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QUANTUM量子科學儀器貿(mào)易(北京)有限公司
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Nature!打破傳統(tǒng),單細胞測序重要進展2024/05/20
單細胞測序已經(jīng)讓我們能以全新的方式理解細胞的生化過程。然而目前的單細胞測序手段需要將細胞消化并裂解才能夠進行,而細胞狀態(tài)在這一操作中不可避免地會發(fā)生改變,因此很難掌握細胞真實的基因表達情況。針對于此,EPFL的BartDePlanke博士和蘇黎世聯(lián)邦理工學院的JuliaVorholt博士利用多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)-FluidFM從單個細胞中獲得數(shù)千個轉(zhuǎn)錄物的序列,突破性地在不破壞細胞的情況下推斷基因活性。該篇成果已發(fā)表于國際高水平學術(shù)期刊Nature上。文獻使用FluidFM創(chuàng)建了一種原位活細
Nature子刊!小型無掩膜光刻助力光電運動檢測傳感器實現(xiàn)全天候檢測2024/05/15
論文題目:Non-volatilerippled-assistedoptoelectronicarrayforall-daymotiondetectionandrecognition發(fā)表期刊:NatureCommunicationsIF:17.65DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-46050-z【引言】隨著人工智能和信息技術(shù)的進步,運動檢測和識別(MDR)技術(shù)在自動駕駛、安全監(jiān)控、道路交通管制和軍事相關(guān)等領(lǐng)域變得越來越重要。當前基于互補金屬氧化物半導體
JACS重要成果!超精準可調(diào)節(jié)溫度控制助力鈣鈦礦相變的光致發(fā)光成像!2024/04/18
二維Ruddlesden-Popper(RP)鈣鈦礦是由堆疊的被單銨陽離子組成的有機陽離子層分隔的二維無機金屬鹵化物八面體組成的材料,作為一種新型光電材料,既有二維材料的可溶液加工、柔性等特點,同時又具備結(jié)晶度高、吸收光譜寬、穩(wěn)定性良好等特性,受到材料研究領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。然而,目前尚未有對二維RP鈣鈦礦發(fā)生結(jié)構(gòu)相變的分子原理進行詳細研究的報道,主要由于溫度可調(diào)顯微鏡技術(shù)普遍存在精度較低、測量過程中容易受到氧氣和水等環(huán)境的影響,很難精準觀察和分析相變過程。德國INTERHERENCE公司開發(fā)的超精
全新一代10 nm空間分辨超快光譜和成像系統(tǒng)助力突破前沿科學2024/04/17
導讀:近日,國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》,方案大力支持設(shè)備以舊換新。Neaspec公司致力于前沿創(chuàng)新光譜技術(shù)發(fā)展,不斷拓展前瞻性應用,研發(fā)推出的全新一代納米空間分辨超快光譜和成像系統(tǒng)——neaSCOPE+fs,更是將納米光學研究推向新高度。近年來,掃描近場光學顯微鏡和超快激光器的結(jié)合,為超快科學注入了更為前沿的創(chuàng)新技術(shù),已成為光物理、凝聚態(tài)物理、材料科學、微納加工、化學動力學和生命科學等學科取得新突破的重要手段。德國attocube公司研發(fā)推出的全新一代納米空間分辨超
Lake Shore全新8600系列VSM升級功能大揭秘!領(lǐng)略科學測量新境界2024/04/17
振動樣品磁強計(VSM)是測量材料磁性的重要手段之一,廣泛應用于各種鐵磁、亞鐵磁、反鐵磁、順磁和抗磁材料的磁性研究中。隨著科學研究的不斷深入,研究者對VSM設(shè)備的操作、靈敏度及磁場分辨率的要求越來越高。為此,美國著名低溫設(shè)備制造商LakeShoreCryotronics,Ltd.在其成熟的7400系列VSM產(chǎn)品設(shè)計基礎(chǔ)上,推出了全新8600系列VSM。該系統(tǒng)以提高產(chǎn)品性能和用戶體驗為目標,對VSM的測量元件和操作部件進行了全新優(yōu)化升級,在提升靈敏度和磁場分辨率的情況下,還增強了設(shè)備的操作性。一、
