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1.适用于骨组织切片的研磨和抛光,可以轻松、有效、平整的解决在实验室中手工磨制薄切片时所遇到的不平整、变形问题。
2.可将载玻片上的骨组织样品磨到30um的厚度以下,然后进行抛光,磨抛后的样本可达20-30um左右。
3.可以修饰样本包埋块,为薄片切割做准备。
4.带有水冷却系统。
5.配有手动测厚仪,可随时测量研磨片的厚度。
6.操作程序非常方便、安全、快捷、有效。
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文献和实验方式:手动匀浆、机械匀浆 手动匀浆:将样本(含匀浆介质)倒入玻璃匀浆管中,匀浆管下端插入盛有冰水混合物的容器中,将捣杆垂直插入匀浆管,上下转动研磨数十次(6~8分钟),使组织匀浆化。机械匀浆:将已称重的组织装入EP管,加入匀浆介质,用组织匀浆机,在低温条件下,60 Hz,90 s研磨制成组织匀浆。(皮肤、肌肉组织及植物组织等可适当延长匀浆时间)。 注:组织匀浆后,取少量组织匀浆作涂片,显微镜下观察细胞是否破碎,若没有,可适当延长匀浆时间。生化实验一般不推荐用裂解液进行裂解。 样本保存:组织
破碎大量样品、低温破碎大量样品、破碎坚硬或韧性较强的样品时,人工手动研磨就成了实验猿的噩梦。当然,也有很多实验猿已经尝试过市面一些研磨机/超声波粉碎机,发现自己那顽固的样品依然无法被完全破碎/破碎过程损坏了目标成分而十分心塞。 特别地,一些尤其坚硬/韧性比较强的样品,或要求维持低温条件进行破碎提取的样品,需要结合液氮进行研磨,如:皮肤、硬骨骼、软骨、血管、结缔组织、种子等;使用普通机械研磨方法,很难既保证研磨破碎效果又保证样品一直处于低温状态,尤其是提取 RNA、酶等对温度
。当DSP检测到扫描台正处于零位信号时,就向可逆计数器发出清零信号。 DSP通过扩展I/O口向电机发步进命令及其方向信号,与主计算机的通信也通过扩展I/O口,系统中DSP相当于从机。为保证主从机之间正确交流信息设计了简单有效的协议。 硬件原理图中的MAX705为系统提供自动和手动两种复位,便于系统调试和正常工作,Oscillator为系统提供频率为20Hz的晶振。 四、软件设计 软件程序流程如图3。 初始化包括两部分,一方面是针对DSP的特点进行必要的设置如数据块的配置、数据叶指针的设置
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