学科分类
/ 1
11 个结果
  • 简介:本文同时采用了组织化学和免疫组织化学的方法去探索AChE在口虾蛄(Oratosquillaoratoria)口神经系统(stomatogastricnenroussvstem,STNs)的分布。结果显示:在STG中,AChE在口神经节(stomatogastricganglion,STG)腹侧胞体区神经元的细胞膜及细胞间隙神经纤维和中央神经纤维网中标记为阳性;在食道神经节(oesophagealganglion,OG)的腹侧中央偏有有一个大的神经元周围的神经突起呈强阳性反应,并且在紧靠该神经元的一侧还有一个神经元周围的神经纤维也呈阳性反应,另外在神经纤维网也有Ach阳性反应分布。结论:实验证明乙酰胆碱在口神经节和食道神经节都有分布,主要分布在神经纤维网和神经元的细胞膜及神经元间隙。

  • 标签: 口虾蛄 口胃神经系统 乙酰胆碱酯酶 组织化学 免疫组织化学
  • 简介:虽然细胞分子生物学近年来发展很快,但是细胞培养的方法变化很慢。将近一个世纪以前发明的有盖培养皿至今仍在常规使用,但它已经不适合许多用来观察和分析活体细胞内发生的变化的现代光学分析方法。这篇文章描述了一种细胞培养芯片装置,它能有效地用于细胞培养和随后的高端光学分析,比如荧光和共焦显微方法。

  • 标签: 细胞培养 光学显微镜 芯片 细胞分子生物学 光学分析 共焦显微镜
  • 简介:生物显微是生物教学实验中常用的一种精密光学仪器,由机械系统和光学系统两部分组成。机械系统包括:镜筒传动部分、物镜转动部分、载物台、压片夹和遮光器的转换部分、镜架和底座的转动部分等。

  • 标签: 生物显微镜 常见故障 保养 机械系统 转动部分 光学仪器
  • 简介:英国30年来最大的科学设备日前落成并投入使用,这个被称为“超级显微”的设备能发出世界上最耀眼的光线,分子乃至原子的内部结构在它的照射下也能一览无余。该设备可用于从医学探秘到太空探索的各项研究。

  • 标签: 原子结构 显微镜 世界 强光 内部结构 太空探索
  • 简介:以XSP-2CA生物显微为例,介绍其主要部件的正确使用及保养方法,并结合多年来的教学及管理使用经验,介绍了一些使用技巧,供使用者们参考。

  • 标签: 显微镜 技能 使用 保养
  • 简介:简述了原子力显微探测物体表面形貌的基本原理,具体地介绍了原子力显微的四大核心构件的属性与功能:激光器、微悬臂、压电扫描器、光电检测器管;详细地阐述了该仪器探测运行的三种模式:接触模式、非接触模式、轻敲模式,并重点讲述了轻敲模式的独到之处;强调了原子力显微所能进行的参数分析和数据处理功能,同时将原子力显微同其它表面探测仪进行了比较,突出了AFM的优越性;并结合仪器的构造和工作原理,对仪器的改进和发展提出了一些建设性意见.

  • 标签: 方法学研究 原子力显微镜 物体表面 仪器 基本原理 压电
  • 简介:原子力显微作为第三代显微探测工具,具有原子级的空间分辨率,其样品制备方法简单易行,可在离体的近生理条件下直接观测生物样品及其动态变化过程,能够对样品进行力学操纵,在观察生物大分子的结构和生物力学特性上具有显著的优势。本文尝试从蛋白质、核酸、多糖的超微结构和力学特性的研究角度入手,期望向读者展现出原子力显微在大分子生物学研究中的应用前景。

  • 标签: 原子力显微镜 生物大分子 超微结构 生物力学
  • 简介:基于菲涅耳波带板扫描全息,提出了无运动卷积菲涅耳波带板扫描全息.由于菲涅耳波带板扫描全息经过二维电移台控制物体移动进行二维扫描,得到整个物体的扫描全息图,因此,它是通过物体的光强透过率函数与菲涅耳波带板的光强透过率函数的卷积得到物体的扫面全息图.这种方法的缺点是扫描时间长.无运动扫描全息是根据几何光学的基本理论,无需物体的移动直接得到扫描全息图,大大缩短了扫描时间.

  • 标签: 菲涅耳波带板扫描全息术 无运动卷积扫描全息术 光强分布函数 菲涅耳波带板 二维扫描 全息术
  • 简介:能够控制多种设备的SAMI-3D自动化显微以一种很方便的软件包为研究者们在设计应用或完成特殊任务(如捕获晶体)方面提供了强有力的工具。这种集成宏语言允许显微操作者和研究者们为解决成像和样品操作等问题创造出强有力且自动化的方案。

  • 标签: 分子晶体 显微镜 自动化 捕获 应用 蛋白质
  • 简介:重症监护室(IntensiveCareUnit,ICU)的监护种类繁多,然而许多监测大多都是有创监测,研究表明有创监测可能会增加患者出现并发症(如出血、感染)的风险,因此在重症监护病房(ICU)发展非侵入性的、连续的智能监控技术势在必行。深静脉血栓形成(DeepVeinThrombosis,DVT)可能引起严重发病率,常见于住院患者,尤其是术后人群。休克可能导致急性血流量减少,代谢异常,无氧代谢,细胞和器官功能障碍,如果时间延长,可能导致不可逆转的损害和死亡。ICU的患者基本都是危急重症,生命体体征不稳定,随时都可能会出现生命危险,需要医护人员24小时全天候监护,因此对ICU中医护人员进行疲劳监测很有必要。我们采用近红外光谱(Near-InfraredSpectroscopy,NIRS)这种非侵入性的、有效的、以及非电离测量的实时技术开发了一系列设备对DVT、休克、疲劳以及水分、深部组织温度和血流动力学参数的监测。与此同时,心电(EEG)、光学体积描记(PPG)、压力脉搏波(PPW)等参数也是ICU监护中必不可少的,我们设计了一种无创、低成本监测系统,对系统中信号的稳定性进行了测试并验证了设备的可靠性。

  • 标签: 重症监护室 近红外光谱 血栓诊断 休克监测 血流动力学