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  • NE900系列熒光顯微鏡應用于FISH 熒光成像

    NE900系列熒光顯微鏡應用于FISH熒光成像熒光原位雜交技術(FISH)是病理檢測分子檢測技術當中的*佼者。通過熒光顯微鏡觀察核酸序列的方法,能夠對形態和基因組結構進行非常精確的空間解析。該技術快速、易于實施,并提供出色的探針穩定性。根據所使用的探針不同,可以鑒定出特定物種的基因組、整個染色體、染色體特異性區域或單拷貝*特序列。熒光原位雜交技術(FISH)技術概述其原理是對穿刺標本或手術切除標本進行處理后,利用熒光素標記的核酸探針與組織細胞中待測的核酸(DNA/RNA)按堿...
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    2023-06-20
  • 背照式科學級顯微鏡攝像頭MHD2000助力中大法醫病理鑒定

    背照式科學級顯微鏡攝像頭MHD2000助力法醫病理鑒定法醫病理鑒定是一種通過尸體外表檢驗、尸體解剖檢驗、組織切片觀察、毒物分析和書證審查等方式,對涉及法律相關的醫學問題進行鑒定或推斷的工作。這項工作需要制備大量的待檢查的樣本玻片,涂片、染色等一系列重復性動作,為了確保鑒定結果的準確性,長時間專注地低頭觀察,耗時費力,操作者可能會出現身體不適和重復性勞損等問題。5月份,廣州明慧的顯微鏡攝像頭MHD2000助力中山大學法醫鑒定中心,廣州明慧工程師推薦顯微鏡攝像頭MHD2000與奧...
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    2023-06-09
  • 生物顯微鏡助力農業線粒體觀察

    廣州明慧生物顯微鏡MHL2800搭配數碼攝像頭助力農業領域觀察線粒體。線粒體是一個細胞內的小型器官,每個細胞通常擁有數百個線粒體。通常呈橢圓形或圓柱形,表面光滑,內部有許多細小的結構。大小約為1到10微米。線粒體有著非常重要的功能,主要是負責細胞內的能量代謝。它們能將食物轉化為ATP分子,供細胞使用。因此,線粒體被視為細胞的“動力工廠”。近日,廣州明慧數碼生物顯微鏡MHL2800應用于線粒體觀察,可用于觀察未染色標本和活細胞,具有*高的分辨率和對比度,搭配高清顯微鏡攝像頭,研...
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    2023-06-06
  • 多波段LED倒置顯微鏡熒光附件-顯微鏡熒光光源定制

    多波段LED倒置顯微鏡熒光附件-顯微鏡熒光光源定制明慧多波段LED倒置顯微鏡熒光附件,具有高亮度、低熱量、長壽命、兼容性強等特點,提供清晰、均勻的熒光照明,滿足不同實驗需求。顯微鏡熒光附件安裝在顯微鏡外部,無需改變顯微鏡原有的光學系統,無需對顯微鏡進行結構改造。廣泛應用于生物醫學、生物制藥、細胞生物學、藥物研發、醫學檢測和疾病預防等領域的熒光檢測。優勢1.多波段LED光源可選:可以滿足不同熒光染料的激發需求,提供更準確、穩定的熒光照明效果,支持特殊波段需求定制。2.高亮度、低...
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    2023-06-05
  • 使用偏光顯微鏡觀察聚合物結晶形態

    聚合物作為一種重要的材料在工業、生活中得到了廣泛的應用。而聚合物的結晶形態對其性能有著至關重要的影響,如何使用偏光顯微鏡觀察聚合物結晶形態呢?用偏光顯微鏡研究聚合物的結晶形態是目前在實驗室中較為簡便而實用的方法,結晶條件的不同聚合物的結晶可以具有不同的形態,如單晶、球晶、纖維晶及伸直鏈晶體等。使用偏光顯微鏡的主要原理是利用光學現象中的偏振現象來觀察樣品,結晶聚合物的實際使用性能與材料內部的結晶形態、晶粒大小及完善程度有密切關系,如:光學透明性、沖擊強度等。在偏光顯微鏡下觀察聚...
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    2023-06-02
  • 顯微鏡相機的安裝、應用及使用方法

    今天廣州明慧和大家分享的是關于顯微鏡相機的安裝、應用及使用方法。作為一家專業生產與研發顯微鏡相機的工廠,我們深知顯微鏡相機在科學研究和醫學領域的重要性。因此,我們致力于為客戶提供優質的顯微鏡相機和相關軟件。首先,讓我們來了解一下顯微鏡相機的攝像頭軟件安裝。我們的顯微鏡相機攝像頭軟件安裝非常簡單,只需按照說明書上的步驟進行操作即可。顯微鏡數碼相機MHC600我們的顯微鏡相機的優勢在于要求出色的熒光成像應用中獲得廣泛認可,適用于熒光顯微鏡。我們的顯微鏡相機可以與熒光顯微鏡配合使用...
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    2023-06-02
  • 選購熒光顯微鏡光源需要考慮的關鍵因素

    熒光顯微鏡是現代生物學和醫學研究中的重要工具,能夠通過熒光染料來照亮和觀察樣本,熒光染料被激發并發出熒光,從而使樣本更加清晰可見。而熒光光源是熒光顯微鏡中的關鍵部件。正確的熒光光源可以提供高分辨率、高對比度的成像效果,而錯誤的選擇則會使成像質量受到影響。因此,選擇適合的熒光光源至關重要,因此介紹在選購顯微鏡熒光光源時需要考慮的關鍵因素。①波長:熒光染料只能在特定的波長下被激發。因此,選擇熒光光源時需要確保其波長與所使用的熒光染料相匹配。熒光光源的光譜有連續的和非連續的,在不同...
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    2023-06-02
  • 淺談激光共聚焦顯微鏡的特點

    激光掃描共聚焦顯微技術已用于細胞形態定位、立體結構重組、動態變化過程等研究,并提供定量熒光測定、定量圖像分析等實用研究手段,結合其他相關生物技術,在形態學、生理學、免疫學、遺傳學等分子細胞生物學領域得到廣泛應用。激光共聚焦顯微鏡:在熒光顯微鏡成象的基礎上加裝激光掃描裝置,使用紫外光或可見光激發熒光探針。利用計算機進行圖象處理,從而得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖象,以及在亞細胞水平上觀察諸如Ca2+、pH值、膜電位等生理信號及細胞形態的變化。激光共聚焦顯微鏡利用激光束經照明...
    技術文章
    2023-05-17
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