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- FISH技术介绍及荧光显微镜应用
荧光原位杂交(Fluorescence in situ hybridization,FISH)是应用荧光染料标记探针DNA,以荧光标记取代同位素标记组织、细胞核或染色体DNA进行杂交的一种研究DNA序列在染色体上位置的新的原位杂交方法,常被称为是生命科学的“钓鱼”技术。利用这一技术可对待测核酸定性、定位或相对定量的分析。
传统的原位杂交方法是将标记的核酸探针与细胞或组织中的核酸进行杂交后采用放射自显影进行检测,这种检测限制了杂交技术的广泛应用,20世纪末由于人类基因组计划的启动,FISH技术得到了迅速的发展和广泛的应用。
FISH技术是一种非放射性原位杂交技术,结合了生物学和细胞遗传学,将真核生物细胞的染色体区带与特定DNA片段联系起来的一种快速而直接的检测手段,广泛应用于生物学研究中,可作为免疫组化表达初步筛查的shou选方法,提高了基因定位的准确性。
利用DNA碱基对的互补性,将直接标记了荧光的单链DNA(探针)和与其互补的目标样本的DNA(玻片上的标本)杂交,通过观察荧光信号在染色体上的位置反映相应染色体的情况。 通过荧光显微镜观察杂交信号。FISH在荧光显微镜下可以确认出肿瘤所在的位置。
因其安全性高、特异性好、快速准确,可以同时检测多种序列、使用周期长,在基因定位、染色体结构分析与数目测定、人类产前诊断、病毒感染分析、肿瘤遗传学等方面都发挥了不容小觑的作用。 今后在研究细胞核骨架与基因表达的关系、基因扩增,基因组结构与哺乳动物的染色体调控等领域将会起到积极的作用。
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
- 全谱直读光谱仪的应用
全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用的分析方法,也应当明确作为定量分析则主要有高的准确度(即小的误差)。本章我们向读者介绍一些典型的直读光谱仪分析和应用的范例,供全谱直读光谱仪工作者参考。
稀土元素的分析
单向火花光源发射光谱已用于钢和铝中钢系列元素的分析,用传统的湿法化学方法或其他仪器分析法都很难作稀土元素的分析。因为钢系列元素的化学、物理性能十分相近,而且在绝大多数材料中的含量也很低。直读光谱仪系列分析是一种分析钢和铝的较好的方法。在不增加更多费用的情况下,钢和铝中稀土元素同其他元素能一起迅速地分析出来。
钢中稀土元素的分析
在铁基材质中,通过形成稀土硫化物和稀土氧化物,稀土元素可将硫化物杂质去掉,从而改善铁基材料在轧制过程中的塑性和延展性,相反它会影响韧性。在铸铁中,稀土元素也形成稀土硫化物,这就能有效地形成球墨状态。在铸铁中要加的稀土材料,其含量的多少取决于使铸铁中碳元素球墨化所需要的量。然而目前大多数铸造厂都用镁去处理球墨铸铁(稀土元素价格比较贵)。由于国内稀土资源丰富,通常在钢中加入稀土元素。原则上是铈、钢等加入高强度低合金钢中,以减少在焊接连接过程中叠层结构产生的裂缝。本项目应用中,首先选取Z好的元素谱线,制定校正曲线,Z后,研究分析精度和准确度。
对谱线的选择,取决于以下几个因素:
(1)仪器制造厂家有选用谱线的经验,知道哪条谱线Z适合于自己生产的光学系统和光源。所选用的谱线就其材料基体而言是不受其他元素线的干扰。
(2)含量范围。因为一个元素的不同谱线其强度不同,所以谱线可能满足不了用户提出的含量范围,有时需选择两条谱线。
(3)元素间的相互干扰。在分析元素的谱线侧旁存在另一元素的谱线时,而且该元素的含量很高,它将会使所要分析的元素谱线强度增加。因此,得出的分析含量会比实际的高。选择谱线时要减少这种元素间干扰效应。
(4)特殊的聚焦。通常由于发射谱线相互很近,有时必须采用光学系统部件进行补偿。
南京诺金高速分析仪器厂
- 钨铜合金的主要应用
- 密度梯度离心法的主要应用
- 普通光学显微镜与荧光显微镜应用起来的优缺点
- LED荧光显微镜在间接免疫荧光中的应用
高品质的荧光显微镜是临床实验室完成间接免疫荧光检测的必备实验条件。目前,大部分临床实验室的荧光显微镜还是采用传统的汞灯作为光源。为了提高临床检验的工作效率、改善检测环境,广州明美推出了一整套的LED荧光显微镜和显微成像系统解决方案。该解决方案包括LED荧光显微镜和显微成像系统。
相对于传统汞灯光源, LED光源具有的优势
1.特定的LED光源发射特定波长的激发光,能够更有效的激发样品;非紫外LED不存在紫外辐射,高度确保使用者的安全。
2.超长的使用寿命(50,000小时),是传统汞灯的250倍,极大地延长了显微镜寿命、降低实验成本;且在寿命内输出强度、波长稳定,确保激发的有效性。
3.实时开关,不需要预热、冷却。独特的LED系统,纳米级的响应时间,打开电源开关后可以立即达到全功率输出,实时开关不会影响到光源。
