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近日,北京大学生命科学学院覃思颖研究团队与清砥量子科学仪器(北京)有限公司合作,在国内核心期刊《生物化学与生物物理进展》发表题为《基于流体力显微镜的单细胞贴壁黏附动力学研究》的研究论文。本研究依托多功能单细胞显微操作系统FluidFM OMNIUM,建立一套无需探针化学修饰、可长时程无损监测活细胞的单细胞黏附定量检测体系,突破传统单细胞力学表征技术的固有局限,完整追踪40小时细胞贴壁全过程,定量解析高分化上皮细胞与低分化工程细胞的黏附动力学差异,从力学层面揭示细胞分化调控黏附行为的内在规律,为细胞生物力学、生物材料评测、靶向药物筛选提供标准化定量实验方案。
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近日,剑桥大学Akshay Rao 教授与 Clare P. Grey 教授团队,联合英国法拉第研究所(Faraday Institution)与 illumion 团队,在 Nature 发表题为《Avalanche-like intercalation and intraparticle correlations in graphite》的研究论文(Nature 656, 364–369, 2026),文章依托高分辨原位电池电荷成像系统 illumionONE 的电荷光度技术,创新性的在单颗粒水平捕捉到石墨稀阶嵌锂过程中特殊的“雪崩式”局部相变行为,刷新了学界对石墨嵌锂相变机制的传统认知。
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近日,韩国科学技术研究院(KIST)联合仁川国立大学、成均馆大学等团队,在忆阻器随机性起源研究领域取得重要进展。该团队借助美国RHK公司Beetle AFM350扫描探针显微镜搭载的扫描热显微镜-SThM模块,创新性的在纳米尺度实现了多丝忆阻器内部多根导电细丝(conductive filament, CF)焦耳热分布的直接热成像,从而系统揭示了器件随机开关行为的物理起源。该成果以"Unraveling Origin of Stochasticity in Multi-Filamentary Memristor"为题发表于《Advanced Functional Materials》期刊。在这一研究中,SThM技术凭借其亚埃级空间分辨率(XY方向0.5 Å、Z方向0.1 Å)、多通道电学直连热探针的硬件架构,以及大气压至超高真空宽环境适配性(35–1000 K变温,兼容STM/接触AFM/非接触AFM/SThM多模式),成为破解"电-热耦合"黑箱的核心实验手段。
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Quantum Design中国科学实验中心现正式推出西班牙impetux公司生物型光镊SENSOCELL样机免费体验活动,面向各科研团队开放前沿单细胞力学表征的体验活动。该系统无需繁琐校准,可以直接测量活细胞和组织内部的力学信号,为细胞膜动力学、细胞与细胞相互作用、细胞骨架、细胞硬度、单分子动力学等领域提供全新的实验手段。本次体验活动仅限30个名额,诚邀各研究团队参与。
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近期,发表于 Nature Health 的研究对191份人脑组织样本进行了系统分析,包括脑肿瘤组织、瘤周组织以及健康脑组织,证实了脑组织中广泛存在微塑料和纳米塑料,且脑肿瘤周围组织中微塑料丰度更高。在该研究中,基于光学光热红外技术O-PTIR的非接触亚微米分辨红外-拉曼-荧光显微联用系统mIRage,突破性的在脑组织切片上实现了微塑料颗粒的原位、高空间分辨率鉴定,成功确认聚苯乙烯(PS)与聚酰胺(PA)颗粒的存在及其精确尺寸,为揭示微塑料进入脑组织的途径与机制提供了直接的显微证据。
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近日,美国田纳西大学(University of Tennessee, Knoxville)Weston Fulton Chair Professor Sergei Kalinin 在LinkedIn分享,其课题组正式引入AFM/SEM二合一显微镜- FusionScope,并将围绕扫描探针显微学(SPM)的自动化实验与闭环控制开展新一阶段研究。该设备实现了 AFM 与 SEM 的原位同步联用,将两种表征技术集于一体,构建了同一工作流程、同一样品区域、相同实验条件的全维度表征体系,无需转移样品,即可在 SEM 全局视野导航与 AFM 纳米级分辨表征之间无缝切换,既消除了样品转移带来的污染与误差风险,又实现了数据的无缝关联,让材料的微观表征从 "单一信息获取" 升级为 "全景特性解析"。
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attocube的低温纳米位移台针对PIC产业化瓶颈,提供了一套基于工程实证而非概念叙事的技术方案。该设备专为极端低温环境设计,能够在毫开尔文(mK)至数开尔文(K)温度范围内实现纳米级精度的位移控制,广泛应用于光子集成电路,低温探针、量子比特读出和极低温物理实验。低温PIC测试所面临的核心难题——高精度运动、低热耗散和在目标位置的稳定定位——均可通过attocube纳米位移台得到系统性解决。
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