- 2025-01-10 17:02:23超清放大镜
- 超清放大镜是一种采用高精度光学镜片及先进成像技术的放大观察工具。其特点在于能够提供清晰、细腻的放大效果,适用于细微物体的观察与研究。超清放大镜通常具备可调节焦距的功能,方便用户根据观察需求调整放大倍数。此外,部分高端型号还融入了LED照明、数码成像等附加功能,进一步提升了使用的便捷性和观察的精确度。在科研、教学、工业检测等领域有着广泛的应用。
资源:6013个 浏览:51次展开
超清放大镜相关内容
超清放大镜产品
产品名称
所在地
价格
供应商
咨询

- KS-7200DE液 晶 超 声 清 洗 器
- 国内 江苏
- ¥7980
-
昆山洁力美超声仪器有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式

- 手持式放大镜 CamBeta
- 国外 欧洲
- 面议
-
似空科学仪器(上海)有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式

- 头戴式手术放大镜
- 国内 上海
- 面议
-
上海玉研科学仪器有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式

- FT-8XA上海长方台式放大镜
- 国内 上海
- 面议
-
上海长方光学仪器有限公司
售全国
- 我要询价 联系方式
超清放大镜问答
- 2025-05-29 10:45:21血细胞分析仪阀堵怎么清
- 血细胞分析仪阀堵怎么清:解决血细胞分析仪阀堵问题的有效方法 血细胞分析仪作为实验室中常用的设备之一,对于临床血液检测和分析起着至关重要的作用。随着使用频率的增加,血细胞分析仪可能会出现阀堵的现象,这不仅会影响检测的精度,还可能导致设备的故障。本文将针对血细胞分析仪阀堵问题,详细介绍如何进行清理,并提供一些实用的维护建议,以确保设备的长期稳定运行。 血细胞分析仪阀堵的常见原因 血细胞分析仪阀堵通常是由于试剂或血液样本中的杂质、气泡或沉积物积累在阀门内部,导致阀门无法正常运作。常见的原因包括: 试剂污染:在操作过程中,如果试剂受到污染,或者试剂长时间未更换,容易形成沉积物,堵塞阀门。 样本中杂质:血液样本中可能含有较大颗粒或其他杂质,这些物质在分析过程中沉积并阻塞阀门。 气泡干扰:如果分析仪的气泡清除系统工作不充分,气泡可能会进入阀门,导致阀门堵塞。 阀门磨损或老化:随着设备使用时间的延长,阀门的磨损或老化也可能导致阀堵问题。 血细胞分析仪阀堵清理步骤 清理血细胞分析仪的阀堵问题时,需谨慎操作,以避免损坏设备。以下是常见的清理步骤: 1. 断开设备电源并关闭气源 在清理之前,首先要确保设备完全关闭,并切断气源和电源,以保障操作人员的安全。 2. 拆卸阀门组件 根据设备的型号,拆卸相关的阀门组件。大部分血细胞分析仪都会提供详细的操作手册,用户可根据手册的指引安全拆卸阀门部分。拆卸时要注意避免损坏阀门的密封圈和其他细小部件。 3. 清洁阀门内部 使用合适的清洁工具,如软毛刷、棉签等,清除阀门内的沉积物、杂质或气泡。对于顽固的污垢,可以使用专用的清洁液,但要确保清洁液对设备无腐蚀性。 4. 检查气泡系统 检查设备的气泡清除系统,确保其正常工作。有时气泡进入阀门是因为清除系统存在问题,因此需要对其进行检查和清洁。 5. 重新组装并测试 清洁完成后,按照拆卸步骤的反向顺序重新组装阀门。确保所有部件都安装到位,并进行气密性测试。启动设备进行功能测试,确认阀门运作正常,设备可正常运行。 血细胞分析仪阀堵的预防措施 为了防止血细胞分析仪阀堵问题的发生,以下是一些预防性维护措施: 定期更换试剂:避免试剂污染或长时间未更换的问题,定期检查试剂的使用情况,及时更换。 样本过滤:在输入样本之前,确保样本经过适当的过滤,减少杂质对阀门的影响。 气泡清除系统维护:定期检查和清洁气泡清除系统,确保其正常工作。 设备定期保养:按照厂家提供的保养周期,定期进行设备的全面检查和清洁,避免因长期使用导致的阀堵问题。 总结 血细胞分析仪阀堵问题虽然常见,但通过科学的清理和定期维护,可以有效减少设备故障的发生。用户在遇到阀堵问题时,应首先按照正确的清理步骤进行操作,并通过定期保养和维护,确保设备的稳定性和精确度。保持设备的良好运作,不仅有助于提高分析结果的准确性,还能延长设备的使用寿命,从而降低实验室的运行成本。
114人看过
- 2023-04-05 13:16:33气清景明 吐故纳新
- 细雨纳春意,风起正清明!