4.LED安全性高、冷光源、体积小,可随意搬动,不存在汞泄露污染、发烫问题。
5.使用过程中,无需光路调节。
6.携带亮度调节旋钮,避免过高亮度引起的荧光淬灭。
7.可选配便携式移动电源,随意移动,突然停电也不会影响使用。MF-LED荧光附件
MF-LED荧光模块的推出,为免疫荧光实验室荧光显微镜解决方案提供了一种可能。借助LED荧光模块,可轻松地将一台无限远光学系统的普通显微镜转化为模块化的、节能GX的、易于操作和超长寿命的荧光显微镜,实现GX的荧光观察。
间接免疫荧光检测用MF-LED的主要参数如下:
LED激发光波长 激发滤色片 二向色分光镜 发射滤色片 460-490nm 460-490nm 500nm 510nm
MSHOT 显微成像系统间接免疫荧光检测自身抗体时,可观察到各种不同的荧光核型和表现,广州明美为荧光检测/观察提供了专业的显微数码成像系统—MC系列/MD系列。借助这些高分辨率、高清晰度、高像素、高灵敏度的成像系统,可实现实时捕获各种清晰的荧光图像,以做检测结果记录、典型案例讨论、核型判读教学等。
左图:明美MF-B-LED搭配Olympus CX22显微镜主机(含物镜)、明美三档三目分光器件、明美数码相机MC20-N组成的荧光解决方案;右图:该荧光解决方案的拍摄效果图。
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
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- 冷冻真空干燥技术的主要应用
(1)生物制品的冷冻真空干燥
我们做过生物制品冷冻真空干燥的品种有皮肤、角膜、海参、螺旋藻等;从文献中看到其他人做过的冻干产品有心瓣膜、活菌、活毒、骨骼、各种疫苗、血液制品等。生物制品的冻干要求保持产品的活性,活菌、活毒等微生物真空干燥后的存活率要求80%以上,以便于应用。因此,对冻干机工艺要求严格,预冻温度、速度、时间的控制很不容易,保护剂配方、剂量、加入时间和加入方法非常关键,不同的人可能采用不同的配方,达到的效果可能相同。一般各种保护剂的配方都是互相保密的。
(2)药材和药品的冷冻真空干燥
我们做过的品种有人参、山药、纳豆激酶、北冬虫夏草、林硅油、鹿茸等;从文献中看到其他人做过的品种有各种粉针制剂、中草药制剂、抗生素、布洛芬、脂质体和其他纳米颗粒等。药材和药品需要长期保存,真机需要速溶,放置氧化,避免污染杂菌,保持药效的长久稳定。这些要求都需要通过冷冻真空干燥技术来实现。药材和药品的冷冻真空干燥工艺要求也很严格,寻找合适的冻干保护剂、添加剂、赋形剂都很困难,生化干燥阶段的温度控制、加热速率控制都很关键,严格防止塌陷。
(3)食品的冷冻真空干燥
我们做的食品有菠菜、苹果、香蕉、库尔勒香梨等;从文献上查到其他人做过的品种有咖啡、茶叶、大蒜、鱼肉、调料等。食品种类繁多,形状、性质相差较大,冻干工艺需要在实验中确定。冻干食品时间较长、耗能较多、价格较高,应该合理选择冻干参数,优化冻干过程,降低冻干昂成本,根据市场需要,选择性价比较高的食品做冷冻真空干燥。
(4)冷冻真空干燥在其它领域的应用
冷冻真空干燥除了在生物制品、药品、食品和纳米材料制备方面的应用之外,还可以干燥超市的木质文物、古画等,冻干发出来的这些产品能恢复物品的原样;还可以干燥动植物标本,使标本长期保存,栩栩如生;YL事业做实验用的、具有毒害物质的动物尸体采用冻干干燥法的处理,可以实现环保等。
选择我们没有错
- 纳米压痕仪的主要应用和特点
纳米压痕仪主要用于微纳米尺度薄膜材料的硬度与杨氏模量测试,测试结果通过力与压入深度的曲线计算得出,无需通过显微镜观察压痕面积 .
主要应用
半导体技术(钝化层、镀金属、Bond Pads);存储材料(磁盘的保护层、磁盘基底上的磁性涂层、CD的保护层);光学组件(接触镜头、光纤、光学刮擦保护层);金属蒸镀层;防磨损涂层(TiN, TiC, DLC, 切割工具);药理学(药片、植入材料、生物组织);工程学(油漆涂料、橡胶、触摸屏、MEMS)等行业。
技术特点
1、完全符合ISO14577、ASTME2546;
2、光学显微镜自动观察;
3、独特的热漂移控制技术;
4、可硬度、刚度、弹性模量、断裂刚度、失效点、应力-应变、蠕变性能等力学数据;
5、适时测量载荷大小;
6、采用独立的载荷加载系统与高分辨率的电容深度传感器;
7、快速的压电陶瓷驱动的载荷反馈系统;
8、双标准校正:熔融石英与蓝宝石 。
http://www.verdegroup.cn/
更多详细资料,可联系上海尔迪仪器科技有限公司,拨打电话021-62211270!021-62211270!
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