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无锡莱弗思生物
最新的用户友好型 TransferMan 4 结合了人性化和创新性的设计,能够满足最苛刻的显微操纵要求。 智能功能,如优化的自动返回功能和位置存储功能,可简单精确地执行最为复杂的显微操纵技术。
独特的 DualSpeedTM 控制杆可在三个维度上精确直观地控制注射过程中的运动,此外,还可控制动态运动,以延伸到更长的运动距离或加快样品处理。
TransferMan 4 是操纵悬浮细胞(如卵母细胞)、干细胞微球以及处理生殖生物学中的广泛应用的理想设备。 特定应用用户配置文件可通过在四个预定义的应用程序掩码中进行选择来简化单个工作流程(如用于细胞移植、DNA 注射等) 可自由编程的 "My app"(我的应用程序)掩码可针对个人需求进行优化。
显微操纵悬浮细胞
ES 和 iPS 细胞转移
核转移
使用原核和细胞质注射生产转基因动物(如 TALEN)
单个细胞选择(如活检)
定位和选择微粒
染色体等的显微切割
动物生殖医学应用(如小鼠 ICSI)
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文献和实验光学显微镜 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
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
1665 年,英国科学家罗伯特・胡克发表了他的著作《显微学》,开启了人类通往微观世界的大门。在这本著作中,胡克用显微镜进行了大量的观察,并将他所观察到的那些生命最基础的结构命名为「细胞」(Cell)。在之后的三个世纪中,人们对胡克所发现的新世界愈发好奇,也在光学显微镜的基础上设计了各种各样更加先进的显微镜。这些先进的显微镜先后于 1953 年,1986 年,2014 年与 2017 年获得了四次诺贝尔物理学或化学奖。 于 2017 年获奖的冷冻电镜,也成为了现在结构生物学研究中最重要的研究工具
1、1590·1920 显微镜国产化的漫漫长路 显微镜最早由荷兰眼镜制造商父子的发明。此后,英国和德国对显微镜做了进一步的改进。明治时期日本的显微镜通常作为放大镜生产销售的。但其性能逊色于欧洲的显微镜,因此当时从事细菌学研究的科学家不得不依靠昂贵的进口产品。 奥林巴斯创始人山下长(Takeshi Yamashita)梦想有一天能够在日本制造出高水准的显微镜。他于 1919 年成立了一家公司,并开始为实现自己的梦想而奋斗。这也标志着山下长 13 年不懈努力的起点。 2、1931 从单
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