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产品简介:简单操作稳定获得高密度系列连续超薄切片,使样品结构高分辨三维重构成像成为可能。产品介绍:序列断层成像 (AT) 是一种 3D 图像重建技术,适用于对样品结构进行高分辨率的定量分析。为了获得结果,超薄有序的切片是前提条件。ARTOS 3D 解决方案可自动进行样品切片并大程度缩短对准切片进行 SEM 成像所需的时间,以此加快流程。ARTOS 3D 系统大程度减少甚至取消了传统超薄切片机所需的手动工作步骤。优势如下:
无需手动对准,也无需使用睫毛棒定位切片带
无需多次手动处理切片带进行反复切片,这会大大增加起皱风险
无需为了在切片托架上获得光滑无皱的切片带而反复执行相同、乏味的手动流程
更轻松的快速切片制备ARTOS 3D 超薄切片机省去了手动工作步骤,在整个制备过程中实现无缝衔接的工作流程:
用户可预先针对不同的切片托架定义程序,实现快速设置
以尽可能少的用户干预实现上百个连续切片的自动制作和采集
无需耗时费事的手动采集 (包括切片带的收集和定位来获得准确的匹配) 从而进行 SEM 成像
始终高品质的切片ARTOS 3D 超薄切片机通过以下优势,快速提供可再现的高品质切片:
直接内置的切片-条带收集系统,有效避免手动切片和操作带来的假象
通过使用前阀门轻松调节水流,采集无褶皱的超薄切片带
由于经过特殊设计的防风罩和主动阻尼板消除了空气扰动和振动,可大程度减少切片厚度的差异
使用定制设计的 4 mm 钻石刀根据不同的切片托架进行精确切片
德国徕卡连续超薄切片机ARTOS 3D,ARTOS 3D
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对样本开展研究时,为了以纳米级分辨率显示其精细结构,通常会使用到电子显微镜。电子显微镜有两种类型:扫描电子显微镜(SEM)用于对样本表面成像,以及需要使用极薄电子透明样本的透射电子显微镜(TEM)。因此,使用电子显微镜对样本内部的精细结构进行成像时,此类技术解决方案需要制作出非常薄的样本切片。被称为超显微技术的样本制备方法可以产生具有最小伪影的超薄切片(厚度20-150nm)。在切片过程中,样本的块面(切割切片处)始终保持在一个平直的表面上,可供SEM进行
受徕卡显微系统生命科学应用部的邀请,2021年1月28日清华大学蛋白质研究技术中心冷冻电镜平台的博士后,李英博士,在徕卡官方网络直播平台讲解了生物样品光电关联技术的应用。李英,清华大学蛋白质研究技术中心冷冻电镜平台博士后,负责开发细胞电镜制样相关的实验方法。自2006年以来一直从事电镜制样相关工作,在常温包埋、免疫标记、高压冷冻制样、冷冻超薄切片制样方面有着丰富的经验,自2014年以来服务的用户电镜结果发表在Cell、Nature、Nature cell
人类探索未知的脚步从未停止。技术的突破与革新不断推动科学的进步。如今,冷冻电镜技术在结构生物学领域大显身手。然而,常规电镜在细胞生物学领域依然是重要的技术手段,其中常规超薄切片技术不仅在生物医学研究及临床病理诊断中应用广泛,而且是电镜工作者的基本技能。对该技术很好地理解掌握和领会,更有助于快速学习掌握相关高级技术。相比较材料样品而言,生物样品的前期制备显得尤为重要,而且每个环节步步为营、细微之处见成败。报告将分析总结其中的难点和要点,尤其针对取材和电镜观察
当需要以纳米级分辨率观察样品超微结构时,科学家通常借助电子显微镜(观察表面结构的扫描电镜 SEM 和观察内部结构的透射电镜 TEM)——它们是当前科研界可使用的最大显微成像工具。电镜成像要求对样品进行通常 20-150 nm的超薄切片,使用超薄切片机切割的切片厚度薄、表面平整、光滑且无人为干扰因素,因此可以满足电镜成像对制备样品的严苛要求。如果大量超薄切片具有样品结构的前后连续性,SEM 成像采集的图像就可以进行样品内部结构的 3D 重建,形成可用于分析的
2017年全国电子显微学学术年会于10月17-22日在成都市星宸皇家金煦酒店顺利召开,共吸引了近900人来自大专院校、科研院所、企业等单位的代表出席。大会期间,徕卡举办了超薄切片技术专题活动,受到极大关注。超薄切片技术除了生命科学领域应用,也广泛应用于材料科学研究中,例如纳米材料、陶瓷材料、金属、高分子材料等,成为对离子减薄、FIB等方法的重要补充,并且高效便捷。徕卡公司特邀国际超薄切片专家Helmut Gnaegi现场免费切样,及技术交流。很多与会代表提
超薄切片技术已广泛应用于材料科学研究中,成为对离子减薄、FIB等方法的重要补充,并且高效便捷。2017年全国电子显微学学术年会期间,徕卡公司特邀国际超薄切片专家现场免费切样,及技术交流。可自带样品,样品类型:纳米材料、陶瓷材料、金属、高分子材料等。 10月17日晚上19:30-22:00超薄切片技术在材料科学领域的应用讲座及具体样品讨论交流报告人:戴通 Dr.Helmut Gnaegi地点:成都市星宸皇家金煦酒店二楼会议室明志厅现场活动:大转盘幸
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