徕卡科学实验室-标签: //www.zns-mineralwater.com//science-lab/tag/?tx_leicaacademy_pi4%5Baction%5D=show&tx_leicaacademy_pi4%5Bcontroller%5D=Tag&cHash=cd1edd24f86bda741de5e61b89be64d6 标有 en - us //www.zns-mineralwater.com/30582 超分辨率 时间分辨、显微镜 30多年前引入的刺激发射耗尽(STED)显微术已经成为生命科学成像的标准和广泛使用的方法。由于技术的不断进步,STED显微镜现在可以提供有效的亚衍射空间分辨率,同时保留荧光显微镜的大多数有用方面,如光学切片、分子特异性和敏感性,以及活细胞兼容性。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/time-resolved-sted-microscopy/ 4 .家居建材行业:家居建材行业周四,03 Sep 2020 12:04:00 +0000 博士。朱塞佩·维西多米尼 //www.zns-mineralwater.com/26264 超分辨率 标准样品制备指南 本指南旨在帮助用户优化受激发射损耗(STED)纳米镜的样品制备,特别是在使用徕卡微系统公司的TCS SP8 STED 3X纳米镜时。它概述了用于单色STED成像的荧光标签及其性能排名。建议使用荧光标签组合进行双色和三色STED成像,以尽量减少检测过程中的串扰。讨论了免疫荧光标记的注意事项和获得高质量图像的详细方案,该图像具有高信噪比(S/N)。综述了188金宝搏的网址样品安装和基底的重要细节,这些细节能够实现最佳成像,最大限度地减少由于安装介质引起的像差和自发荧光。最后,对于活细胞的STED成像,提到了最合适的荧光标记,即荧光蛋白(FPs)和有机荧光团,它们提供了最好的性能。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/the-guide-to-sted-sample-preparation/ 2019年7月22日星期一17:00:00 +0000 //www.zns-mineralwater.com/18088 超分辨率 用于超分辨率成像的平移显微镜(TRAM) 超分辨率显微镜正在改变我们对生物学的理解,但其技术复杂性、高成本和定制样品制备的要求限制了其可访问性。我们提出了一种新的、简单的多色超分辨率显微镜技术,称为平移显微镜(TRAM),在该技术中,使用常规显微镜从多个衍射极限分辨率观察恢复超分辨率图像,同时在图像平面平移样品。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/translation-microscopy-tram-for-super-resolution-imaging/ 2016年7月22日星期五17:51:00 +0000 //www.zns-mineralwater.com/17991 超分辨率 带时间门控检测的双光子激发STED显微镜 我们报道了一种基于时间选通检测的新型双光子激发受激发射损耗(2PE-STED)显微镜。时间选通检测允许使用适度的受激发射束强度有效地沉默荧光团。这为实现一种高效的2PE-STED显微镜提供了可能性,该显微镜具有连续波的受激发射光束。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/two-photon-excitation-sted-microscopy-with-time-gated-detection/ 周二,2016年6月21日06:3900 +0000 //www.zns-mineralwater.com/16176 超分辨率 定量成像 门控ted - fcs研究脂膜动力学的直接方法 近年来,多种技术的发展,以极大的空间和时间分辨率,研究细胞和模型膜中的脂质动力学。其中一种方法是将远场超分辨率激发发射耗损(STED)显微镜与荧光相关光谱(FCS)相结合。STED-FCS结合了STED显微镜衍射无限的空间分辨率和FCS的统计精度,以单分子灵敏度确定亚毫秒快的分子动力学。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/a-straightforward-approach-for-gated-sted-fcs-to-investigate-lipid-membrane-dynamics/ 2015年8月3日星期一10:29:00+0000 //www.zns-mineralwater.com/15347 超分辨率 STED纳米镜:未来一瞥 当1994年诺贝尔奖得主S. Hell和他的同事们提出刺激发射耗损(STED)纳米技术时,“眼见为实”的名言在生物学中变得更加贴切。本文概述了STED纳米显微镜的各种尖端实现,并试图照亮未来:以前所未有的灵敏度和无标签的方式更快地成像一切。