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发布时间: 2017 - 03 - 16
这是一个让人感动并肃然起敬的真实故事。1953年11月13日,丹麦首都哥本哈根。消防队的电话总机在凌晨3点收到一个电话。22岁的年轻消防员埃里希在值班。“喂,喂,这里是消防队。”电话的那端没人回答,可是埃里希听到一沉重的呼吸声。后来一个十分激动的声音,说:“救命,救命啊!我站不起来!我的血在流!”“别慌,太太。”埃里希回答:“我们马上就到,您在哪里?”“我不知道。”“不在您的家里?”“是的,我想是在家里。”“家在哪里,哪条街?”“我不知道,我的头晕,我在流血。”“您至少要告诉我您叫什么名字!”“我记不得了,我想我撞到了头。”“请不要把电话挂掉。”埃里希拿起第二部电话,拨到电话公司,回答他的是一个年老的男士。“请您帮我找一个电话客户的号码,这客户现在正和消防总队通电话。”“不,我不能,我是守夜的警卫,我不懂这些事。而且今天是星期六,没有任何人在。”埃里希挂上电话。他有了另一个主意,于是问那女人:“您怎样找到消防队的电话号码的?”“号码写在电话机上,我跌倒时把它给拖下来了。”“那您看看电话机上是否也有您家的电话号码?”“没有,没有别的任何号码。请你们快点来啊!”那女人的声音愈来愈弱。“请您告诉我,您能看到什么东西?”“我……我看到窗子,窗外,街上,有一盏路灯。” 好啊,埃里希想,她家面向大街,而且必定是在一层不太高的楼上,因为她看得见路灯。“窗户是怎样的?”他继续查问,“是正方形的吗?”“不,是长方形的。”那么,一定是在一个旧区内。“您点了灯吗?”“是的,灯亮着。”埃里希还想问,但不再有声音回答了。需要赶快采取行动!但是做什么?埃里希打电话给上司,向他陈述案情。上司说:“一点办法也没有。不可能找到那个女人。”而且,他几乎生起气来:“那女人占了我们的一条电话线,要是哪里发生火警……”但是埃里希不愿放弃。救命是消防队员的首要职责!他是这样被教导的。突然,他兴起一个疯狂的念...
发布时间: 2017 - 02 - 05
转载自仪器信息网      仪器信息网 2017/1/25 12:27:36  导读:元旦大家过得还好吗?这几天我一直在思考公司和大家如何发展,我看了罗胖和吴晓波的跨年演讲,有一些收获,有一些观点我觉得说的挺对,在这里分享给大家。首先说一下2016年仪器行业情况: 1、外国厂家进入中国,增加代理商、变更代理商̷̷这种事情每年都在发生,屡见不鲜,因为厂家为了增加业绩,对原代理商的增长不满意。对于经销商来说这就是生死存亡的事情了,我们不要把鸡蛋都放在一个篮子里,人无远虑必有近忧,为了应对与厂家合作的不稳定性,我公司一直定位于实验室综合服务商,实行多品牌战略,仪器,耗材,试剂等等全经营。 2、分析仪器生产商和经销商全国估计接近十万家, 中国市场规模约1000亿,平均每家100万,小而多是现状!大多数经销商集中在北上广这样的一线城市,而一线城市房价居高不下,经销商人力成本逐年增高,房租,税收都在增加,同行竞争激烈,没有自己的核心竞争力,利润微薄!而且大多数经销商都没有稳定的代理权,今天卖耗材明天卖仪器,没钱赚就想着转行,没有长期发展的打算,这样的经销商会被加速淘汰。       马云经常说“一个坏消息,一个好消息,坏消息是经济不太好,好消息是大家都不太好!”其实马云没说全,阿里就很好,2015年全部线上交易3.8万亿,阿里一家3万亿!而2016年阿里做了3.7万亿!所以大公司越来越大之后,优势会牢不可破,地位越来越巩固。      2016年仪器行业新增20家企业挂牌新三板,我们看到聚光收购安谱,西陇收购阿拉丁,天瑞收购磐合,我们可以看到未来仪器市场会逐渐集中,大公司会越来越大。 3、经销商还有存在的价值吗?   ...
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发布时间: 2017 - 02 - 10
功能特点介绍Scan 100是是一款手动菌落计数器,该设备提供LED光源系统和符合人体工程学,手臂可以得到舒缓。黑暗领域的技术提供间接,精确和光源对比度好的菌落。 USB接口确保导出的数据结果具有可追溯性,无需安装软件,导出的数据结果准确无误。应用领域1.可应用于食品、农业、制药、医疗和环境微生物等领域,能够在培养皿中实施菌落计数等操作。 2.可应用于涂布型、倾倒型和螺旋接种型培养皿。
发布时间: 2017 - 02 - 10
功能特点介绍Scan 500是全自动彩色菌落计数器,能够快速、有效的计数常见的菌落。Scan 500保证出色的重现性,保存图像和计数结果。通过火线连接和高技术软件,它可以在不到一秒的时间内计算出培养皿上所有的菌落并提供一个完整、快速、精确及可追踪的计数结果。应用领域1.可应用于食品、农业、制药、医疗和环境微生物等领域,能够在培养皿中自动实施菌落计数和抑菌圈分析等操作。 2.可应用于涂布型、倾倒型和螺旋接种型培养皿。
最新案例 / Case more
发布时间: 2017 - 12 - 05
河南科技学院----荧光变倍显微镜Axio Zoom.V16河南科技学院——倒置荧光显微镜Observer3
发布时间: 2017 - 12 - 05
河南农业大学许昌校区——正置荧光显微镜Axio LabA1
最新方案 / Soluon more
发布时间: 2023 - 01 - 28
近年来,免疫细胞疗法无疑是癌症治疗领域最热门的方向之一。无论是已经展现惊人疗效、获批上市的CAR-T疗法,还是在实体瘤领域颇有潜力的NK细胞疗法,都吸引了不少公司投入研发。据Nature相关统计,截至2022年4月5日,全球肿瘤免疫治疗管线中有2756种细胞治疗药物,其中CAR-T疗法占比50%以上,管线数量位居前列的其他几种免疫细胞疗法分别是TCR-T、NK以及TIL疗法。这几种细胞疗法各具优势,当然也各有目前尚未解决的副作用或局限性。                                                                   细胞疗法临床试验情况                                                                   四大细胞疗法CAR-T是唯一一种有产品获批上市的免疫细胞疗法,在这一领域独占鳌头,这种疗法通过对T细胞进行基因改造,导入能编码识别肿瘤特异性抗原的受体基因实现精准地靶向杀伤。CAR-T细胞获取难度较大,需要均一、高质量的细胞产品来保障疗效,同时还面临着副作用、毒性、T细胞耗竭和恶性肿瘤微环境(TME)等挑战,此外,自体CAR-T疗法所需的制备时间长、成本高,异体CAR-T则需要解决免疫排斥反应。NK细胞能对病毒感染、转化的细胞产生多种效应器功能,虽然目前CAR-NK相关的研究仍处在起步阶段,但临床前以及临床研究的数量正逐年增加。相较于CAR-T疗法,NK细胞天然具备了异体治疗的优势,...

