具。在病理学中,病理切片是一种非常重要的样本。它是由医生从患者体内切割下来的一小部分组织,经过处理后制成的一种薄片。通过将病理切片放在生物显微镜下观察,医生可以清楚地看到组织的结构和细胞的变化,这对于疾病的诊断和治疗非常重要。除了在病理诊断中的应用外,生物显微镜还可以用于医学教育。学生可以使用它来观察病理切片,学习和识别各种疾病的特征。这对于医学生和医学研究人员来说是非常重要的,因为它有助于提高他们的诊断能力和研究进展。生物显微镜系列产品◆病理研究用显微镜NE900 系列病理学研究已不再仅仅局限于 HE 染色制片,已经发展为以此为基础,加上荧光染色、免疫组织化学、分子生物学、分子遗传学和细胞学等多种生物技术辅助手段为辅的多元学科交叉时代。 NE900系列是病理学研究中使用频率最高的一款显微镜,多种机型可供您选择,其光学品质优异,结构稳定以及优秀的人性化设计,可以满足HE 染色、免疫组化、荧光染色、FISH、组织微阵列等多种病理样品的观察及成像需求。配合电动平台、自动聚焦、电动物镜转换,触摸屏控制器以及功能强大的成像软件;通过各部分之间的精密连接,实现显微镜的观察、图像采集及图像处理等功能,减少重复性操作,减少病理结果因解读能力不同造成的结果偏差。◆NE600系列是病理诊断中使用频率最高的一款显微镜,成像真实,结构稳定,更有良好的人机互动设计,在最舒适的姿势下进行操作,大大提高病理工作者的工作效率。 NE600 采用模块化设计,能够提供明场、暗场、相称、偏光等成像的显微仪器配置方案,可以满足包括 HE 染色、特殊染色、免疫组化、免疫荧光染色等多种病理样本的观察和成像需求。 胃组织切片 肌腱 TUNEL观察细胞凋亡情况生物显微镜在生物病理学和医学教育中扮演着重要的角色,它的应用范围涵盖了病理诊断、医学研究和教育等方面。随着科技的不断发展,相信未来还会有更多创新和应用在生物显微镜领域中出现。
  • ECHO显微镜三兄弟在中国
    Lady森and乡亲们,大家好:我们来自ECHO显微镜家族,家中有三个兄弟,我们都属于“R”字辈的,大家都叫我们Revolution、Revolve和Rebel,一看名字,就知道我们肯定与众不同。来中国有些年了,我们的身影遍布各个科研院所,以独一无二的美学设计和强大的功能性受到大家的欢迎,这不,今天举行显微镜比拼大赛,我们都报名参加了,都非常有信心赢得比赛。第一场:眀场显微镜赛场先放个VCR让大家见见我Rebel的本事。★独特的人体工程学设计:让操作人员避免了长时间的固定工作姿势造成的身体疲劳和颈椎损伤,使用我们拍照眼不花,脖子不疼,想怎么拍就怎么拍。★简单易用的软件:易学易用,无需高频培训,使用视网膜触控屏进行操作,带来出乎意料的成像体验,看着就是倍爽。★自动细胞计数:轻松几步,细胞数就出来了,所有的细胞都在我的掌控范围之内,想看哪个,我还能画个圈圈给你展示出来,666。第二场:荧光电动显微镜专场按惯例先上VCR。我呢,是Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜,化繁为简,功能升级,本领更大;当当当——隆重推出DIGITAL HAZE REDUCTION(DHR)实时数字化图像处理功能,增加宽场荧光显微镜图像锐度,抑制噪声,减少模糊,提高荧光检测分辨率;精确Z-Stacking功能帮您全景深观察样品,较厚样品荧光检测效果出众。★独有的实时DHR数字降噪技术,通过数字化图像处理,在镜下实时显示高分辨图像,清晰展现样本细微结构,颠覆传统成像效果。★Z轴高精度自动层扫,配合实时DHR数字降噪技术,在保持高分辨率的同时,对较厚样本进行全景深扫描合成,实现全景深观察。我拥有最流行的触屏操控方式,配备智能荧光成像系统,将Z-Stacking全景深成像和DHR数字降噪功能有机联合,提升分辨率,告别照片模糊,为您打造全新的成像体验。第三场:全电动显微镜专场这里的比拼异常激烈,到我Revolution上场了。★我是高度集成的一体机:部件高度集成内置,节省空间,避免繁琐调试及维护;触屏式操控观察工作站,界面直观简洁,易于学习,方便使用。★无与伦比的高清体验配备国际顶级的光学部件,结合超高清显示屏及增强型DHR图像处理技术,快速获取超高分辨率、高清晰度图像。★智能化全自动多功能系统:TimeLapse延时摄影、独有的Hyperscan快速成像、Multi-well Point孔板导航成像、MOSAIC大视野成像、Focus Map自定义多点聚焦、Z-Stacking多层扫描大景深成像、DHR智能实时数字化降噪。我在神经领域、癌症研究、类器官观察、脑研究、3D活细胞成像等领域应用非常广泛,在科研人员的研究进展方面提供了巨大的帮助作用。|申请试用|我们的仪器可以申请试用哦!扫描下方二维码关注“深蓝云生物科技”公众号,点击“云活动”→“试用中心”即可。
  • 如何选择一台适合自己的显微镜—观察维度与相机类型的选择
    导读上一期我们聊了下显微镜有哪些类型,又该如何去挑选适合自己的显微镜类型,但是同一类别显微镜也会有不同的配置,如相机、载物台、物镜、光源、聚光镜等等,一台显微镜由众多的硬件组成,而硬件又是显微镜性能的关键,因此我们搞懂应该买哪个类别的显微镜后,下一步我们就需要了解哪些硬件对我们的使用至关重要,让我们开始吧,Let’s go ~首先介绍的第一个关键硬件就是相机,这是我们成像的关键。在我们日常的认知中,我们看到的相机无论是手机还是照相机全是彩色的,给我们的感觉是相机只有彩色的,其实不是这样的,甚至和我们的直观感受相反,严格来说,所有的相机感光芯片都是不能识别颜色的,我们看到的那些彩色图片大多是通过拜耳滤色器来实现颜色的识别。就像上图一样,拜耳滤色器使用50%的绿色,25%的红色和25%的蓝色阵列,从而识别出颜色,但它会造成三分之二的光强损失,这对明场观察影响不大,但其他观察,如荧光观察,就可能产生较大的影响,因为荧光本身相对较弱。当然对荧光观察也有对应的解决方案,那就是在荧光显微镜中使用单色相机,这时候有用过荧光显微镜的小伙伴可能就会问了,可是我看到的都是有颜色的啊,这就要从荧光的原理和荧光显微镜的设计说起了。荧光是由特定波长的激发光激发,从而产生特定波长的发射光,也就是说,我们观察时是明确知道我们希望看到的光是什么,其他的光就只是干扰的杂光,因此荧光显微镜观察时选择将其他光滤掉,用单色相机进行成像,至于小伙伴们看到的彩色,其实是赋予的伪彩。 小伙伴了解了吧,明场观察需要选择彩色相机,而荧光观察需要选择单色相机,这样才能获得最好的观察效果。第二个要介绍的关键硬件就是调焦装置了,对于显微镜来说,调焦装置是决定显微镜档次的一个重要硬件,主要区别在于电动与非电动,非电动调焦,显微镜就只能实现XY轴观察,也就是平面观察,而如果实现了电动调焦,也就是配置了电动Z轴,就可以实现样品的XYZ轴观察,即3D立体的观察,显微镜的观察能力就提升了一个维度。第三个介绍的硬件是载物台,刚才说过无电动Z轴只能进行单平面的观察,单平面观察也是存在差异的,当我们需要对样品进行高精度的观察时,必然会选择更高的放大倍数,而这必然会导致视野的缩小,当我们需要拍摄整个样本时,只能依靠手动平移来实现全部观察和拍摄,后续进行拼接时难度极大,且极易出错,导致采用手动载物台难以实现高精度的大视野成像,而这就需要电动载物台来实现。这期就先介绍这么多,我们后期还会介绍显微镜的其他知识啊,小伙伴们持续关注哦。