又發(fā)Nature 子刊!O-PTIR光熱紅外顯微成像技術(shù)繪制單細胞脂代謝圖譜2024/04/11
導讀:脂代謝的異質(zhì)性在生物系統(tǒng)中普遍存在,與糖尿病,癌癥和神經(jīng)退行性疾病密切相關(guān),深度影響著人類的健康。想要開展精準的人類代謝研究和相關(guān)療法開發(fā),不僅需要建造合適的模型,也需要足夠精確的成像方法以獲得準確的結(jié)果。然而正電子發(fā)射斷層掃描(PET)和核磁共振成像(MRI)的空間分辨率較低,無法達到細胞水平;熒光成像分辨率雖然可達亞微米級,但由于熒光染料的引入又會影響到細胞的生理活動,導致分子通路的變化。振動光譜成像方法使用的探針,相對于熒光分子具有更小的尺寸和更好的生物兼容性,不會影響細胞的正常生理
DEPT NMR vs APT NMR:你不知道的分子解構(gòu)密碼2024/04/10
DEPTNMR(無畸變極化轉(zhuǎn)移13C-NMR)和APTNMR(附著質(zhì)子13C-NMR)都屬于13C-NMR實驗,都可以揭示分子中某個碳原子連接的質(zhì)子數(shù),因此,可以有效區(qū)分伯碳(甲基,-CH3基團)、仲碳(亞甲基,-CH2基團)、叔碳(次甲基,-CH基團)或季碳。對于復雜分子的NMR譜圖,選擇哪種方法主要取決于研究者想要獲得的信息。DEPTNMR優(yōu)勢DEPT是一種極化轉(zhuǎn)移實驗,弛豫時間由質(zhì)子而不是碳的T1控制。而質(zhì)子的T1弛豫時間通常比碳原子核的T1弛豫時間短很多,因此,DEPTNMR實驗可以有效
Nature Nanotech:石墨烯中狄拉克磁激子的低溫強磁場掃描近場光學成像!2024/04/08
磁場對量子材料中電子的運動有很大影響。在強磁場作用下,二維電子系統(tǒng)將表現(xiàn)出量子化的霍爾導電性、手性邊緣電流以及被稱為磁等離子體和磁激子的特殊集體模式。然而迄今為止,在電荷中性樣品中產(chǎn)生這些傳播的集體模式并在其固有的納米尺度范圍對其進行成像和表征在實驗上一直頗具挑戰(zhàn)。石墨烯中狄拉克磁激子的研究美國紐約州立石溪大學(Stony-BrookUniversity)MengkunLiu研究團隊,利用基于超精準全開放強磁場低溫光學研究平臺-OptiCool自主搭建的低溫磁場掃描近場光學顯微鏡,在納米尺度上觀
attocube低溫新品來襲!attoDRY2200助力閉環(huán)低溫恒溫器新潮流!2024/04/08
近年來,隨著量子傳感(ODMR)、二維材料磁體和斯格明子等突破性技術(shù)和材料的廣泛應用,對閉環(huán)低溫恒溫器在振動穩(wěn)定性、納米橫向分辨率和可變磁場方面的要求越來越高。為此,德國attocube公司研發(fā)并推出了閉式循環(huán)超低振動低溫恒溫器attoDRY2200。該系統(tǒng)配備專有的超高效減振系統(tǒng)、可供選擇的矢量磁體以及自動化、用戶友好化的可變溫度控制,是先進掃描探針顯微測量的優(yōu)質(zhì)選擇。attoDRY2200提供從室溫300K到極低溫度1.65K的全自動冷卻,也可以達到介于室溫和低溫之間的其他溫度。整個系統(tǒng)的初
一維范德華晶界中的巨大體光伏效應!ML3再登Nature Commun.2024/04/02
論文題目:GiantintrinsicphotovoltaiceffectinonedimensionalvanderWaalsgrainboundaries發(fā)表期刊:NatureCommunicationsIF:17.65DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-44792-4【引言】光伏效應作為一種重要的綠色環(huán)保能源收集手段,已在眾多領(lǐng)域得到廣泛應用。然而,傳統(tǒng)PN結(jié)中的光電轉(zhuǎn)換效率受到Shockley-Queisser極限的限制,無法進一步提高。因此,研
