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25年中小學(xué)科學(xué)發(fā)展大會 校體購2
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  • ? 突破傳統(tǒng)!高分辨化學(xué)成像顯微鏡,點亮植物真菌單細(xì)胞纖維素成像研究新曙光

    突破傳統(tǒng)!高分辨化學(xué)成像顯微鏡,點亮植物真菌單細(xì)胞纖維素成像研究新曙光

    導(dǎo)讀在生命科學(xué)的微觀世界里,纖維素作為植物和真菌細(xì)胞壁的關(guān)鍵構(gòu)成要素,其在單細(xì)胞層面的纖維素等多糖代謝研究一直是科學(xué)家們聚焦的重要領(lǐng)域。然而,傳統(tǒng)成像技術(shù)在這一...
    2024-12-27 圍觀1854 [技術(shù)]
  • ? 這臺亞微米紅外,助力載藥領(lǐng)域重大突破不斷,連發(fā)多篇高水平文獻(xiàn)!

    這臺亞微米紅外,助力載藥領(lǐng)域重大突破不斷,連發(fā)多篇高水平文獻(xiàn)!

    導(dǎo)讀隨著藥學(xué)與合成化學(xué)的發(fā)展,以載藥顆粒為代表的藥物控制釋放體系逐漸成為了提高藥物利用率、安全性以及有效性的利器。在載藥顆粒的制備過程中,如何確保載藥顆粒正確承...
    2024-08-27 圍觀493 [方案]
  • ? 每月可釋放1.55萬億微塑料!亞微米紅外拉曼同步測量系統(tǒng),助力東南大學(xué)新成果

    每月可釋放1.55萬億微塑料!亞微米紅外拉曼同步測量系統(tǒng),助力東南大學(xué)新成果

    導(dǎo)讀:近日,東南大學(xué)蘇宇老師團(tuán)隊和合作者利用非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)—mIRage研究發(fā)現(xiàn)清潔海綿在擦除頑固污漬受磨損時,每月可釋放1.55萬億微塑料,這些微...
    2024-08-23 圍觀634 [方案]
  • ? 又發(fā)Nature 子刊!O-PTIR光熱紅外顯微成像技術(shù)繪制單細(xì)胞脂代謝圖譜

    又發(fā)Nature 子刊!O-PTIR光熱紅外顯微成像技術(shù)繪制單細(xì)胞脂代謝圖譜

    導(dǎo)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(zhǔn)的人類代謝研究和相關(guān)療法開發(fā),不僅需要建造合...
    2024-04-11 圍觀401 [方案]
  • ? 曾宏波院士新成果!亞微米光學(xué)顯微紅外技術(shù)助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究取得重要進(jìn)展

    曾宏波院士新成果!亞微米光學(xué)顯微紅外技術(shù)助力仿生工程蛋白涂層抗生物污染研究取得重要進(jìn)展

    植入式醫(yī)療器械(IMD)已廣泛應(yīng)用于診斷、治療、器官修復(fù)等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。但是,科學(xué)家和醫(yī)療工作者發(fā)現(xiàn)植入式醫(yī)療設(shè)備在長期使用過程中,蛋白質(zhì)、酶和代謝物等物質(zhì)會不可逆...
    2023-09-05 圍觀6783 [方案]
  • ? 光學(xué)紅外顯微成像技術(shù),讓半導(dǎo)體元件微納尺寸失效分析更精準(zhǔn)!

    光學(xué)紅外顯微成像技術(shù),讓半導(dǎo)體元件微納尺寸失效分析更精準(zhǔn)!

    紅外光譜可通過提供分子鍵位的信息,直接識別官能團(tuán),是表征微電子器件中失效分析和有機(jī)污染分析的常見工具。但紅外的實際空間分辨率在5~20μm之間,小于10μm的污染和失效...
    2023-07-13 圍觀3100 [技術(shù)]
  • ? 生物組織紅外成像的全新手段——熒光引導(dǎo)光學(xué)光熱紅外顯微光譜

    生物組織紅外成像的全新手段——熒光引導(dǎo)光學(xué)光熱紅外顯微光譜

    紅外顯微光譜法是非破壞性、結(jié)構(gòu)敏感的檢測方法,目前已在基于分子結(jié)構(gòu)的單細(xì)胞領(lǐng)域的研究中發(fā)揮重大作用,諸如蛋白構(gòu)象改變、氧化還原、脂質(zhì)體的產(chǎn)生與降解等。但是受制于...
    2023-04-07 圍觀1201 [技術(shù)]
  • ? 揭開歷史名畫保存之謎丨從納米尺度揭示19世紀(jì)繪畫(Corot)中鋅金屬皂的形成機(jī)制

    揭開歷史名畫保存之謎丨從納米尺度揭示19世紀(jì)繪畫(Corot)中鋅金屬皂的形成機(jī)制

    背景簡介油畫中的油漆顏料雖可以保存幾個世紀(jì),但其不是化學(xué)惰性的。在長期的保存過程中,油漆成分會和周圍的環(huán)境發(fā)生緩慢的化學(xué)反應(yīng),從而導(dǎo)致其劣化并產(chǎn)生有害影響。目前...
    2022-03-21 圍觀2098 [應(yīng)用]
  • ? 你了解不怕水,無制樣要求的紅外成像嗎?無需任何標(biāo)記鑒別生物樣品,病毒、單細(xì)胞、活細(xì)胞觀測統(tǒng)統(tǒng)不在話下!