  • 第一代三维牵引力显微镜开发完成
    近期,中国科学院生物物理研究所研究员李栋课题组、牛津大学教授Marco Fritzsche课题组和伦敦大学学院博士后Emad Moeendarbary课题组合作,在Nature Communications上,同期发表题为Astigmatic traction force microscopy (aTFM)和Two-dimensional TIRF-SIM-traction force microscopy (2D TIRF-SIM-TFM)的研究论文。研究人员提出了两种新型生物力显微成像方法:像散牵引力结构光照明超分辨显微镜(aTFM-SIM)和二维全反射结构光超分辨牵引力显微镜(2D TIRF-SIM-TFM),可对细胞生命活动过程中与周围环境的相互作用力进行二维或三维、高速、长时程、超分辨率观测,并利用这两种技术研究了大鼠嗜碱细胞白血病(RBL)细胞免疫激活和哺乳动物细胞迁移等过程中的作用力,以及其与细胞内微丝骨架动态形变的关联。生物力学(mechanobiology)是研究生命活动中相关力学特性的学科。细胞的生物力学特性与生命活动的一些功能相关,如肿瘤免疫过程、器官的衰老、皮肤和伤口愈合、血管形成、淋巴功能、骨骼、神经元和眼睛活动等生命过程。这些微观力学过程通常发生在亚微米、皮牛和亚秒尺度。牵引力显微镜(traction force microscopy)是最广泛应用于生物力学研究的技术之一,其利用弹性物质表面的荧光微球探针观测细胞和弹性物质互作过程中的微观作用力。然而,传统的牵引力显微镜受限于获取微球位移的精度和速度,只能以稀疏的荧光微球作为探针进行慢速的微米尺度二维观测,应用范围受限。针对传统牵引力显微镜只能二维观测的缺点,基于李栋课题组开发的三维结构光超分辨显微镜(3D-SIM)对荧光微球探针和生物样品进行超分辨观测,高精度确定荧光微球的三维位置,李栋和Marco Fritzsche团队合作,已开发完成第一代三维牵引力显微镜(3D-SIM-TFM,Nano Letters,2019, 19(7): 4427-4434)。由于3D-SIM-TFM通过多层扫描得到微球的三维位置坐标,三维生物力测量的速度依仍受限。针对该问题,研究团队提出基于柱透镜像散的力追踪显微成像方法aTFM-SIM(图1)。aTFM-SIM无需机械扫描仅单次曝光即可高精度追踪荧光微球探针的三维位置,从而计算出细胞表面三维作用力分布。aTFM-SIM的时间分辨率和轴向力追踪精度比3D-SIM-TFM分别提高5倍和10倍。研究团队进一步利用aTFM-SIM以高时、空和力精度观测了RBL细胞的免疫反应过程(图2),以及宫颈癌细胞(HeLa)的贴壁伸展过程。aTFM-SIM可有效研究微米尺度、秒量级和几十皮牛大小微观力学互作过程,但是生命活动过程中也存在大量更快速和更微小的微观力学作用,并且使用二维成像也能观测部分生命活动过程。为了进一步提升观测的时空精度,研究人员使用全反射结构光超分辨显微镜(TIRF-SIM)和牵引力显微镜相结合的方式,开发出2D-TIRF-SIM-TFM显微成像方法;利用粒子图像测速(PIV)算法取代传统的单颗粒追踪算法分析荧光微球探针的位移,可分析更密集的荧光微球探针,微球密度提升15~20倍,最终可有效探测几十纳米尺度、亚秒量级和皮牛大小的微观力学互作。和传统牵引力显微镜相比,2D-TIRF-SIM-TFM的空间和时间分辨率分别提升2倍和10倍以上。研究人员观测发现,2D-TIRF-SIM-TFM可有效解析原代鲑鱼角质细胞迁徙过程中的类旋涡状动态互作,而传统牵引力显微镜却不能(图3)。论文1(aTFM-SIM)的共同通讯作者为Emad Moeendarbary、李栋和Marco Fritzsche,生物物理所副研究员李迪、牛津大学博士后Huw Colin-York和博士生Liliana Barbieri、伦敦大学学院博士后Yousef Javanmardi为论文的共同第一作者,生物物理所博士后郭玉婷为论文第二作者。论文2(2D-TIRF-SIM-TFM)的共同通讯作者为李栋和Marco Fritzsche,牛津大学博士生Liliana Barbieri、博士后Huw Colin-York和博士后Kseniya Korobchevskaya为论文的共同第一作者,李迪为论文第二作者。研究工作得到国家自然科学基金委、科学技术部、中科院、中国博士后科学基金的资助。  论文链接:1、2图1.aTFM-SIM生物力测量方法示意图图2.aTFM-SIM活细胞成像观测RBL细胞免疫反应过程中的生物力,及其与微丝动态形变的关联图3.原代鲑鱼角质细胞迁徙过程中的微小位移的观测结果,2D-TIRF-SIM能清晰观测到旋涡状的作用力产生过程
  • 贝克曼研究所开发原子力显微镜新技术:将提高AFM通用性和精度
    p style=" text-indent: 2em " strong style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /strong span style=" text-indent: 2em " 近日,贝克曼先进科学技术研究所(Beckman Institute for Advanced Science and Technology& nbsp )的研究人员开发了一种新方法,以提高使用原子力显微镜对纳米级化学成像的检测能力。这些改进减少了与显微镜相关的噪声,从而提高了可以研究样品的精度和范围。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/93d10453-5476-4b47-8619-80b79c89f4f5.