荧光原位杂交技术,又叫FISH技术(以下简称FISH),FISH技术利用DNA碱基对的互补性,将直接标记了荧光的单链DNA(探针)和与其互补的目标样本的 DNA(玻片上的标本)杂交,通过观察荧光信号在染色体上的位置反映相应染色体的情况。FISH 就是利用这一原理将标记探针同组织、细胞核或染色体 DNA 进行杂交,经荧光检 测体系对待测核酸定性、定位或相对定量分析的一种研究方法。具有操作简便,探针的安稳性比放射性标记探针好,灵敏度高,检测速度快,能短时间得到结果等优点。目前广泛应用于Tumor生物
免疫学实验中,我们经常需要将抗体标记上酶或者荧光素。用未标记的两种特异性一抗(不同种属来源)孵育组织或细胞,洗去多余的一抗后,再用两种不同的荧光素分别标记的二抗孵育组织或细胞,洗去多余的二抗体,后在荧光显微镜下分别选择两种相应的激发滤片观察,从而对两种抗原进行定位和定量。本次实验用到的仪器设备为倒置荧光显微镜MF52-N搭配1250万像素的显微镜相机MSX2,可以较好的记录下样品的标记,老师对比了软件处理后的效果表示十分满意,直接采购。明美倒置荧光显微镜MF52-N用于生物制药,医学检测、疾病预
金属表面喷漆在工业中十分常见,是一种保护金属不被氧化腐蚀的方法。在化学、电化学和若干物理因素的综合影响下,各类材料(如钢、铁等金属物质)会发生腐蚀的现象,而在金属表面喷漆则是一种很重要的防腐蚀的手段。金属喷漆后,是否能够成为控制腐蚀介质侵入金属表层的屏障呢?这时候就是我们的主角登场——明美显微成像相机MDX10,采用高性能成像芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,准确还原样品的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,大大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观
通过研究感染病毒的组织和细胞来了解感染机制以及开发疾病治疗方法,这对于促进人体健康有重要的意义。明美倒置荧光显微镜可以帮助细胞荧光表达,搭配成像系统,可拍摄清晰的细胞图用于研究分析。明美倒置荧光显微镜MF52-N入驻广州孵化器企业,用不同倍数观察细胞得到清晰的图像:如下图明美倒置荧光显微镜MF52-N采用LED光源,具有超长的使用寿命,安装简便,即开即用;光源可灵活拆装,升级或进行专业化的定制解决方案。倒置荧光显微镜MF52-N物镜成像无场曲光晕,衬度较高,可呈现清晰的高质量镜下质量;匹配明美成
细胞培养是进行细胞生物学研究时基础的实验,是将离体的组织细胞置于模拟在体内生存的环境中,让其生长和发育的方法。在细胞房内进行实验时需严格保持无菌操作,以避免微生物及其他有害因素的影响。倒置显微镜是细胞房日常工作常规设备,用于掌握细胞的生长情况等。明美倒置生物显微镜MI52-N用于细胞培养,集良好光学性能于一身的紧凑型显微镜。它的紧凑型设计使其能够直接被放入超净工作台中。倒置显微镜MI52-N采用超长工作距离聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,可在相衬下检测未染色细胞。老师要
我们在显微镜下观察组织和细胞的时,通常要把组织和细胞做成切片或是涂片,这时组织和细胞的厚度一般在1~10微米,在这个厚度的条件下,组织和细胞具有较好的透光性,基本上就没有颜色。没有颜色非常不利于对组织和细胞的观察,因此,人们发明了多种给组织和细胞上色的方法,称为染色(stain)。对于病理学组织切片研究,一般采用HE染色、Masson染色等染色方法,使用显微镜明场观察,搭配MSX2之类色彩还原比较好的显微相机拍照。而对于活细胞一般采用荧光染色,用倒置荧光显微镜观察。以下是倒置荧光显微镜下的荧光染
