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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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导电聚合物自 1970 年代问世并斩获 2000 年诺贝尔化学奖以来,凭借轻质、柔性、易加工、导电性可调及生物相容性等优势,在柔性电子、有机电子、能源材料、生物传感等领域具备巨大应用潜力。但四十余年产业化进程中,材料本征缺陷与传统表征手段的局限性,长期制约其机理研究与器件性能迭代。常规电学测试存在接触损伤、空间分辨率不足、无法同步关联化学组分与导电特性等问题,而基于散射型近场扫描光学显微镜(s-SNOM)的 Nano-FTIR 纳米傅里叶变换红外光谱技术,突破光学衍射极限,以10 nm 级超高空间分辨率、无损检测等优势,成为导电聚合物纳米尺度微观机理研究的难以替代的表征工具,多项《Nature》《Polymer》高水平成果均依托 Neaspec 纳米傅里叶红外光谱仪-Nano-FTIR完成关键数据验证。
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近日,北京科技大学张跃院士、张铮教授、张先坤教授团队提出了一种基于二硫化钼(MoS₂)双栅晶体管(DGFET)的可重构逻辑单元,成功实现了可级联、可扩展的可重构电路,在二维可重构晶体管逻辑领域取得重要进展。该成果以Scalable Reconfigurable Circuits with Double-Gate MoS₂ Transistors为题,发表于《ACS Nano》期刊,小型台式无掩膜直写光刻系统-MicroWriter ML3凭借高精度、高稳定、高效率等优势,在器件的大规模阵列加工中发挥了关键作用。
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量子生物学致力于揭示生命活动背后的量子力学机制,而精准施加并实时监测微弱磁场,是捕捉自由基对等量子效应的关键前提。近日,国际顶级期刊《Nature Photonics》发表了一项突破性成果:由英国牛津大学与日本埼玉大学联合开发的“磁荧光涨落显微光谱技术(MFFMS)”,首次在接近单分子水平的观测体积内,实现了微弱磁场效应的探测。值得关注的是,研究中涉及的外加磁场全程由Lake Shore F71特斯拉计进行精确监控,F71凭借TruZero™免校零技术、开机即测、主动温度补偿及便捷操作等核心性能,确保了0–15 mT实验磁场条件的准确性与稳定性,为量子生物学研究提供了坚实的技术保障。
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量子计算正在从实验室走向产业化,而离子阱技术凭借其超高保真度和长相干时间,被公认为最有前途的量子计算物理实现方案之一。在这一前沿领域中,一个鲜为人知却至关重要的角色是——低温纳米位移台。attocube低温位移台凭借其超卓的低温兼容性、纳米级精度和长期稳定性,已成为全球前沿离子阱量子计算团队的优选设备。
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7月14日,北京——清砥量子”卓越制造创新中心” 开放日活动圆满举行。来自北京大学、清华大学等多所知名高校以及中国科学院多个研究所的十多名一线科学家,连同中国化学学会、仪器信息网等科学各界专家、北京市东城区科委的有关领导等共同应邀出席了本次”卓越制造创新中心”开放日活动。
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为进一步助力科研用户深入理解X射线吸收谱和X射线发射谱技术、充分发挥台式X射线吸收精细结构谱/发射谱仪-easyXAFS在催化与电池材料研究中的表征潜力,并加强校企之间的技术协作与学术交流,近日,Quantum Design 中国携手上海交通大学变革性分子前沿科学中心,成功举办“easyXAFS技术交流会——催化与电池材料的高端表征”专题活动。本次交流会围绕easyXAFS技术应用、测试技巧、XAFS原理与数据解析展开系统分享,并结合高分辨原位电池电荷成像系统-illumionONE、三维微晶电子衍射仪-ELDICO ED-1和纳米傅里叶红外光谱仪-Nano-FTIR等前沿技术,为来自催化、电池及相关材料领域的科研人员带来了一场面向实际研究需求的高端表征技术交流。
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