195人看过
- 2023-07-03 10:37:58天气“箱”当酷热,看我“清”凉度夏
155人看过
- 2023-05-18 16:59:34全共线多功能超快光谱仪与高精度激光扫描显微镜,二维材料与超快
- 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT MONSTR Sense Technologies是由密歇根大学研究人员成立的科研设备制造公司。该公司致力于研发为半导体研究应用而优化的超快光谱仪和显微镜,突破性的技术可将光学器件和射频电子器件耦合在一起,以稳健的方式测量具有干涉精度的光学信号,真正实现一套设备、一束激光、多种功能。图1. 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT 全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT不仅兼具共振和非共振超快光谱探测,还可以兼容瞬态吸收光谱(Transient absorption (TAS))、相干拉曼光谱(Coherent Raman Spectroscopy (CRS))、多维相干光谱探测(Multidimensional Coherent Spectroscopy (MDCS))。开创性的全共线光路设计,使其可以与该公司研发的高精度激光扫描显微镜(NESSIE)联用,实现超高分辨超快光谱显微成像。全共线多功能超快光谱仪的开发也充分考虑了用户的使用体验,系统软件可自动调控参数,光路自动对齐、无需校正等特点都使得它简单易用。全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT主要技术参数:高精度激光扫描显微镜NESSIE MONSTR Sense Technologies的高精度激光扫描显微镜NESSIE可用入射激光快速扫描样品,在几秒钟内就能获得高光谱图像。该设备可适配不同高度的样品台和低温光学恒温器,物镜高度最多可变化5英寸,大样品尺寸同样适用。NESSIE显微镜是具有独立功能,可以与几乎任何基于激光测量与高分辨率成像的设备集成在一起,也非常适合与该公司研发的全共线多功能超快光谱仪集成。 图2. 高精度激光扫描显微镜NESSIE 高精度激光扫描显微镜-NESSIE的输入信号为单个激光光束,输出信号为样品探测点收集的单个反向传播光束,这样的光路设计确保了反传播信号在扫描图像时不会相对于输入光束漂移,因而非常适用于激光的实验中的成像显微镜系统。 图3. 使用NESSIE在室温下测量的GaAs量子阱的图像。a) 用相机测量的白光图像。b) 用调谐到GaAs带隙的80MHz激光器(5mW激光输出)进行激光扫描线性反射率测量。c) 同时测量的激光扫描四波混频图像揭示了影响GaAs层的亚表面缺陷 BIGFOOT+NESSIE应用案例:1. 高精度激光扫描显微镜用于材料表征 美国密歇根大学课题组通过使用基于非线性四波混频(FWM)技术的多维相干光谱MDCS测量先进材料的非线性响应,利用激子退相和激子寿命来评估先进材料的质量。课题组使用通过化学气相沉积生长的WSe2单分子层作为一个典型的例子来证明这些功能。研究表明,提取材料参数,如FWM强度、去相时间、激发态寿命和暗/局部态分布,比目前普遍的技术,包括白光显微镜和线性微反射光谱学,可以更准确地评估样品的质量。在室温下实时使用超快非线性成像具有对先进材料和其他材料的快速原位样品表征的潜力。图4. (a)通过拟合时域单指数衰减得到的样本的去相时间图,在图(a)中用三角形标记的选定样本点处的FWM振幅去相曲线【参考】Eric Martin, et al; Rapid multiplex ultrafast nonlinear microscopy for material characterization. Optics Express 30, 45008 (2022). 2.二维材料中激子相互作用和耦合的成像研究 过渡金属二卤代化合物(TMDs)是量子信息科学和相关器件领域非常有潜力的材料。在TMD单分子层中,去相时间和非均匀性是任何量子信息应用的关键参数。在TMD异质结构中,耦合强度和层间激子寿命也是值得关注的参数。通常,TMD材料研究中的许多演示只能在样本上的特定点实现,这对应用的可拓展性提出了挑战。美国密歇根大学课题组使用了多维相干成像光谱(Multi-dimensional coherent spectroscopy, 简称MDCS),阐明了MoSe2单分子层的基础物理性质——包括去相、不均匀性和应变,并确定了量子信息的应用前景。此外,课题组将同样的技术应用于MoSe2/WSe2异质结构研究。尽管存在显著的应变和电介质环境变化,但相干和非相干耦合和层间激子寿命在整个样品中大多是稳健的。图5. (a)hBN封装的MoSe2/WSe2异质结构的白光图像。