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/sted-nanoscopy-a-glimpse-into-the-future/ 星期一,2015年3月23日18:08:00 +0000 保罗·比亚奇尼 //www.zns-mineralwater.com/15237 超分辨率 活细胞成像 光学显微镜的途径 STED纳米镜已发展成为观察活细胞的高度通用工具,越来越多地进入生物医学研究机构最先进的光学成像设备。188bet怎么注册//www.zns-mineralwater.com/science-lab/pathways-to-optical-sted-microscopy/ 2015年3月12日星期四15:49:00+0000 //www.zns-mineralwater.com/14980 超分辨率 多图像反卷积提高门控受激发射耗尽显微镜的信噪比 时间选通检测,即仅在激发事件延迟一段时间后收集荧光光子,降低了受激发射损耗(STED)显微镜的复杂性、成本和照明强度。在门控连续波(CW-)STED实现中,空间分辨率随着时间延迟的增加而提高,但信噪比(SNR)降低。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/multi-images-deconvolution-improves-signal-to-noise-ratio-on-gated-stimulated-emission-depletion-microscopy/ 2015年1月23日星期五12:22:00 +0000 //www.zns-mineralwater.com/13128 超分辨率 双色时间门控受激发射损耗(STED)纳米镜显示免疫突触 在这里,我们阐述了双色STED纳米镜成像的方案,在玻璃上再现了NK细胞的细胞毒性免疫突触。利用这种方法,我们获得了低于100 nm分辨率的突触蛋白和细胞骨架。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/visualization-of-the-immunological-synapse-by-dual-color-time-gated-stimulated-emission-depletion-sted-nanoscopy/ 2014年3月28日星期五16:34:00+0000 Jordan S. Orange //www.zns-mineralwater.com/13103 超分辨率 门控CW-STED显微术中消除反斯托克斯发射背景的新滤波技术 受激发射损耗(STED)显微镜是超分辨率光学显微镜的一种重要方法,它使细胞成像具有前所未有的无限空间分辨率。在STED显微镜中引入时间选通检测显著降低了获得亚衍射空间分辨率所需的(瞬时)强度。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/a-new-filtering-technique-for-removing-anti-stokes-emission-background-in-gated-cw-sted-microscopy/ 2014年3月25日星期二20:34:00 +0000 //www.zns-mineralwater.com/10208 超分辨率 带时间门控检测的STED纳米显微镜:理论和实验方面 在受激发射耗尽(STED)显微镜下,荧光标记物自发发射的区域在一次奇异激发事件后随着持续的STED光束作用而收缩。这一事实最近已被用于大幅提高时间门控检测、脉冲激励和连续波(CW) STED光束在STED纳米镜中的有效空间分辨率。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/sted-nanoscopy-with-time-gated-detection-theoretical-and-experimental-aspects/ 星期一,2013年7月8日08:48:00 +0000 博士。朱塞佩·维西多米尼 //www.zns-mineralwater.com/7988 共焦显微镜 超分辨率 为改进共焦荧光和超分辨率STED打开门 真正的共焦显微镜系统具有单点照明和单点检测功能。该方法称为“光学切片”,因为生成的图像仅包含来自焦平面的信息。串行检测为信号转换提供高效低噪声传感器。尽管非平行检测不利于高速成像,但现代扫描概念允许在合理的噪声水平下帧速率高于每秒400帧。到目前为止,这对于大多数应用来说已经足够了,包括监测活体材料中的快离子传输现象。//www.zns-mineralwater.com/science-lab/gates-open-for-improved-confocal-fluorescence-and-super-resolution-sted/ 2013年1月23日星期三23:00:00+0000 罗尔夫·t·博林豪斯博士