创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

日期: 2019-11-07
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一代传奇


赌场上想赢,就要拥有一双能够透视的眼睛;

情场上想赢,就要透过外表看穿他/她的心;

科研中的你是否也想拥有超能力,看穿一切?

来自蔡司的双光子超高分辨率显微镜

助力您的科研,让您拥有超能力!

且听蔡司君给您道来这款神器的威力吧!


创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜


一切始于一位伟大女科学家的惊人猜想




既然荧光分子可以吸收短波长的单光子,那么是否也可吸收两个连续发射长波长的光子呢?


1931年

一位年轻女科学家Maria Goeppert Mayer提出了这个问题(1963年获得诺贝尔物理学奖);

1961年

Wolfgang Kaiser等人首次观察到双光子的激发现象;

1990年

Winfried Denk将双光子激发与激光扫描相结合,真正实现了双光子显微镜;对于生物领域的研究尤其是神经生物学的研究有着深远的意义。




神奇的双光子



激光共聚焦显微镜也称之为单光子显微镜,基本原理:一个短波长的光子激发分子跃迁到激发态,分子从激发态回到基态时释放荧光能量——荧光。


双光子显微镜:在长波长(690-1300nm)激发下,分子通过几乎同时(10-18s)吸收两个光子跃迁至激发态,分子从激发态跃迁至基态时释放荧光分子。

创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜


但是,要实现双光子的激发需要一个特殊的神器--可调谐锁模钛蓝宝石红外飞秒脉冲激光器。该激光器可发射时间间隔非常短的高密度光子,实现两个光子激发;并且脉冲特性可以减少光毒性,在成像同时还可保持生物活性。

 

双光子显微镜的诞生解决了活体成像需求,穿透厚样品看到内部的细节,如同我们有了可以透视的双眼,洞悉生物体中的瞬息万变


新的挑战


但是随着科学技术的发展及科研的深入,双光子显微镜已不能简单的满足科学家的需求,由于双光子的波长较长,其分辨率、图像的对比度相比于单光子较差,图像的采集速度也不能满足高时间分辨率的研究者的需求。


Don’t Worry! 蔡司懂得您的烦恼,来自蔡司的双光子超高分辨率显微镜便可解决该问题。


创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

双光子超高分辨率显微镜


双光子超高分辨率显微镜将双光子技术与Airyscan超高分辨率技术完美结合,实现了双光子的超高分辨率、高信噪比、高采集速度。


创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

Airyscan检测器是由32个小的检测单元组成的蜂巢状结构,可实现高分辨高信噪比,同时Airyscan技术的Mutiplex的模式,可大幅度提升采集速度,在512X512像素采集时可达到47.5fps。


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Airyscan SR采集模式,可以实现120nm的分辨率及最大信噪比优化。


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Airyscan 可进行多达8倍并行数据处理,同时获得超高分辨、最优化的信噪比、最大采集速度47.5fps(512X512像素)。


创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

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应用实例——斑马鱼钙离子:



双光子超高分辨率显微镜可以实现双光子高分辨率高信噪比高采集速度,更加真实还原生物体的响应。




创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

扩展应用


双光子超高分辨率显微镜可不光能看到活体钙离子的变化,不然怎能配得上一代传奇称号呢?


