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TECHNICAL ARTICLES全自動(dòng)細(xì)胞跨膜電阻測(cè)量?jī)xCellZscope發(fā)表文章列表
2019-11-20 [參考文獻(xiàn)]Permeabilityofergotalkaloidsacrosstheblood–brainbarrierinvitroandinfluenceonthebarrierintegrityD.Mulac,S.Hüwel,H.J.Galla,H.U.Humpfinpress:Mol.Nutr.FoodRes.55(2011).DOI:10.1002/mnfr.201100431MechanismofClostridiumperfringensEnterotoxin...新品推薦|非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測(cè)量系統(tǒng)
2019-11-13 mIRageO-PTIR(OpticalPhotothermalInfrared)光譜儀是由美國(guó)PSC(PhotothermalSpectroscopyCorp,前身Anasys公司)新發(fā)布的款應(yīng)用廣泛的亞微米空間分辨率的非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測(cè)量系統(tǒng)?;赿u家li的光熱誘導(dǎo)共振(PTIR)技術(shù),mIRage產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)紅外的光學(xué)衍射限,其空間分辨率高達(dá)500nm,可有效助力科研人員更全面地了解亞微米尺度下樣品表面微小區(qū)域的化學(xué)信息。目前,大多數(shù)的紅外光譜空間分辨...成果速遞|小型無掩膜光刻直寫系統(tǒng)的新研究應(yīng)用
2019-10-16 隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,集成電路的需求出現(xiàn)了井噴式的增長(zhǎng)。使得掩膜的需求急劇增加,目前制作掩膜的主要技術(shù)是電子束直寫,但該制作效率非常低下,并且成本也不容小覷,在這種背景下人們把目光轉(zhuǎn)移到了無掩膜光刻技術(shù)。英國(guó)DurhamMagnetoOptics公司致力于研發(fā)小型臺(tái)式無掩膜光刻直寫系統(tǒng)(MicroWriterML3),為微流控、MEMS、半導(dǎo)體、自旋電子學(xué)等研究域提供方便的微加工方案。傳統(tǒng)的光刻工藝中所使用的鉻玻璃掩膜板需要由業(yè)供應(yīng)商提供,但是在研發(fā)過程中,掩膜板的設(shè)計(jì)...實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式XAFS/XES譜儀,助力材料化學(xué)域結(jié)構(gòu)分析與應(yīng)用
2019-10-15 引言自W.C.R?ntgen于1895年發(fā)現(xiàn)X射線以來,X射線應(yīng)用技術(shù)得到了長(zhǎng)足發(fā)展,包括X射線衍射、吸收、散射、熒光及光電子譜學(xué)等(圖1a)。其中MauricedeBroglie在1913年測(cè)到了X射線吸收邊,1920年Friche和Hertz發(fā)現(xiàn)了X射線精細(xì)結(jié)構(gòu)(X-rayabsorptionfinestructure),但直到上世紀(jì)七十年代Sayers、Stern和Lytle開創(chuàng)性地通過傅里葉變換從X射線吸收譜中得到了詳細(xì)結(jié)構(gòu)參數(shù),短程有序理論(SRO)才被人們所廣泛接...單分子動(dòng)態(tài)分析研究域的前沿突破與進(jìn)展
2019-10-10 單分子水平研究分子間的相互作用對(duì)于理解生命活動(dòng)的本質(zhì)至關(guān)重要,2019年,Lumicks的單分子技術(shù)助力科學(xué)家不斷取得突破性的科研成果。本期推送我們將向您介紹兩篇分別發(fā)表在Cell和eLife雜志的重磅文獻(xiàn),作者借助Lumicks的C-Trap光鑷-熒光共聚焦顯微鏡聯(lián)用系統(tǒng),在單分子水平研究DNA復(fù)制與修復(fù)的精密過程。Cell(2019):CMG解旋酶在DNA復(fù)制過程中的運(yùn)動(dòng)近在Cell雜志上發(fā)表的篇文章,闡述了CMG解旋酶在DNA復(fù)制過程中的作用及其在單鏈DNA與雙鏈DNA...液態(tài)金屬靶陽X射線源開啟X射線表征新時(shí)代
2019-09-06 自1895年德國(guó)物理學(xué)家W.K.倫琴發(fā)現(xiàn)X射線以來,X射線設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生,并在成像、衍射散射、光譜學(xué)/熒光性等方向?qū)崿F(xiàn)多方位應(yīng)用,大大地促進(jìn)了工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、計(jì)量、學(xué)術(shù)研究等域的發(fā)展。成像散射/衍射光譜學(xué)/熒光性產(chǎn)生X射線簡(jiǎn)單的方法是用加速后的電子撞擊金屬靶。目前市面上大部分X射線相關(guān)儀器是用這種方法來產(chǎn)生X射線,然而所有電子轟擊型X射線發(fā)生器的X射線強(qiáng)度都受限于陽材料的熱量承載能力。在傳統(tǒng)固體陽技術(shù)中,為了避免陽被損壞,其表面的工作溫度必須遠(yuǎn)低于靶材的熔點(diǎn),因此靶材的各種物理...Cryo-SNOM:低溫近場(chǎng)在氧化物界面的新應(yīng)用
2019-08-27 氧化物界面處的二維電子體系(2DES)做為個(gè)*的平臺(tái),將典型復(fù)合氧化物、強(qiáng)電子相關(guān)的物理性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于體。這些*的性質(zhì)使其在電子態(tài)對(duì)稱性、載流子的有效質(zhì)量和其它物理性方面與普通半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)截然不同,可以產(chǎn)生不同于以往的新現(xiàn)象。然而氧化物界面多掩埋于物質(zhì)間使其難以探測(cè),為探究其局限2DES需要個(gè)無創(chuàng)并且具有很高空間分辨率的表征技術(shù),如果還能提供個(gè)較寬范圍內(nèi)溫度變化的平臺(tái)將大大地推進(jìn)該域的研究。通常光學(xué)顯微鏡可用于上述研究,其中,遠(yuǎn)場(chǎng)的探測(cè)技術(shù)由于受...Copyright © 2024QUANTUM量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備05075508號(hào)-3
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