脑的轴索通过神经细胞的的增殖而延伸,数量庞大的轴索通过电信号传达构建出信号网络,并借此实现记忆或情感等高层次的活动。实验或研究采用白鼠或小鼠脑,经过染色后在显微镜下进行观察。借助显微镜相机记录下突触的分支和变化。在进行脑切片的观察时,不仅制作脑切片染色标本具有一定难度,使用显微镜观察时也需要操作人员具备高超技术,LED光源的生物显微镜ML11配置平场消色差物镜和大视野目镜,具有成像清晰,视野广阔,操作方便等特点,广泛应用于生物学、工业、农业等领域,是教学、科研等单位的理想仪器。同时,为了在显微镜
转染是通过向动物细胞内注入核酸的手法,将特定的基因注入细胞,以表达出目标蛋白质的过程。老师需要使用倒置荧光显微镜来观察转染后的细胞以及明场细胞,观察培养效果并进行拍照保存,对比分析。LED光源的倒置荧光显微镜MF52-N搭配高像素高灵敏度显微镜相机整体方案可以让用户较轻松的获取细胞培养观察以及转然后的细胞拍照观察。倒置荧光显微镜MF52-N配置长工作距离平场物镜与大视野目镜无场曲光晕,衬度较高;整理清晰度较好;选用LED数显荧光模块,具有超长的使用寿命,安装简便,无需光路调节,即可即用。可应用于
在组织或细胞内形成的抗原抗体复合物上含有标记的荧光素,利用荧光显微镜观察标本,荧光素受外来激发光的照射而发生明亮的荧光(黄绿色或橘红色),可以看见荧光所在的组织细胞,从而确定抗原或抗体的性质、定位,以及利用定量技术测定含量。本次,明美倒置荧光显微镜MF52-N成功入驻广西大学医学院,并获得老师的认可。老师主要用来观看免疫荧光,明美荧光显微镜MF52-N不仅可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。荧光显微镜搭配数显荧光模块,采用LED冷
荧光模块作为荧光显微镜的重要附件,通过大功率的照明装置发出较短波长的激发光,诱发荧光物质发出荧光,经过物镜作用在样品上,再通过显微镜观察荧光物体的形状及其所在位置,从而对这类物质进行定性和定量的研究。由于其无损、非入侵的观察方式和特异性标记识别的特点,广泛应用于生物科学领域的研究。目前,荧光显微镜所使用光源较多采用高压汞灯、金属卤素灯、氙灯等,这些光源存在成本高,寿命短,操作不太方便等缺点,限制了荧光显微镜的普及。除此之外,由于光的波段及亮度较难通过肉眼直接判断,给科研实验顺利进行带来一定的阻碍
细胞是生物体基本的结构和功能单位,是生物学研究的基础。细胞观察一般是通过倒置荧光显微镜来观察细胞生长或给药前后的形态变化。能观察到细胞瞬间的生理信息。活细胞观察需要显微镜快速在多样品孔之间进行切换、自动聚焦和荧光通道切换等,这些活细胞观察需求对显微镜功能模块要求高。明美倒置荧光显微镜MF53-N采用优异的无限远消色差独立校正光学系统,配置长工作距离平场消色差物镜与大视野目镜。好的弱荧光成像,采用转盘式荧光切换方式,可配置UV、V、B、G、Y、R等在内的多种荧光,可观测DAPI、FITC、TRIT
在人工智能化发展日新月异的检验界,有着这样一群人,凭着一台显微镜,一双眼睛,就可以洞察微观世界,帮助临床诊疗和细胞形态打交道,是一项十分枯燥的工作,在显微镜前一坐几小时是常有的事儿,但也难挡通过细胞形态向临床提供重要诊断依据时的激动明美作为显微成像解决方案提供商,很荣幸参与并见证这伟大又神圣的时刻。此次实验用到的仪器为明美倒置荧光显微镜MF52-N, 由LED落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微
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