LiteScope™扫描探针显微镜的设计易于集成到电子显微镜中。 互补的SPM 和SEM 技术的结合使得能够利用两种常用显微镜技术的优势。描述LiteScope™提供了广泛的扫描探针显微镜(SPM)成像模式,可通过更换探针轻松使用。全面的样本分析,包括:表面形貌的表征机械性能电性能磁性LiteScope™还可以与其他SEM附件结合使用:聚焦离子束(FIB)气......
LiteScope™扫描探针显微镜的设计易于集成到电子显微镜中。 互补的SPM 和SEM 技术的结合使得能够利用两种常用显微镜技术的优势。描述LiteScope™提供了广泛的扫描探针显微镜(SPM)成像模式,可通过更换探针轻松使用。全面的样本分析,包括:表面形貌的表征机械性能电性能磁性LiteScope™还可以与其他SEM附件结合使用:聚焦离子束(FIB)气......
技术规格技术参数单位SmartPave 92SmartPave 102e轴承设计-精密多孔碳空气轴承马达设计-无刷直流永磁同步EC马达位移传感器-高分辨率光学编码器法向力测量设计--完全集成在轴承中的360° 非接触式电容传感器(美国专利 6167752,1996)工作模式-马达和传感器一体 (CMT)旋转模式最小扭矩nNm1 µNm5振荡模式最......
安捷伦ICP-MS7900参考多项行业标准暂无。完成单细胞的检测。可以用在多个行业领域中的四种元素项目。 产品特性:● 优异的高盐基质耐受能力 — Agilent 7900 ICP-MS 的稳定等离子体和可选的超耐高盐进样系统 (UHMI) 可帮助您对高达 25% 总溶解固体 (TDS) 含量的样品进行常规测量,其高盐基质耐受能力比传统 ICP-M......
产品信息 COMMODITY INFORMATION 相关产品 ......
细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)标记是一种广泛应用于蛋白质组学研究的技术。它通过在细胞培养过程中使用含有稳定同位素的氨基酸来标记细胞中的蛋白质,进而实现不同样品中蛋白质的定量比较。细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)标记的核心在于通过同位素的引入,将实验组与对照组的蛋白质区分开来。因为这些标记氨基酸的同位素并不影响蛋白质的功能和结构,......
细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)标记是一种广泛应用于蛋白质组学研究的技术。它通过在细胞培养过程中使用含有稳定同位素的氨基酸来标记细胞中的蛋白质,进而实现不同样品中蛋白质的定量比较。细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)标记的核心在于通过同位素的引入,将实验组与对照组的蛋白质区分开来。因为这些标记氨基酸的同位素并不影响蛋白质的......
1.产品简介980 nm下转换荧光探头与近红外光纤光谱仪配合实现980 nm激发荧光测量。该探头具有良好的采集效率和可靠性。2.产品特点荧光光谱范围:1000-1700 nm;产品装配工艺保证一致性;高灵敏度:相对于传统90度荧光测量方式,检测灵敏度提高100倍。 3.规格参数规格参数FPB-980-1.5-Ⅱ产品照片......
细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)是一种用于研究蛋白质组学、代谢途径以及细胞生物学过程的重要技术。SILAC通过在细胞培养过程中使用含有稳定同位素的氨基酸,标记细胞内的蛋白质,使其能够在质谱分析中与未标记的样本区分开来。这一技术为科学家提供了研究蛋白质定量、相互作用和功能变化的强大工具,尤其在疾病机制、药物研发和生物标志物筛选等领域具有重要应用。......
细胞培养条件下稳定同位素标记技术(SILAC)是一种用于研究蛋白质组学、代谢途径以及细胞生物学过程的重要技术。SILAC通过在细胞培养过程中使用含有稳定同位素的氨基酸,标记细胞内的蛋白质,使其能够在质谱分析中与未标记的样本区分开来。这一技术为科学家提供了研究蛋白质定量、相互作用和功能变化的强大工具,尤其在疾病机制、药物研发和生物标志物筛选等领域具......