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 使用先前的偏转AFM-IR检测方法(上)收集的4nm厚聚合物薄膜产生的化学信号与新的零偏转方法对比 /span span style=" color: rgb(127, 127, 127) " (图片自贝克曼先进科学技术研究所) /span /p p style=" text-indent: 2em " 该成果于6月26日发表在 i 《Nature Communications》 /i 上,论文链接: a href=" https://www.nature.com/articles/s41467-020-17043-5" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.nature.com/articles/s41467-020-17043-5 /span /a 。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/c10756b1-7c2e-4c8c-a304-c4d176f08f4f.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 原子力显微镜用于扫描材料表面以生成其高度的图像,但该技术无法轻松识别分子组成。研究人员此前已经开发了AFM和红外光谱的组合,称为AFM-IR。 AFM-IR显微镜使用悬臂梁,该悬臂梁是一端连接到支架,另一端连接到尖端的光束,用于测量由照射红外激光照射而产生的样品的细微运动。样品对光的吸收使其扩展并偏转悬臂,从而产生红外信号。 /span /p p style=" text-indent: 2em " “尽管这项技术得到了广泛的应用,但是它的性能受到了限制。” 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) strong 工程学的创始人、癌症中心主任Rohit Bhargava教授 /strong 表示,“问题在于存在未知的噪声源,这限制了数据的质量。” /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 399px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/90faf16e-1e5a-444b-bd28-f9a1a6da74d2.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 600" height=" 399" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-indent: 0em color: rgb(0, 176, 240) " 随时间变化的悬臂共振在AFM-IR中的影响 /span span style=" text-indent: 0em color: rgb(127, 127, 127) " (图自成果论文) /span /p p style=" text-indent: 2em " 研究人员创建了一个理论模型,以了解仪器的工作原理,从而识别出噪音的来源。此外,他们开发了一种新的方法来以更高的精度检测IR信号。 /p p style=" text-indent: 2em " 由Bhargava指导的化学成像与结构实验室的研究生 strong Seth Kenkel /strong 表示:“悬臂的偏转容易受到噪声的影响,噪声会随着偏转的增加而变得越来越差。” “我们没有检测悬臂挠度,而是使用压电组件作为平台,保持零挠度。通过向压电材料施加电压,我们可以保持低挠度和低噪声,同时记录同样的化学信息,现在这些信息被编码在压电电压中。” /p p style=" text-indent: 2em " 研究人员没有移动悬臂,而是利用压电晶体的运动来记录IR信号。 strong Kenkel /strong 表示:“这是第一次有人控制压电致动器来检测信号。其他研究人员通过使用更复杂的检测系统来解决诸如噪声之类的挑战,这些系统无法解决与AFM-IR相关的潜在问题。” /p p style=" text-indent: 2em " strong Bharat /strong 表示:“由于噪声问题,人们只能使用这种技术来测量具有较强信号的样本。随着灵敏度的提高,我们可以对体积更小的样品成像,例如细胞膜。” /p p style=" text-indent: 2em " 除了测量更多种类的样品外,研究人员还希望使用这种技术来测量较小的样品量。 strong Bhargava /strong 表示:“我们可以使用这种技术来研究少量存在的复杂混合物,例如单脂双分子层。” /p p style=" text-indent: 2em " 化学系主任兼拉里· 福克纳化学基金会主席 strong Catherine Murphy /strong span style=" text-indent: 2em " 表示:“ Bhargava实验室开发的新技术令人振奋,我们小组有兴趣立即使用该技术来研究复杂表面上的蛋白质变形。”& nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p br/ /p
  • 徕卡法医学比对显微镜---助力得出科学的鉴定结论
    法医学比对显微镜介绍:徕卡FS C、FS M和FS CB系列法医学比对显微镜可用于检测弹道、工具痕迹、毛发、纤维和其他司法鉴定证据,并将提取的证据与所有物中发现的蛛丝马迹进行比对。徕卡FS系列法医学比对显微镜优点 一、便于记录配备高性能相机和软件应用,便于记录、测量、注释和存档精确测量样本,从不同角度观察,可以在案例报告上添加注释利用软件拼接功能,轻松记录超大视野利用高分辨率相机,记录微小的细节 二、多样化的比对方法利用多功能比对桥,支持多种高精度比对利用可调节分割线,轻松改变比对方法,协助您的鉴证工作;全部到左边,全部到右边,或者相互叠加以0.1%的放大精度比对右侧和左侧的图像,确保对结果充满信心。适应变形样本,+/- 4%的变焦放大调整(FS C,FS CB)三、可靠比对 利用高规格光学器件,得出可靠的比对结果对于远心目标,必须以正确角度观察通过物镜复消色差校正和单独虹膜控制,准确观察并记录证据精确的校准和测量,采用固定放大物镜和带编码的物镜转换器(适用于FS C以及搭配带编码显微镜的FS CB)四、采用多种人体工学组件 长时间工作依然舒适人体工学工作台,高度可电动调节,确保坐感舒适可调节观察角度,确保全天保持正确坐姿载物台、焦距和照明控制均触手可及,尽可能减少重复性手动操作。 