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文献和实验、Olmpus、Bio-rad等公司提供高性能CCD。公司研发的背照射冷CCD技术使得活体生物发光和荧光成像技术得以实现,使得科学家有机会直接监控活体生物体内的细胞活动和基因行为。Cryogenic 的制冷技术可以使CCD的温度达到-70度到-105度,那样的温度可以使背照射冷CCD的暗电流减少到可忽略不计的水平。该CCD的-5erms的电子噪音代表了最小的噪音底线,信号强度肯定会大于那样的噪音水平,使该CCD具有很高的信噪比,检测的特异性很强(见图3)。另外,更高的空间解析度是背照射冷CCD的另一优势
研究应用|使用 NanoBiT 技术进行的蛋白质相互作用细胞内定位成像
和 NLS-FKBP/RRB NanoBiT 的细胞内定位 实验条件: 显微镜:IXplore Live for Luminescence 显微镜系统 相机:imagEM EM-CCD 相机 (Hamamatsu Photonics) 物镜:LUCPLFLN60XPH 成像透镜:0.35X EM 增益:1200 呋喃嗪浓度:1/200 稀释 西罗莫司最终浓度:30 nM 曝光时间:相衬 50 ms/生物发光 3 min/荧光 100 ms 图 4 显示了西罗莫司刺激前后的 NLS-FKBP
Co CRL-1539 Homo sapiens (human) CCD-33Co CRL-1541 Homo sapiens (human) CCD-112CoN CRL-1790 Homo sapiens (human) CCD 841 CoN CRL-1807 Homo sapiens (human) CCD 841 CoTr CRL-1831 Homo sapiens (human) FHC CRL-2102 Homo sapiens (human
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