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Quantum Design (简称QD) 已正式完成对 Oxford Instruments(牛津仪器)旗下NanoScience(纳米科学)部门的收购 。这一里程碑式合作,不仅实现两家低温技术先驱企业的战略联合,更标志着一个拥有超百年创新积淀的低温物理、材料科学及显微技术服务体系的诞生。
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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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新一代非接触亚微米红外测量技术,克服了传统FTIR技术的衍射极限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率达到500 nm,无需对样品进行标记, 不再需要衰减全反射(ATR)技术进行厚样品测试,且能够无接触和无损探测样品,全程对样品无污染,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息,为揭示某些病毒性疾病的形成和发展机制及相关化学研究提供了新的机会。
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美国Photothermal Spectroscopy(PSC)公司开发的全新非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage, 是基于的光学光热诱导共振(O-PTIR)技术,它克服了传统FTIR技术的衍射极限和米氏散射效应,红外光谱空间分辨率高达500 nm,且无需对样品进行标记。
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2020年春节前夕,通过工程师的安装调试和细致的讲解培训,第二代电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜(PSM II)在杭州创新研究院顺利安装并完成验收。
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