五、提供多种照明选项,可清晰检测各种样本使用光纤光导、独立聚光,或多段环形光源,观察表面结构 利用同轴照明很容易观察到高反射表面利用透光分析半透明样本的内部结构 使用标准显微镜的所有对比技术,如荧光、相衬、偏振光、微分干涉对比(徕卡CFS CB比对桥可用于常规和高级显微镜平台)进行复杂结构的对比徕卡法医学比对显微镜应用介绍:法医学实验室将现场的弹壳与发射的进行比对分析破坏锁具的工具痕迹,并将其与所有物中发现的工具进行比对调查证件是否伪造将车祸中的毛发、纤维和油漆与“肇事逃逸"的车辆进行比对 凭借精确可靠的功能,助力得出科学的鉴定结论 :配备高性能相机和软件模块,便于记录、测量、注释和存档利用多功能比对桥,支持多种高精度比对利用高规格光学器件,得出可靠的比对结果采用多种人体工学组件,即使长时间工作也不会感到疲劳提供多种照明选项,可清晰检测各种样本。 堪称是取证实验室的理想选择 徕卡FS C / FS M / FS CB法医学比对显微镜的技术:特殊比对桥设计 采用特殊比对桥设计技术,确保可以持续观察利用比对桥中的颜色中性棱镜,精确重现色彩凭借比对桥的精密机械和光学结构,对左右视野进行精确比对。 相关产品:FS CFS MFS CB比对桥
  • 岛津发布成像质谱显微镜新品
    iMScope QT保留岛津质谱成像的高空间分辨率和光学显微镜融合特点的同时,连接 LCMS-9030,以MALDI-Q-TOF提高成像速度和灵敏度。iMScope QT还可以把显微镜-MALDI单元简单地分离和组装,实现了一台仪器多用途使用,从而完成定性,定量,定位的整体流程。iMScope QT 主要特点:显微镜观察和质谱成像分析的融合。高分辨率光学显微镜完美地融合在成像质谱仪,可对微小区域进行观察和分析,通过叠加光学显微镜图和质谱成像图,更准确地进行定位。高空间分辨率,高速,高精度,高效率的成像分析。使用5 μm空间分辨率,20,000 Hz的激光频率,结合LCMS-9030的快速检测系统,成像分析速度可达到50像素/秒,分析100 x 100像素的图像仅需数分钟即可完成。LCMS-9030高性能的MS/MS分析,可快速提供目标分子的结构信息和高特异性成像数据。一台质谱即可获得LC-MS的定性、定量信息和质谱成像的位置信息。iMScope QT成像单元和LCMS-9030质谱单元可以组装和分离,轻松实现质谱成像分析和LC-Q TOF定性定量分析的切换,同时满足定量成像分析的需求。?创新点:1.光学显微镜和质谱仪精准融合,可分析亚细胞水平的5um高空间分辨率图像 2.激光频率为20kHz,质谱仪的MS、MS/MS扫描速度均为100Hz,整体的成像速度可达50像素/秒以上 3.成像单元可简单移动分开和组装使用,可实现质谱成像分析和LC-QTOF定性定量分析的兼用系统 4.后端质谱仪为 Q TOF型LCMS-9030,提高了质谱检测灵敏度 成像质谱显微镜
  • 扫描探针显微镜宽动态范围电流测量系统的研制
    成果名称 扫描探针显微镜宽动态范围电流测量系统的研制 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 &radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 扫描探针显微镜(SPM)是研究材料表面结构和特性的重要分析设备,具有高精度和高空间分辨的优点,可以在多种模式下工作。其中,扫描隧道显微镜(STM)和导电原子力显微镜(CFM)技术,通过探测偏压作用下针尖与样品间产生的电流,可以获得器件电学特性或材料表面局域电子结构等重要信息,成为目前微纳电子学研究领域的重要工具。SPM中用于探测针尖与样品间电流的关键部件是电流-电压转换器(I-V Converter),其作用是把探测到的微弱电流信号转换为电压信号以便后续处理。目前商用SPM设备中采用的是虚地型固定增益线性电流-电压转换器,典型灵敏度为108 V/A,其主要缺点是电流测量的动态范围较小,只能达到3~4个数量级,这使得目前SPM的电流测量能力被限定在10pA~100nA之间,阻碍了SPM在微纳电子学领域的应用。 2012年,信息学院申自勇副教授申请的&ldquo 扫描探针显微镜宽动态范围电流测量系统的研制&rdquo 获得了第四期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持,在项目资金的支持下,申自勇课题组开展了富有成效的工作,包括:(1)宽动态电流测量系统总体设计;(2)测量系统与SPM控制系统的接口设计;(3)测量系统加工制作和联机调试;(4)测量系统性能指标的测试评估与优化。此外,课题组还克服了皮安级微弱电流的高精度低噪声测量、反馈回路中用于非线性转换的双极结型晶体管的温度补偿等技术难题,所研制的测量系统取得了良好的效果。目前,该项目已经顺利结题,其成果装置已经在该课题组相关仪器上正常使用,并在向校内外相关用户推广。 应用前景: 扫描隧道显微镜(STM)和导电原子力显微镜(CFM)技术,通过探测偏压作用下针尖与样品间产生的电流,可以获得器件电学特性或材料表面局域电子结构等重要信息,成为目前微纳电子学研究领域的重要工具。
  • 新品上市!致真精密仪器-科研级原子力显微镜
    产品简介原子力显微镜利用微悬臂下方的探针和样品表面距离缩小到纳米级,探针和样品表面的分子间作用力使得悬臂受力形变。探针针尖和样品之间的作用力与距离有强烈的依赖关系,即可以通过检测悬臂受力的弯曲程度,从而获得样品表面形貌信息。不同于电子显微镜只能提供二维图像,AFM能提供真实的三维表面图。同时,AFM不需要对样品的任何特殊处理,如镀铜或碳,这种处理对样品会造成不可逆转的伤害。第三,电子显微镜需要运行在高真空条件下,原子力显微镜在常压下甚至在液体环境下都可以良好工作。这样可以用来研究生物宏观分子,电池材料,甚至活的生物组织。利用微悬臂探针结构对导体、半导体、绝缘品等固体材料进行三维样貌表征,纵向噪音水平低至0.03nm(开环),可实现样品表面单个原子层结构形貌图像绘制。AFM最大的特点是可以测量表面原子之间的力,AFM可测量的最小力的量级为10-14-10-16N。AFM还可以测量表面的弹性,塑性、硬度、黏着力等性质,AFM还可以在真空,大气或溶液下工作,在材料研究中获得了广泛的研究。产品由本公司自主研发,稳定性强,可拓展性良好,提供定制服务 可拓展横向力显微镜 静电力显微镜 磁力显微镜 扫描开尔文探针显微镜 刻蚀和纳米操作等。该产品作为高速、高精度物质形貌表征工具,可以为高端科研与企业生产研发提供更多的选择与助力。设备性能XY方向噪音水平:0.2nm闭环 0.02nm开环。Z方向噪音水平:0.04nm闭环 0.03nm开环。XY方向非线性度:0.15% Z方向非线性度:1%图像分辨率:128x128,256x256,512x512,1024x1024,2048x2048扫描范围:最大可达100μmx100umx10 μm样品尺寸:最大可达直径15 mm,厚度5 mm全自动步进电机控制进样系统:行程30mm,定位精度50nm/步 设备特色工作模式:包括接触、轻敲、相移成像(Phase-lmaging)等多种工作模式适配环境:空气、液相多功能配置:横向力显微镜 静电力显微镜 磁力显微镜 扫描开尔文探针显微镜 刻蚀和纳米操作
