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直播回放|徕卡制样设备在锂电池材料制备中的应用- 在此次报告中将会分享如何将锂电池粉体材料剖开,如何将极片内部掺杂,填充暴露无余,如何将锂电池隔膜断面完整无损切开观察缺陷,并会分享此类材料制样前处理的小技巧。[详细]
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2025-09-16 11:27
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显微课堂 | 到底是什么决定了光学系统分辨率?- 无论是光学领域从业者,还是在工作场景使用到光学成像设备的研究人员,一定会遇到一个问题:我使用的或者调研的光学系统分辨率到底是由什么决定?[详细]
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2025-07-21 15:35
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应用案例 | 绚丽多彩的显微观察——徕卡偏光显微镜的应用- 偏光显微镜作为一种能够利用光的偏振特性研究物质微观结构的精密仪器,在多个领域发挥着不可替代的作用,为科研工作者和专业人员提供了深入探究物质本质的有力工具。本文分享几个偏光显微镜在不同领域的实际应用案例[详细]
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2025-02-18 11:01
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免费下载《激光显微切割:活细胞切割和操作工作流》- 细胞培养是生命科学研究的一个重要内容。研究人员培养永生细胞株、原代细胞或干细胞,深入了解例如细胞生物学、免疫学或癌症发展。 [详细]
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2024-09-11 10:30
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免费下载《激光显微切割工作流: AI主导的(单细胞)深度视觉蛋白质组学》- 人工智能(AI)与LMD相结合,提高发现的通量。可自动识别已定义表型的细胞,标记的细胞坐标导入LMD,并进行精确切割。LMD的切割过程也可采用自动化,节省更多时间。[详细]
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2024-09-11 10:30
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免费下载《激光显微切割工作流:提取单一的癌症组织进行突变分析》- DNA突变导致蛋白质异常或功能蛋白缺失,从而造成细胞繁殖失控并发生癌变。为发现和了解特定癌症类型的潜在突变,提取纯正的肿瘤材料是极其重要的。这是非常有挑战性的,特别是少量的癌症组织,如小转移瘤。 [详细]
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2024-09-11 10:30
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免费下载《AI汇合度分析以提高2D细胞培养过程中时间节点把握的精度》应用笔记- 在基于细胞的研究中,准确评估2D细胞培养的汇合度对于可靠的实验结果至关重要。它确定了细胞覆盖的表面积百分比,影响细胞行为和实验的可重复性。传统方法依赖于主观的视觉检查或简单的算法,处理复杂的细胞系时可能具有挑战性。细胞形态和密度的变化可能导致不准确的结果。利用AI(人工智能)的先进技术,如自动化图像分析和深度学习算法,提供了改进的精度。采用这些技术确保了精确的汇合度评估,增强了细胞培养实验的稳定性,并促进了药物发现、组织工程和AI汇合度分析以提高2D细胞培养过程中时间节点把握的精度再生医学等领域的进展。[详细]
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2024-08-19 15:11
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免费下载《利用AI实现细胞转染的高效分析》应用笔记- 在细胞生物学和分子研究领域,AI(人工智能)的整合已经成为一股变革性的力量,为长期存在的挑战提供了新颖的解决方案。对于 2D 细胞培养研究来说,准确的转染效率测量对于揭示关键的细胞机制和推动科学研究至关重要[1-3]。确保高转染效率非常关键,因为其保证了感兴趣蛋白质准确地进行表达,这对于包括活细胞成像和蛋白纯化在内的一系列科学实验至关重要。传统依赖于主观手动估计的方法存在不一致性问题,导致结果不可靠。[详细]
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2024-08-19 15:08
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免费下载《通过 AI 增强的细胞计数实现精确性和效率》应用笔记- 在 2D 细胞培养研究中,准确的细胞计数非常重要,对于理解细胞动态、药物发现和疾病建模起着关键作用[1-3]。在2D 细胞培养中,细胞附着在培养皿等平面表面上(参见图 1),细胞计数的精确性对于确定细胞存活率、增殖速率以及评估实验条件的影响重要。可靠的细胞计数对于保持实验的可重复性和确保结果的稳健性很关键,构成了从癌症研究到再生医学等领域进展的基石。[详细]
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2024-08-19 15:04
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徕卡精准空间生物学解决方案宣传单页- 徕卡显微系统精准空间生物学解决方案提供从样本取材,到H&E明场成像、多色荧光成像、超多色荧光成像到图像分析,再带激光显微切割技术链接下游的精确分析技术(如质谱等),从整体到微观,覆盖基因组、蛋白组和代谢组领域,解析生物的结构、功能和疾病。 手术及组织取材 明场全境组织成像 常规荧光全境组织成像 多色荧光高分辨率全境组织成像(<10色) 超多色荧光全境组织成像(>10色) 共聚焦成像技术 精确切割目标区域 精确数据分析[详细]
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2024-09-12 16:00
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智能数字式自动偏光显微镜产品样册- 智能数字式自动偏光显微镜产品样册[详细]
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2024-09-13 09:57
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