    你了解不怕水,無制樣要求的紅外成像嗎?無需任何標(biāo)記鑒別生物樣品,病毒、單細(xì)胞、活細(xì)胞觀測統(tǒng)統(tǒng)不在話下!

    近年來,紅外光譜和顯微成像技術(shù)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,尤其是在生命科學(xué)領(lǐng)域,得益于紅外光譜技術(shù)對于分子結(jié)構(gòu)的敏感性,其能夠在無任何標(biāo)記的情況下實現(xiàn)對生物樣品成分的鑒定...
    2022-02-25 圍觀8132 [原理]
  • ? 亞微米光學(xué)光熱紅外技術(shù)O-PTIR——古生物化石研究利器

    亞微米光學(xué)光熱紅外技術(shù)O-PTIR——古生物化石研究利器

    紅外光譜技術(shù)研究古生物化石的現(xiàn)狀我國是古生物化石大國,但古生物化石保護(hù)形勢十分嚴(yán)峻。許多重要化石產(chǎn)地均沒有得到有效保護(hù),遭到了不同程度的破壞。因此,對化石產(chǎn)地監(jiān)...
    2021-09-29 圍觀1158 [技術(shù)]
  • ? 亞微米光學(xué)光熱紅外技術(shù)O-PTIR——互補(bǔ)傳統(tǒng)拉曼光譜技術(shù)

    亞微米光學(xué)光熱紅外技術(shù)O-PTIR——互補(bǔ)傳統(tǒng)拉曼光譜技術(shù)

    拉曼光譜技術(shù)近年來,拉曼光譜和成像技術(shù),得益于其相對于紅外光譜技術(shù)優(yōu)異的空間分辨率等優(yōu)勢,在研究樣品的分子振動方向得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是生物樣品,因為水中的拉曼...
    2021-09-26 圍觀1304 [技術(shù)]
  • ? 亞微米分辨紅外+拉曼同步測量技術(shù)——打破傳統(tǒng)芯片/半導(dǎo)體器件失效分析局面

    亞微米分辨紅外+拉曼同步測量技術(shù)——打破傳統(tǒng)芯片/半導(dǎo)體器件失效分析局面

    前言芯片是科技領(lǐng)域核心技術(shù),是電子產(chǎn)品的“心臟”,是國家“工業(yè)糧食”。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革背景下,大力推動高科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展對于搶占全球高科技領(lǐng)域制高點...
    2021-09-24 圍觀2035 [技術(shù)]
  • ? 從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強(qiáng)勢助力膠原蛋白的分子取向研究

    從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強(qiáng)勢助力膠原蛋白的分子取向研究

    在過去的十年里,紅外(IR)光譜已被廣泛應(yīng)用于哺乳動物組織中的膠原蛋白研究。對有序膠原蛋白光譜的更好理解將有助于評估受損膠原蛋白和疤痕組織等疾病。因此,利用偏振紅...
    2020-11-20 圍觀2914 [應(yīng)用]
  • ? 前沿科技|全新亞微米紅外&拉曼同步測量關(guān)鍵技術(shù)助力多層薄膜內(nèi)部組成分析

    前沿科技|全新亞微米紅外&拉曼同步測量關(guān)鍵技術(shù)助力多層薄膜內(nèi)部組成分析

    包裝薄膜材料常使用傳統(tǒng)紅外光譜進(jìn)行表征,但傳統(tǒng)FTIR通常只能測單一紅外光譜,不具備樣品紅外光譜成像功能或成像空間分辨率受紅外波長限制,高也僅為5-10μm。在實際應(yīng)用中...
    2020-10-19 圍觀3129 [前沿]
  • ? 微塑料研究前沿丨微塑料監(jiān)測遇難題,我們該何去何從?

    微塑料研究前沿丨微塑料監(jiān)測遇難題,我們該何去何從?

    近年來,塑料污染在水環(huán)境(海洋和淡水)中的問題日益嚴(yán)重,得到廣泛報道和關(guān)注。據(jù)《Science》雜志研究報告,2010年全球192個沿海和地區(qū)共制造2.75億噸塑料垃圾,其中約有80...
    2020-08-13 圍觀6329 [方案]
  • ? 科學(xué)家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術(shù)研究高內(nèi)相乳液聚合演變過程

    科學(xué)家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術(shù)研究高內(nèi)相乳液聚合演變過程

    在高內(nèi)相乳液(HIPE)中,初始離散單元在聚合過程中或之后轉(zhuǎn)變成由窗口高度互聯(lián)聚合體的時間和方式,一直是一個有爭議的問題。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內(nèi)相...
    2020-08-03 圍觀1696 [應(yīng)用]
  • ? 紅外光譜的測量限在哪里?

    紅外光譜的測量限在哪里?

    [導(dǎo)讀]QuantumDesign公司一直致力于引進(jìn)先進(jìn)的紅外光譜技術(shù),其中neaspec納米傅里葉紅外光譜儀、微秒時間分辨超靈敏紅外光譜儀在探尋紅外光譜測量限上展現(xiàn)了特的魅力,先后...
    2020-07-20 圍觀6852 [企業(yè)]
  • ? 成果速遞 | 亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

    成果速遞 | 亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片

    來源于石油中的塑料產(chǎn)品已經(jīng)成為現(xiàn)代生活不可分割的一部分,它們性能優(yōu)異,用途廣泛且相對便宜,但同時也引發(fā)了人們對于塑料垃圾在環(huán)境中累積問題的擔(dān)憂,迫使我們盡快采取...
    2020-05-18 圍觀1428 [應(yīng)用]