  • 科学仪器变身家用玩具:可拍照的便携式显微镜
    只要拥有一款“魔镜”,手机也能秒变显微镜!27日,一款由兼具极客、创客双重身份的资深互联网高手彭仁诚率领团队研发出的“可拍照的便携式显微镜”正式开始网络众筹,众筹首日即破5万元大关。这款“魔镜”可轻松将手机变成200倍以上的显微镜,简单、便携,各种微生物形态清晰可见,能让孩子轻松享受科学乐趣,激发孩子对科学的好奇心和探索欲,因此而广受关注。  科学仪器变身“家用玩具”  彭仁诚所率领的一支集结大陆和台湾科技人才的研发团队研发出的“可拍照的便携式显微镜”,完全颠覆了大家对于显微镜的既定印象,使得“高大上”的科学仪器变成了随手可用的“家用玩具”。  彭仁诚告诉记者,首日网络众筹反响热烈出乎他的意料,他之所以选择开发“魔镜”展开自主创业之路,“为的是给孩子增加一双发现的眼睛,去发现从未见过的微观世界的奇妙,在趣味中获得知识,增长好奇心,让科学家的梦有机会成真”。  彭仁诚昨天在报社现场给记者展示了“魔镜”的用法,只需把魔镜夹在手机镜头上,把玻片放在载台上,并用附带的磁性夹具夹上,手机“秒变”高精度显微镜。  蚊子嘴巴竟然是细细长长可以90度弯曲的“长矛”,蝴蝶翅膀放大来看简直美呆了,苍蝇腿的腿毛竟然像钢针一样,水稻杆子里面竟然藏着一个个奥特曼……透过“魔镜”,记者立马看到一个新奇、全新的微观世界。  为小朋友打造微观“捷径”  除了网络众筹,从前天开始,珠海朋友圈里就被这只神奇的“魔镜”不断刷屏。网友“夏娃妈”告诉记者,爱科学的女儿看到这款“魔镜”肯定会高兴得尖叫,“我早就想在适当的时候给女儿买一个显微镜,但一想到显微镜的笨重和不易操作,就不免打退堂鼓,‘魔镜’了却了我的纠结,它即时为热爱科学的小朋友提供了一个窥视微观世界的‘捷径’。”  彭仁诚的朋友圈也被家长们的留言“挤爆”了。“没想到家长的反应这么热烈,我真担心需求太大,我们的团队一时供应不及。”彭仁诚告诉记者,“魔镜”的放大真实达到200倍以上,可以看到比头发丝细90倍的物体,这样的精度对镜头的生产工艺要求非常非常高,为了保证质量,由合作伙伴在台湾生产。  玻片是展现显微世界的关键部分。“魔镜”精心设计了昆虫翅膀、动物触角、植物茎、昆虫口器等9个种类,每张玻片边缘都进行了八面倒角处理,细心考虑到了小朋友的安全。  父爱满满,极客变身创客  熟悉彭仁诚的网友都知道,如此低调的极客却有着辉煌的履历——1999年进入亚洲仿真的核心技术团队的彭仁诚曾获得过珠海市科学技术进步奖,并曾担任过金山网络副总监、猎豹移动技术总监,是小有名气的互联网高手。  “虽然在企业里干得如鱼得水,但30多岁时,突然‘情怀’上身,希望能开创一番自己的事业。”据彭仁诚透露,他的此次创业之举是受6岁女儿的一个好奇发问激发,是饱含父爱的任性之举。  有一天,女儿被蚊子咬了,问他:“爸爸,蚊子嘴巴是怎么咬到我的呢?”他心中一动,女儿的求知是纯真和最直接的,他如何鼓励她的求知呢?“一个趣味性知识性的玩具,可能是一个非常好的向导,女儿的好奇发问激发了我研发‘魔镜’的创想。魔镜,是我们送给孩子的最好礼物,给孩子增加一双发现的眼睛。”  彭仁诚透露,从上周开始,他的团队已经开始在珠海市科技馆开设科技班,每周四至周六,结合魔镜的使用,对珠海的孩子进行微观世界的科普。他还专门开设了微信公众号“显微世界”,希望让更多的孩子爱上科学,受惠于科学。
  • 美科学家结合X射线和显微镜进行精细实验
    美国能源部阿贡国家实验室的科学家若斯近日宣布:他们已经通过同时使用X射线分析和高精度显微镜,能够同时判定物质接近原子级的物理结构和化学构成。这项研究为运用于能源的各种材料开辟了新路径。   扫描隧道显微镜(STM)能让研究人员在原子级看到更大范围的不同材料。但是只能大概看见原子在哪里,并不能提供化学或者磁性方面的信息。若斯最近的一项研究弥补了这一缺陷。他带领的团队综合了阿贡实验室的高级光子源、纳米材料中心和电子显微镜中心所提供的资源,发明了X射线同步加速器扫描隧道显微镜技术。该技术将X射线同步加速器(由高级光子源提供)同STM结合在一起。该团队曾用一个小铜样品检测该技术的局限和优势。只用加速器达不到STM能检测到空间分辨率,但是把两者结合起来就能得到研究者期望的数据。   若斯坚信这项技术能帮助科学家和工程师开发新一代的催化剂、纳米磁系统和太阳能电池。对于催化剂,有这种程度的分辨率可以根据个别催化剂显示活性部位在哪里,而且能准确地看到这种反应是怎样发生的。对于太阳能电池,能得到目前降低它效率的表面杂质的更好图像。   若斯预测这项新技术将最终能够研究各个原子的电子化学和磁性能。   基于这项研究的报告《X射线同步加速器扫描隧道显微镜:同步辐射诱导铜远近场转换的指纹图谱》刊登在《先进功能材料》上。
  • 倒置荧光显微镜MF53-N观察牛体外受精
    解锁生命科学奥秘 | 倒置荧光显微镜MF53-N观察牛体外受精试管婴儿手术主要是将成熟的卵子和精子从人体取出,经过体外受精、胚胎移植等操作实现受孕。其中,借助显微注射法强迫受精,是试管婴儿手术的重中之重。近期,西北用户想在倒置荧光显微镜MF53-N下,将牛精子注射到卵母细胞中,实现体外受精。研究级倒置荧光显微镜MF53-N,配备6孔转盘式荧光模块和超长寿命LED荧光光源,可扩展升级实现各种观察方式,高数值孔径半复消色差物镜成像清晰,可升级高精度XYZ三轴电动平台,高精度的显微成像系统,有效提高了受精率、囊胚形成率、妊娠率,为不孕不育患者带来了福音。倒置荧光显微镜MF53-N系统以“满足苛刻实验要求”为出发点,为系统配备良好的升级扩展性。标配明场、相衬和荧光观察,可升级霍夫曼相衬,透明热台、显微操作系统等IVF相关设备都可以与该系统兼容,这为实验室的搭架、更新提供了便利。 免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。来源:https://www.mshot.com/article/1813.html
  • 了不起!这款显微镜在机加工件测量中表现得“恰如其分”!
