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剑桥大学、伦敦大学学院、柏林自由大学、加州伯克利等多国知名团队联合攻关,使用Quantum Design Oxford低温恒温设备(Optistat CF-V 光学低温恒温器、ESR900 EPR低温恒温器、热补偿型低温冷台),完整完成变温吸收、变温 EPR、变温稳态 PL 全套低温测试,首次证实锯齿磷烯纳米带(PNR)具备本征室温磁性,并观测 65 K 磁-激子同步相变,为低能耗自旋晶体管、磁光量子器件开辟全新材料路径。该成果已发表于《Nature》正刊。
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3月26日,QD中国与Cytosurge公司将联合举办关于“提高CRISPR基因编辑效率的全新方法”的网络研讨会。向您展示如何通过直接向细胞核中导入转染物质,从而解决细胞转染效率低下的问题。值得注意的是:本次研讨会还包括在线的实验演示!
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近期,斯坦福大学的NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与IRsweep公司合作成功利用微秒级时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)为我们演示了中红外QCL的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。
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相比于传统的破坏性检测,通过X射线进行CT成像可以进行非破坏性的多维成像检测,有着非常大的优势。2019年美国国防微电子部门(DMEA)的Michael Sutherland等人使用瑞典Excillum公司的液态金属靶X射线源MetalJet D2+,定制了一款用于集成电路检测的CT系统,该系统对90 nm制程的集成电路进行了扫描成像,可以非常清楚的观察到内部结构。
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近日,美国乔治亚大学和乔治亚州立大学的Sampath Gamage和Yohannes Abate等研究者采用德国neaspec的nano-FTIR & neaSNOM研究了单个原型包膜流感病毒X31在不同pH值环境中发生的结构变化。同时,还定量评估了在环境pH值变化期间,抗病毒化合物(化合物136)阻止病毒膜破坏的有效性,提供了一种抑制病毒进入细胞的新机制。
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3D单分子荧光成像系统的核心技术—DAISY技术,整合了散光技术和超临界角光技术,能够提高单分子定位精度(高xyz轴同时15nm),提供清晰度更高的亚细胞结构三维图像,实现同时四色成像观测,帮助科研工作者实时获取不同的结构蛋白,功能蛋白或致病蛋白的共定位信息,在单分子水平,更好地研究分子动力学反应及细胞相互作用。
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目前卵细胞显微操作技术已日趋成熟,但科学研究者对于更小的贴壁细胞和原代细胞的操作却依旧存在困难。FluidFM单细胞显微操作系统是一款专业针对原代细胞、贴壁细胞研究领域的全自动显微操作系统,便捷的全自动操作模式、精密的fL级别微流控制,且能够计算注射体积,在生物学研究中受到广泛关注。
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