设备原理
传统的软X射线显微镜所需的X射线需要同步辐射光源产生,意味着显微镜必须位于占地数千平方米以上的同步辐射实验室内。SXT-100的核心技术是一种小尺寸高性能软X射线光源,可放置于一般的实验室内,发射的软X射线经过特有的自愈光学元件收集、过滤并将软X射线聚焦到待成像的细胞样本上。软X射线成像在电磁波谱中的“水窗口”区域的波长下进行,水不吸收X射线,对X射线相对透明,但有机分子会吸收这些X射线,从而使软X射线图像具有高对比度。
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Quantum量子科学仪器贸易(北京)有限公司
SXT-100是爱尔兰SiriusXT公司推出的一款实验室级软X射线显微镜,无需同步辐射光源,实验室即可实现细胞的亚细胞结构成像。在细胞原生状态下,经过少量的制备步骤,无需固定、染色或使用其他增强对比度的方法,即可对厚度高达15μm的整个含水细胞的亚细胞结构进行高通量成像,分辨率可达40 nm。通过检测细胞内的稀有生理现象,揭示常规电子显微镜不易观察到的亚细胞结构的关键变化。
SXT-100能够对细胞及细胞器的结构进行3D高分辨率无标记成像,能够获得细胞的整体3D结构、体积、组成,并捕捉稀有生理现象,主要应用于细胞结构分析,病毒学研究,药物研发等等。

设备原理
传统的软X射线显微镜所需的X射线需要同步辐射光源产生,意味着显微镜必须位于占地数千平方米以上的同步辐射实验室内。SXT-100的核心技术是一种小尺寸高性能软X射线光源,可放置于一般的实验室内,发射的软X射线经过特有的自愈光学元件收集、过滤并将软X射线聚焦到待成像的细胞样本上。软X射线成像在电磁波谱中的“水窗口”区域的波长下进行,水不吸收X射线,对X射线相对透明,但有机分子会吸收这些X射线,从而使软X射线图像具有高对比度。
设备特点
☆ 细胞以接近原生状态进行成像
☆ 最高40nm的3D超分辨成像
☆ 多角度照射,成像更均匀
☆ 图像具有高对比度,无需染色等对比增强方法
☆ 具有多通道荧光成像功能
☆ 制样步骤简单
设备参数:
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参数 |
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软X射线显微镜 | |
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视野 |
30 μm(放大倍数900x) |
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图像3D分辨率 |
约30 nm(半间距) |
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图像获取时间 |
<2小时(每100个2D投射) |
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荧光显微镜 | |
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荧光通道 |
5通道:DAPI,GFP,RFP,Cy5,Cy7 |
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样品 | |
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样品装载 |
碳支持膜铜网 超细玻璃毛细管 |
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样品旋转角度 |
±60°(铜网) ±90°(毛细管) |
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样品类型 |
贴壁细胞(铜网) 悬浮细胞(毛细管) |
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文献和实验电镜,分辨本领为2~3埃,电压为100~500kV,放大倍数50~1200000倍。由于材料研究强调综合分析,电镜逐渐增加了一些其它专门仪器附件,如扫描电镜、扫描透射电镜、X射线能谱仪、电子能损分析等有关附件,使其成为微观形貌观察、晶体结构分析和成分分析的综合性仪器,即分析电镜。它们能同时提供试样的有关附加信息。 二、电子显微镜的成像原理 目前,电子显微镜技术(electron microscopy)已成为研究机体微细结构的重要手段。常用的有透射电镜(transmission
。 免疫荧光染色不一定要用单抗,多抗也可以的。只要是可以用来做免疫组化的抗体都可以的——注意,有的抗体能用来做western bot,却不能做免疫组化,这一点要小心。 所用的二抗要求是抗-抗来源种属IgG的、用荧光染料标记的二抗。做完后要及时在与荧光染料对应的激发光下镜检并照相。 具体操作红皮书(分子生物学实验精编)上的“免疫细胞化学”一章节有介绍。 yongmingwu:原来我们科里照相用的都是普通相机,显微镜是Olympus Vanox的,现在想接一个数码相机来拍照。请问各位用过
光学显微镜 三百多年前,人类已经使用光学显微镜观察肉眼无法分辨的微观物体。1662 年,英国物理学家罗伯特·胡克使用自制的显微镜观察软木切片,发现其在放大后呈现出类似修道院单人居室的微观结构-细胞。这是人类历史上第一次观察到细胞。 3 年后,胡克出版了首部关于显微镜的著作——《显微图谱》,书中包含大量绘制精美的动、植物机体微观结构图像,开创了科学界利用图画方式进行交流的先河。《显微图谱》的出版使人们意识到微观世界和宏观世界一样丰富多彩,其中有许多未知的奥秘等待着被探索。同一时期,荷兰商人列文虎
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