    不知道大家有没有听过一个童话故事《金凤花姑娘和三只熊》?故事中,金凤花姑娘试着喝几碗粥,发现一碗太烫,一碗太凉,最后一碗刚刚好。这个故事告诉我们,适合的才是最好的。一谈到STM7测量显微镜时,让人不由得想起这则故事,因为这款显微镜在多项精密测量应用中表现得“恰如其分”。 STM7测量显微镜专为高通量、高精度3D测量而设计,非常适用于检查机加工金属部件的公差等。测量设备种类繁多,从简单的手持工具到大型的精巧装置。 那么,为何选择STM7呢? 这就是开头提及金凤花姑娘故事的原因了。对于在机加工件的生产和质量控制中的多项测量应用而言,STM7测量显微镜实现了易用性与高质量结果的正确平衡。 不妨看看其他替代品的表现。比如卡尺和千分尺等手持式工具。这些工具简单易用,无需培训,但需接触样品,而且对于复杂部件往往让人“手忙脚乱”。此外,不同操作员的测量结果也是大相径庭。 再比如坐标测量机、轮廓投影仪或光学比测器等高级测量工具。这些工具视野大,可以进行复杂的测量工作,但要么在测试实验室中太占空间,要么成本过高。有些还需要大量的培训。平衡正确的显微镜 STM7测量显微镜对各方面因素的平衡拿捏得恰到好处。其亚微米分辨率和3轴测量支持全方向操作,无需重新放置样品。性能远超仅具备同轴度、周向、角度等功能的产品系列。在STM7显微镜下放一颗螺钉螺钉的测量结果 通过将这些先进功能与快速、简单的操作相结合,STM7非常适合机加工部件的高通量测量。无需先拍照;只需定义起点并移动平台即可进行快速、准确的测量。当然,它可兼作普通的光学显微镜,较之其他测量设备,这是一大优势。 高精度测量与紧凑型设备的快速、直观操作相结合,使STM7成为部件测量的金凤花姑娘:贴合多种应用。
  • 再获殊荣!DSX1000数码显微镜斩获iF设计大奖
    自2019年发布以来,奥林巴斯DSX1000数码显微镜凭借卓越性能,为无数用户提供了精准、高效的观察和测量体验。回顾2021年10月,日本GOOD DESIGN AWARD 2021年度获奖作品正式公布。作为全球四大设计奖之一,素有“东方设计奥斯卡”之称的GDA,每年都会带来极具权威的优秀设计奖。而DSX1000不负众望,获评2021 Good Design设计大奖。奥林巴斯DSX1000显微镜不仅在研发部门、生产部门、失效实验室应用广泛,在各大实验室、大学和研究机构,都能满足客户对多功能一体和高精度的要求,从宏观到微观,通过确保放大倍率的重复性和测量精度,大大提升了工作效率。披荆斩棘,再获殊荣2022年,DSX1000凭借自身过硬的实力,再次获得iF设计大奖。(iF产品设计奖创立于1954年,由德国历史最悠久的工业设计机构——汉诺威工业设计论坛iF Industrie Forum Design每年定期举办,已经被国际公认为当代工业设计领域中的卓有声望的大奖。资料节选自百度百科。)该奖项评委会表示:“一台工业显微镜,通常无法同时对应从宏观形貌到微观结构的快速切换。使用多个显微镜则会涉及复杂的工作流程,包括在显微镜之间转移样品。DSX1000 允许用户使用单个设备,进行从宏观到微观级别的观测。该设备提供高精度的 3D 观察,并配备了操作手柄和可倾斜机身等功能。同时设备也能输出高分辨率的3D图像,并且整体设计易于使用,操作十分便利。”
  • 电子显微镜“变身”立体微雕机
    p style=" text-align: center " img title=" 20151112843555400.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/5f142d74-ac2d-4eaa-84b7-a0b527ff1aad.jpg" / /p p   最近,美国能源部橡树岭国家实验室研究人员开发出一种独特的、制作三维结构的方法,用扫描 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/1139.html" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 透射电子显微镜 /span /a 发出的电子束做“雕刻刀”,做出的三维结构不仅有精细可控的形状,而且大小只有几纳米。 /p p   雕刻结构以一种完美的、晶体排列的形式向外生长而成,保证了整个材料有着一致的电子和机械性质。由于雕刻品的精细程度达到单个原子水平,这一技术在制作微芯片等功能性纳米设备方面极为有用。该研究负责人阿尔宾娜· 玻利谢维奇说,这种方法能让他们以更高精度做出更小的结构,更主动地控制材料性质。 /p p   据物理学家组织网近日报道,研究人员发现这一方法纯属偶然。当时他们正在观察一片有瑕疵的钛酸锶薄膜,样本底层是晶体态,上层是非晶体态。当电子束穿过时,材料发生了变形。玻利谢维奇说:“当我们把非晶体层放在电子束下时,好像促进它向更完美的结晶态衍化,电子束确实起了这种作用。” /p p   利用扫描透射电子显微镜,射出电子束通过一块材料,这有点像光刻技术,但光刻只是改变材料的表面。而用精确控制的电子束,“我们能深入块状材料内部改变其结构,就像在一座山下面挖隧道,或建一栋房子。”该实验室的斯蒂芬· 杰西说。 /p p   研究人员用超级计算机所做的理论计算和模拟表明,在“雕刻”过程中,电子束把能量转移给了材料中的个别原子,而不是加热材料的某个区域。玻利谢维奇说:“我们用电子束给系统注入了能量,轻微加快了它的衍化,如果不用电子束推进,时间长了它自己也会如此变化。” /p p   新方法为那些研究材料特征与厚度关系的科学家提供了一条捷径。使用该方法不仅可给厚度变化不均的样本成像,还能给样本增加厚度,同时观察发生的情况。在纳米科学中,缩小材料有时会让它们表现出与大块材料不同的性质,而新方法能控制这一点,让研究人员确定在哪下手,怎样弯曲材料。 br/ /p