10nm近場紅外技術(shù)攻克單一蛋白觀測難題,開辟單分子紅外光譜新道路2024/03/28
近日,日本分子科學研究所的西田純助教、熊谷崇副教授的研究團隊利用Neaspec公司研發(fā)的納米傅里葉紅外光譜儀-Nano-FTIR在單蛋白領(lǐng)域取得重要進展,實現(xiàn)單個蛋白質(zhì)的紅外振動光譜的檢測。相關(guān)研究成果以Sub-Tip-RadiusNear-FieldInteractionsinNano-FTIRVibrationalSpectroscopyonSingleProteins為題,發(fā)表于NanoLetters上[1]。紅外光譜是研究分子結(jié)構(gòu)和功能的重要工具之一。傳統(tǒng)紅外光譜測量通常需要使用大量的樣
Science子刊!單個外泌體表征分析技術(shù)助力卵巢癌外泌體研究取得重要進展2024/03/27
外泌體是包含了復雜RNA和蛋白質(zhì)的小膜泡,是細胞間信號傳輸?shù)妮d體。多種細胞在正常及病理狀態(tài)下均可分泌外泌體,它們廣泛存在于血液、唾液、尿液、腦脊液和乳汁等體液中,參與細胞間通訊。近年來,外泌體的研究熱度持續(xù)攀升,已成為當前生命科學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究的一大熱點,在2023年國家自然科學基金獲批項目中,外泌體研究相關(guān)項目的總數(shù)近390個,立項的總金額突破1.5億元。但由于外泌體的尺寸(30~200nm),常規(guī)的光學顯微鏡無法對其進行成像分析,因此很少有技術(shù)能夠?qū)蝹€外泌體進行物理表征和蛋白分型。美國Na
高度集成與全自動化雙重優(yōu)勢,是時候和測量小推車說再見了2024/03/26
曾幾何時,我們還推著源表、鎖相、測量表的小推車輾轉(zhuǎn)于多個設(shè)備之間。記得剛進入實驗室時,面對一堆測量表的茫然和不知所措,只能口口相傳地學習如何使用測量軟件。我們也曾忙于整理錯綜復雜的接線,由于信號線過長,較容易受到干擾,無法測量。除此之外,學習LabVIEW編程,甚至使用LabVIEW實現(xiàn)鎖相放大器和信號處理,也成了每個低年級同學上手測量的必經(jīng)之路。傳統(tǒng)的測量系統(tǒng)傳統(tǒng)的電學輸運測量和表征應用通常需要結(jié)合專用的直流和交流源表,并匹配對應的電壓或電流測量表。在這種不同儀表和線纜的搭配中,往往涉及到各類
聚勢煥新!8個生命科學儀器換新必選產(chǎn)品2024/03/25
近日,國務(wù)院印發(fā)了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》,要求“到2027年,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上”。在設(shè)備實施更新行動中,更明確指出:推動符合條件的高校、職業(yè)院校(含技工院校)更新置換先進教學及科研技術(shù)設(shè)備,提升教學科研水平。QuantumDesign中國積極響應政策要求,提供世界范圍內(nèi)全新優(yōu)質(zhì)設(shè)備以及全面升級的技術(shù)解決方案,助力本次更新行動更加順暢、高效地進行!全新多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFMOMNIUM單細胞
聚勢煥新!全新設(shè)備、升級化解決方案推薦!2024/03/25
近日,國務(wù)院印發(fā)了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品依舊換新行動方案》,要求“到2027年,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上”。在設(shè)備實施更新行動中,更明確指出:推動符合條件的高校、職業(yè)院校(含技工院校)更新置換先進教學及科研技術(shù)設(shè)備,提升教學科研水平。QuantumDesign中國積極響應政策要求,提供世界范圍內(nèi)全新優(yōu)質(zhì)設(shè)備以及全面升級的技術(shù)解決方案,助力本次更新行動更加順暢、高效的進行!低溫物理LakeShore低溫探針臺系列(NEW)主要用于電