创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

创新先锋 | 一代传奇——双光子超高分辨率显微镜

总结


纵观整个显微镜的发展史,无不都是围绕三个大目标前行:高分辨率;活体;高对比度。双光子超高辨率显微镜将双光子与Airyscan超高分辨率技术结合,在提升成像深度,降低光漂白同时,提高图像分辨率、信噪比和成像速度,该系统尤其适合活体深度高分辨率成像。


蔡司君愿给您一双双光子超高分辨率的眼睛,带您寻找科研的乐趣,为您的科研保驾护航。祝愿您早日可成为科学界的一代传奇,为科研事业贡献自己的一份力量。


明辨未来,未来可期。




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2017 - 02 - 05
今天,河南威廉希尔app是真的吗正式启动了2017年的工作,祝愿大家新年新气象!
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高等植物拥有固着生长的特性,因此发展出多种适应环境温度生长的策略。对于植物适应高温,包括表观调控、转录调控、热激蛋白、蛋白酶体等多种分子机制已逐渐阐明,但是对于蛋白翻译调控植物高温适应性的研究仍较少。2019年5月7日,Molecular Plant杂志在线发表了中科院分子植物卓越创新中心/植物生理生态研究所林鸿宣研究组题为 Translational Regulation of Plant Response to High Temperature by a Dual Function tRNAHis Guanylyltransferase in Rice 的研究论文,揭示了水稻tRNAHis 鸟苷转移酶通过参与生长素响应因子蛋白翻译调控过程适应环境温度的新机制。林鸿宣研究组通过大规模EMS诱变,筛选到一个株高、结实率、叶宽、分蘖数等多种重要农艺性状在上海与海南产生明显差异的突变体。该突变体在上海夏季高温环境下表现为矮秆、结实率低、窄叶、小穗,而在海南冬季温度较低的条件下却出现为与野生型“特青”类似的表型。该突变体被命名为adaptation to environmental temperature 1 (aet1)。通过正向遗传学定位并克隆了AET1基因。该基因编码一个tRNAHis鸟苷转移酶,对tRNA行使3’到5’RNA聚合酶活性,是前体tRNAHis成熟的关键步骤。多种遗传手段确认AET1的突变是造成aet1突变体在不同地区生长差异的原因。体外酶活实验表明,AET1具有tRNAHis鸟苷转移酶活性,对野生型和突变体进行tRNA测序发现,由于aet1中的突变形式AET1P382S蛋白丧失了酶活,使多种tRNA分布出现紊乱,进而导致水稻蛋白翻译过程出现障碍。进一步研究发现,AET1与两个核糖体相关蛋白RACK1...
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发布时间: 2017 - 02 - 09
cell picture show ——病毒的故事今天的cell picture show的主角是病!毒!很吓人也很漂亮。 Eye of the Storm By Dean J. Procter (The University of Sydney), Bianca Dobson (The Australian National University), David Tscharke (The Australian National University), and Timothy P. Newsome (The University of Sydney) 病毒空斑测定是一种定量测定有感染力的病毒数目的办法,在一个半固体的培养基上培养细胞,如果有细胞感染病毒,病毒颗粒只能扩散到邻近的宿主细胞,最终形成空斑。病毒在复制和传播的过程中摧毁宿主细胞,图中显示的是感染了牛痘病毒的正在扩展的细胞区域。对培养基上形成的空斑进行计数就可以得到病毒群落的数目。图中粉紫色的牛痘病毒正在从一个宿主细胞向四周扩散,宿主细胞是在培养基上培养了三天的单层绿猴肾脏细胞(黄色细胞核的蓝细胞)。Movin’ along By Yoshiki Arakawa and Michael Way, London Research Institute 牛痘病毒感染破坏了上皮细胞的完整性并促进受感染细胞的移动。图中绿色的受感染细胞丧失了细胞间的联结并开始移动,细胞骨架肌动蛋白显示为红色,细胞核显示为蓝色。Highway to infection By Yoshiki Arakawa and Michael Way, London Research Institute 病毒可以利用细胞微管的活动来传播。微管从细胞核周边区域开始组装(蓝色)延伸至细胞膜,牛痘病毒颗粒(红色/粉色)沿着微管(绿色)从细胞中部移动至细胞膜...
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