  • 重大突破!科学家首次在高精度冷冻电镜下测定寨卡病毒结构
    美国研究人员近期在《科学》杂志上发表文章称,寨卡病毒研究取得重大突破——首次测定了寨卡病毒结构,该研究成果将推动抗寨卡病毒疗法和免疫疗法进程,并为治疗小头症和格林巴利综合症带来希望。科学家还希望能够通过这项科研成果找到更好的诊断病毒的测试方法,从而查明病毒感染细胞的途径。  美国普渡大学 ( Purdue UniVersity ) 等机构研究人员称,他们在分辨率近似于原子的高精度冷冻电子显微镜下对病毒结构进行观察研究,在 3.8 埃的精度上测出了寨卡病毒的三维结构。测定结果显示,寨卡病毒的结构在总体上与黄病毒属的其他病毒很相似,如登革热、西尼罗河病毒等。它们都有着被脂肪包围的 RNA 基因组,还有一个 20 面体的被称为聚糖的膜内蛋白质壳。这说明现在的研究应该已走在正确的道路上。  这项研究的作者之一 Richard Kuhn 表示:" 寨卡病毒的结构图十分完整,对我们来说是一幅研究该病毒再好不过的蓝图。它就像一张地图,显示出病毒上哪些位置可以作为研究目标,用以开发有效的疗法和疫苗。很多其他的科研小组正对它进行深入的研究,最终会弄清楚寨卡病毒究竟是怎样引起和传播,并通过改进诊断的方法将寨卡病毒感染与其它病毒感染区分开。"  更关键的是,本次研究还发现了寨卡病毒独有的一些特点。在其蛋白质外壳上一些糖基化的位置,寨卡病毒呈现出独特的向外突出结构。对这些位置的研究,有助探明为什么在大多数病毒无法通过各种生理障碍抵达脑部组织的情况下,寨卡病毒可穿过这些障碍并导致新生儿小头症。  科学家曾指出寨卡病毒和新生儿小头症有关,目前在美洲的 33 个国家和地区小头症患者的病例被证明和蚊媒病毒有关。这种病症表现为新生儿的头比一般婴儿的头要小,并且对神经系统存在潜在的损伤。  目前为止,巴西被确诊为小头症的患者有 900 例。寨卡病毒除了对婴儿造成伤害外,还会导致成年人患神经疾病,也就是格林巴利综合症。这种疾病会造成暂时性瘫痪甚至是机体的永久性损伤。世界卫生组织认为大量科学数据表明不管是小头症还是格林巴利综合症都和寨卡病毒有关。  重要的是,这表明这些病毒感染的人体细胞种类是不同的。" 现在的问题是为什么寨卡病毒更趋向于感染神经系统细胞,尤其是容易感染胎儿 ?" 美国国立卫生研究院过敏与感染性疾病研究所 ( NIAID ) 负责人 Anthony Fauci 表示," 虽然我们不知道原因,但是这幅结构图至少为我们提供了一个合理的解释。"  寨卡病的的结构蓝图一经发表,就引起业内的高度关注。上海巴斯德研究所研究员金侠对《第一财经日报》记者表示:" 病毒结构对于感染细胞可能的受体以及病毒功能性的研究有极大帮助,同时能为疫苗的研发和抗病毒的疗法提供重要平台,这是一项重大的突破。" 剑桥大学 Yorgo MoDIS教授也表示:" 这幅结构图为寨卡病毒的预防和治疗策略设计提供了强有力的支撑 "。  在各方大力推动及世卫组织的强烈呼吁下,抗寨卡病毒药物预计今年年内就将研制出,并率先在美国进入临床。尽管如此,金侠表示:" 药物能真正用于治疗病人至少要等上 3 至 5 年。" 此前,法国赛诺菲研发登革热疫苗耗时近 20 年。
  • 不忘初心,砥砺前行——Park原子力显微镜成长史
    不忘初心,砥砺前行,以下按照时间轴,一起回顾Park原子力显微镜公司成长史,以及伴随世界原子力显微镜技术发展的故事。01Park公司简介 帕克原子力显微镜(Park Systems,以下称Park)是一家专门从事纳米设备测量的公司。Park致力于新技术开发,始终是纳米显微镜和计量学领域的创新者。Park在AFM技术发展中发挥着举足轻重的作用,制造和销售具有全自动化软件且使用方便的高精度原子力显微镜(AFM)。截至2021年4月20日,Park股票估值超过了一兆(万亿)韩元。朴尚一(Sangil Park)博士和他的导师Calvin Quate教授02为梦想而坚守Park原子力显微镜创始人朴尚一博士 Dr. Sangil Park1985年朴尚一博士所在的课题组(师从Calvin Quate教授)研发出世界首台原子力显微镜1988年朴尚一博士在美国硅谷创立了Park Scientific Instruments公司(PSI)1997年朴尚一博士将年销量为1200万美金的PSI以1700万美金的价格转卖给了美国测量设备公司Thermo Micro.1997年朴尚一博士回到韩国,创立PSIA公司,即为后来的Park原子力显微镜公司。Park原子力显微镜1997年4月PSIA(株)成立(资金5亿韩元)1998年7月中小企业厅风险投资企业确认1998年10月被韩国产业资源部评定为工业为主技术开发公司2000年04月韩国科学技术部颁发国家研究奖(NRL)2002年7月获得NT Mark(New Technology)新技术认证2002年消除串扰技术的发展(XE),从而提高了原子力显微镜的反馈和成像2003年4月成立美国分公司(PSIA Inc.)2003年5月被韩国科学技术部选为核心技术开发产业(Nano)2003年10月获得CE标志认证(XE-100, XE-150产品型号)2004年2月获得“工业技术奖”2004年真正非接触模式(True Non-contact Mode)实现无损样品扫描2005年1月被评为2004年韩国十大新技术企业(原子力显微镜技术)2005年7月获得ISO 14001环境管理体系认证2006年1月获得韩国高新技术认证(NEP, New Excellence Product)2007年1月成立日本分公司韩国十大新技术奖(XE-3DM技术)-知识经济部2010年12月韩国技术大赏银奖(XE-3DM技术)(经济部长奖)
  • 纪伟:追求显微镜的“微”之极限