聚焦低溫磁場環(huán)境,洞悉微觀光學領(lǐng)域神秘物理新特性!2024/03/14
低溫強磁場拉曼顯微鏡cryoRaman是由國際著名低溫顯微鏡領(lǐng)域制造商attocubesystemsAG公司與拉曼顯微成像創(chuàng)新公司W(wǎng)ITecGmbH聯(lián)合研發(fā)推出的。該低溫拉曼成像系統(tǒng)集成了attocube公司出色的低溫恒溫器和納米定位器技術(shù),以及WITec公司系列顯微鏡的高靈敏度和模塊化設(shè)計,實現(xiàn)了極低溫拉曼成像在強磁場中的高效應用,并且將拉曼成像的空間分辨率帶到極限,非常適合在低溫強磁場等極丶端環(huán)境下進行多種新物理特性的研究。設(shè)備推出至今,已幫助全球多個課題組取得了突出科研成果。圖1.低溫強磁
2023年成果匯總!無掩膜直寫光刻系統(tǒng)助力中國科研領(lǐng)域取得豐碩成果2024/03/13
MicroWriterML3是一款源自于劍橋大學的小型臺式無掩膜直寫光刻系統(tǒng),由英國皇丶家科學院院士RussellCowburn教授根據(jù)其在微米磁學,納米技術(shù)和光學領(lǐng)域超過20年的研究經(jīng)驗設(shè)計而成。MicroWriter采用小巧緊湊(70cmx70cmx70cm)的一體化設(shè)計,適用于各種實驗室桌面。它具有高度的靈活性,擺脫了掩膜板的束縛,還擁有高直寫速度,高分辨率、全自動控制、可靠性高及操作簡便等特點,可為微流控、SAW、半導體、自旋電子學等研究領(lǐng)域提供方便高效的微加工方案。圖1.小型臺式無掩膜
無需負染直接觀察!科學家用臺式透射電子顯微鏡揭示周圍神經(jīng)丶病變真相!2024/03/11
臺式小型化設(shè)計25KV低電壓設(shè)計無需任何負染真實展現(xiàn)生物樣品形貌TEM、SEM、STEM三種模式自由切換......圖1.低電壓臺式透射電子顯微鏡LVEM25周圍神經(jīng)丶?。≒N)是指周圍運動、感覺和自主神經(jīng)的功能障礙和結(jié)構(gòu)改變所致的一組疾病,嚴重干擾著患者的日?;顒雍蜕钯|(zhì)量。采用PN動物模型來研究PN的發(fā)病機制與治療方法是一種較好的科研手段,而周圍神經(jīng)丶病一直缺乏能夠充分表征長度相關(guān)性神經(jīng)損傷的動物模型。有鑒于此,近日意大利米蘭神經(jīng)科學中心的GuidoCavaletti與PaolaAlbert
臺式X射線吸收譜儀再發(fā)一篇Nature子刊: 助力電磁波吸收材料取得重要進展!2024/03/08
先進電子設(shè)備和無線通信技術(shù)的快速發(fā)展給人們的生活帶來了極大的便利,但也產(chǎn)生了不可忽視的電磁輻射污染。這種污染會對周圍電子元件的正常工作造成嚴重干擾,降低信息安全和通信質(zhì)量,危害人體健康。開發(fā)先進的電磁波(EMW)吸波材料是解決這一問題的有效途徑之一。碳基材料由于其密度低、官能團豐富、電性能可調(diào)等特點,在電磁波吸收方面具有良好的前景。膨脹石墨(EG)作為三維(3D)碳骨架材料,不僅具有高導熱/導電性、易于批量生產(chǎn)等優(yōu)點,而且其特殊的蜂窩狀結(jié)構(gòu)有利于電磁波的多次反射和增強吸收。然而,由于單組分EG的
突破傳統(tǒng)!超精準霍爾測量技術(shù)問世,無需翻轉(zhuǎn)磁場,測試速度提升100倍!2024/03/07
霍爾效應(Halleffect)由美國物理學家埃德溫·赫伯特·霍爾(EdwinHerbertHall)在1879年發(fā)現(xiàn)。霍爾效應是指當固體導體放置在一個磁場內(nèi),且有垂直電流通過時,導體內(nèi)的電荷載流子受到洛倫茲力而偏向一邊,繼而產(chǎn)生電壓(霍爾電壓)的現(xiàn)象?;魻栃獪y量系統(tǒng)是一種基于霍爾效應原理,用于表征材料電輸運性質(zhì)的測量設(shè)備,可有效表征霍爾系數(shù)、電阻率、遷移率、載流子濃度等。近期,美國著名低溫設(shè)備制造商LakeShoreCryotronics,Ltd.推出的全新MCS-EMP霍爾效應測量系統(tǒng)搭載
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