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文献和实验Nature:量子显微镜与定位原子力显微术横空出世!前沿显微技术大盘点
microscopy「定位原子力显微术(LAFM)」[1]。该研究通过优化算法, 将原子力显微镜(AFM)的分辨率带到一个全新的高度。 对于传统的 AFM 与高速 AFM (HS-AFM),前者的应用被限制在生物分子的表面分析,而后者只能算是一个优秀的蛋白质构象研究工具。受限于 AFM 探针的大小以及生物大分子的「弹性结构」,这两种工具的分辨率在 x,y 方向上只能达到 1nm,并不能给出更精细的生物大分子结构。 图片来源:Nature 研究团队受到了 2014 年获得诺奖的超分辨率荧光显微技术启发,将其中的
纳米技术的最终目的是使人类能够按照自己的意志操纵单个原子,在 0.1-100nm 空间尺度内制造具有特定功能的产品,实现生产方式的飞跃。纳米技术在临床中的应用是我们关注的焦点之一。然而,虽然纳米药物的研发如火如荼,但能真正上市的品种为数不多,而且几乎都集中在癌症治疗领域。造成这种情况的原因之一就是纳米技术可能会造成不确定的生物学后果。这篇文章将着重突出斑马鱼模型的特点和用途,希望此文能够对不熟悉斑马鱼的研究人员起到一定的指引作用。本文将从斑马鱼特性开始、针对一些特别的模型展开筛选、药效评价和安
光谱的测量。它可以取得样品表面1um尺寸上的Raman信号。系统内有多个平面反透镜和狭缝。通过不同反射镜和狭缝的组合,T64000可以作为单级、双级和三级色散不同的光谱仪使用。系统装备的CCD探测器可以使得光谱探测的效率大大提高。主要技术指标如下:1800条/mm全息光栅 光谱范围:350~900nm;杂散光:10-14;重复性:±0.1cm-1;精度:0.01%;600条/mm全息光栅闪烁在1.5mm,光谱范围:800nm~2.5mm;极低噪声的CCD探测器 光谱范围:400~1000nm;显微入射
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