    纪伟&ensp 受访者供图&ensp 5月中下旬,筹备3个多月、关于高端科研仪器的香山科学会议顺利召开。参与会议筹备的纪伟一回到研究所,就扎进一间偏僻的平房。这里曾是间锅炉房,由于防震条件较好,被改造成精密光学仪器实验室,也是他最常待的地方。纪伟是中国科学院生物物理研究所(以下简称生物物理所)研究员,曾是正高级工程师。通常,这两个职称不会同时出现在一个人身上,但在纪伟身上,工程开发和基础研究兼而有之,二者和谐统一。近日,纪伟获得了第五届中国科学院“科苑名匠”称号。从“慢半拍”到“快半拍”2015年,纪伟再一次错失发表顶刊论文的机会——国际同行抢先一步发表。自2010年博士毕业留所工作后,这样的场景已经出现过很多次。该团队的数据刚整理出来,或文章还在审稿中,国际同行的研究成果就已经发表了。感到十分憋屈的纪伟陷入沉思。他认为,自己的科研思路没问题,团队执行力也很强。多年来,他们团队研制改造的科研仪器,不仅能为生物物理所的研究提供支撑,还能填补国内相关领域的空白。然而,每当这些成果拿到国际舞台上较量,总是慢半拍。“一个重要原因是,我们仪器的关键核心部件需要进口,从有好的科学思路到订购进口零件再到搭建仪器,至少需要半年时间。而国外同行‘近水楼台’,省下了这个时间,于是总领先我们半拍。”纪伟对《中国科学报》说。因此,在工作后的9年中,他只发表了几篇 “小文章”,没有成果在重量级杂志上发表。“要想追上国际同行的速度,就要比他们多想一步、多做一步,争取‘快半拍’。”按照这个标准要求自己,纪伟需要付出更多努力。他主动出击,改进国内生产的光电器件,使其用于生物显微成像领域。比如,他与苏州一家激光器厂家磨合了近10年,终于使该厂家的产品基本取代同类型进口激光器。通过这些努力,纪伟逐渐追回了那半拍。17世纪,荷兰科学家安东尼菲利普斯范列文虎克用自制的显微镜,第一次观察到了单细胞生物,人类从此打开了微生物学的大门。但光学显微镜分辨率因受衍射限制,一直保持在几百纳米,很难突破。直到300多年后的本世纪初,超分辨荧光显微镜才被发明出来,并获得了2014年诺贝尔化学奖,它使人们可以在几十纳米尺度上观察亚细胞结构。不久后,冷冻电镜单颗粒技术又获得2017年诺贝尔化学奖,这两项技术让人们对生命科学的认识有了翻天覆地的变化。然而,这仍不能满足科学家日益增长的对细胞原位生物分子观测的研究需要。“做超分辨显微镜这类高端仪器,对分辨率极限的追求是无止境的。”纪伟说,“生物物理所有个生物大分子国家重点实验室,科研人员从事核酸、蛋白质等生物大分子研究,这些生命活动的基本单元有着复杂精密的组装结构,对分子观察得越清晰,对生命奥秘了解得越深刻。”多年来,纪伟全身心扑到了对显微镜“微”之极限的追求中。进一步突破光学显微镜分辨率与电镜相比,光学显微镜的最大优势是透视能力,如果能精细获取细胞内的三维结构,便能进一步探究其生理病理机制。这不仅可以满足基础科研的需要,也有助于推动临床医学的进步。为了突破光学显微成像极限、实现高端科研仪器自主可控,十几年来,纪伟一直致力于单分子定位成像仪器技术研究。在早期复制出获得诺奖的、分辨率为20纳米的单分子定位显微镜,填补了国内空白后,纪伟发现这个分辨率仍不能满足生命科学研究的需要。“分辨率还能不能进一步提高?”纪伟常常问自己。在中国科学院院士、生物物理所研究员徐涛的指导下,纪伟带领团队向具有更高分辨率的显微镜技术发起挑战。在两年多的攻关过程中,纪伟等人面临的最大难题是单个荧光分子发光时间短,无法满足相机高速成像的要求。团队经过反复讨论与实践,又借鉴爆炸物理实验中的高速摄影策略,最终创造性设计出基于谐振振镜的干涉条纹快速切换成像光路。“这相当于给显微镜装上北斗导航精确定位系统,用几个干涉条纹像‘卫星’一样交叉定位荧光分子,得到高精度的细胞地图。”纪伟说。2019年,这一干涉单分子定位显微镜的研究成果登上《自然-方法》,将基于宽场显微镜的XY方向成像分辨率提升至5纳米以内。后来,他们又将Z方向分辨率也提升至5纳米以内。“在提高分辨率方面,我们做到了事无巨细、极致追求。”纪伟说,团队经过多年努力,终于做到了国际领先,并围绕这些技术申请多项专利,取得了自主知识产权。既是“工程师”又是“研究员”在追求光学显微镜极致分辨率的同时,纪伟带领科研团队双线并行,又在冷冻电镜原位成像方面取得突破。利用冷冻电镜在“原位”观察分子是近几年新兴的发展领域。这就像人类想了解野生动物,在自然中观察远比在动物园中观察更真实、更准确,但前者实现起来往往更加困难。为了实现原位观察,人们发展了冷冻电子断层成像技术,但其电子束只能透过约200纳米的生物样品成像,因此需要对细胞进行减薄处理。这相当于给冷冻电镜配一把锋利的“刀”,用这把“刀”可以从细胞中切出一张薄片,进而实现研究和观察。可是,这把“刀”如何能保证精准切出含有目标分子的薄片呢?经过多年实验研发,纪伟团队为这把“刀”装上了“导航系统”,研发出冷冻荧光导航减薄技术。“茫茫人海中,想找到一个特定的人很难,但如果这个人在夜晚举着火把,我们就能一下子找到他。同样,在细胞内部,想找到特定的分子并进行切片很难,但如果让它发出荧光,我们就能轻松定位,实现精准切片。”纪伟解释说。这项成果又让纪伟多了一项“代表作”。博士毕业至今,他见证着我国高端科研仪器研发从跟跑到并跑,再到部分领跑的过程,更是其中的重要参与者。在此过程中的2020年,是纪伟“打破常规”的一年。从那年起,纪伟的头衔从正高级工程师换成了研究员、课题组长,这意味着,他不仅能够作为研究所科研平台人员为基础科研提供支撑作用,也可以成立课题组,带领团队进行高端科研仪器的自主研发和自由探索。如今,纪伟带领团队正在对已有的显微镜系统进行工程化设计,努力将其打造成稳定易用的产品。前不久结束的香山科学会议让纪伟很是感慨:“与会专家都觉得高端科研仪器的研发到了一个关键节点,今后需要我们一起努力,使产业生态和产业链越来越完善,真正使我国实现科研仪器技术的自主可控。”
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