(b)MoSe2/WSe2异质结构在图(a)中的标记的三个不同样本点处的低功率低温MDCS光谱。(c)图(b)中所示的四个峰值的FWM(Four-Wave Mixing)四波混频积分图。(d)MoSe2/WSe2异质结构上的MoSe2共振能量图。(e)MoSe2/WSe2异质结构的WSe2共振能量图。(f)所有采样点的MoSe2共振能量与WSe2共振能量【参考】Eric Martin, et al; Imaging dynamic exciton interactions and coupling in transition metal dichalcogenides, J. Chem. Phys. 156, 214704 (2022) 3. 掺杂MoSe2单层中吸引和排斥极化子的量子动力学研究 当可移动的杂质被引入并耦合到费米海时,就形成了被称为费米极化子的新准粒子。费米极化子问题有两个有趣但截然不同的机制: (i)吸引极化子(AP)分支与配对现象有关,跨越从BCS超流到分子的玻色-爱因斯坦凝聚;(ii)排斥分支(RP),这是斯通纳流动铁磁性的物理基础。二维系统中的费米极化子的研究中,许多关于其性质的问题和争论仍然存在。黄迪教授课题组使用了Monstr Sense公司的全共线多功能超快光谱仪BIGFOOT研究了掺杂的MoSe2单分子层。课题组发现观测到的AP-RP能量分裂和吸引极化子的量子动力学与极化子理论的预测一致。随着掺杂密度的增加,吸引极化子的量子退相保持不变,表明准粒子稳定,而排斥极化子的退相率几乎呈二次增长。费米极化子的动力学对于理解导致其形成的成对和磁不稳定性至关重要。图6. 单层MoSe2在不同栅极电压下的单量子重相位振幅谱【参考】Di HUANG, et al; Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer, PHYSICAL REVIEW X 13, 011029 (2023)
211人看过
- 2023-03-28 09:14:23人到中年,超一半食道细胞携带基因突变
- “平均而言,在人20多岁时的食道组织中,每个健康细胞携带至少几百个突变,随着年龄的增长,这一突变值会增加至超2000个!”——这是发表《Science》期刊上一篇文章的***新结论,它揭示了一个“隐藏的世界”。 这一研究由Wellcome Sanger研究所和剑桥大学MRC癌症研究中心的科学家们完成,他们发现:当步入中年,健康人超一半的食道组织都已被携带致癌基因突变的细胞所占据!也就是说,与癌症相关的基因突变在正常组织中广泛存在。 科学家们在正常的食道组织中发现一组密集的突变细胞群,而且它们携带的突变基因在之前都被认为与食道癌有关。他们揭示了在整个生命过程中体细胞突变发生的趋势,而结局只有“适者生存”(only the fittest mutations survive)——突变细胞占据主要组成。DOI: 10.1126/science.aau3879突变数远超预期 基因突变发生于细胞***的时候。随着年龄的增长,细胞***次数变多,突变也随之累积。这些发生在正常组织中的突变,被称为“体细胞突变”(somatic mutations),也是理解癌症以及可能引发衰老的***步。但是限于技术,这些突变仍属于未知领域。 在这项新研究中,科学家们招募了9名参与者(年龄范围在20 - 75岁),使用靶向和全基因组测序技术,绘制了他们正常食道组织突变细胞的图谱。这些食道组织被认为是健康的,因为参与者没有已知的食道癌病史,也没有服用与食道有关的药物。 团队负责人、来自Wellcome Sanger研究所和MRC癌症研究中心的Phil Jones教授表示:“在显微镜下,来自于健康个体(没有癌症迹象)的食道组织看起来完全正常。但是,细致到遗传层面,我们发现健康的食道充满了突变。”http://www.giant-bio.com/home-newsinfo-id-4255.html 研究人员发现,在几乎所有食道癌中都存在的一种突变基因——TP53,已经在5-10%的正常细胞中发生了突变。这表明,癌症的发生来源于这一小部分突变细胞。正常细胞中突变率更高 相比于正常细胞,中年人可能携带更多的突变细胞。这项研究***揭示,20多岁时,人的每一个健康食道细胞平均至少携带几百个突变,而且,这一突变数会在以后的生活中增加至超2000个。更意外的是,人至中年,控制基因***的NOTCH1基因被发现几乎在一半的食道细胞中都出现了突变。相比于癌变细胞,该基因在正常组织中的突变频率多出几倍。 核酸提取磁珠作为新冠病毒RNA提取的重要原料,是吉恩特生物自主研发生产的高分子材料,将均一的分子材料的粒径控制在合理的范围内,加入磁性,再引入配基,从而使分子材料具备磁响应性和生物吸附性能,在核酸提取的过程中可以得到良好的应用,尤其是GNT-108磁珠,更是对新冠病毒的RNA提取具有较高的特异性,提取结果可直接应用与下游定量检测。
177人看过


