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2023
04-102023
04-072023
04-06HiCAM高速像增强荧光相机用于斑马鱼心脏的高速活体成像技术
HiCAM高速像增强荧光相机用于斑马鱼心脏的高速活体成像技术在德国巴德诺海姆的MaxPlanck心肺研究所,人们对斑马鱼的心血管系统进行了研究。斑马鱼的透明度(图1)及其实验优势使其成为人体心血管系统的理想比例模型。图1斑马鱼的照片。心脏位于红色方块内为了研究斑马鱼的血液流动,血红细胞被荧光蛋白DsRed标记。荧光的强度受到附着在红细胞上的荧光蛋白数量的限制。此外,光线发射的方向是随机的,这进一步减少了到达相机的光量。低光强度不一定存在问题,增加曝光时间来捕捉足够的光是一个常用的解决方法,这通常2023
04-042023
04-03锁相放大器用于生物样品双通道和多仪器模式SRS显微技术的研究
锁相放大器用于生物样品双通道和多仪器模式SRS显微技术的研究本文由昊量光电翻译整理,文章内容由华盛顿大学化学系的BrianWong和DanFu提供,并由Liquid公司提供原文。一.简介拉曼散射光谱为生物分子的特异性检测和分析提供了化学键的固有振动指纹。那么什么是受激拉曼散射显微镜?受激拉曼散射(SRS)显微技术是一种相对较新的显微技术,是一种相干拉曼散射过程,允许使用光谱和空间信息进行化学成像[18],由于相干受激发射过程[1]能产生约103-105倍的增强拉曼信号,可以实现高达视频速率(约22023
03-222023
03-212023
03-172023
03-152023
03-152023
03-092023
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02-222023
02-162023
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01-062023
01-04WaveHitMAX全自动智能脉冲锤和传统手动冲击锤对比研究
WaveHitMAX全自动智能脉冲锤和传统手动冲击锤对比研究在实验模态分析和声音测试中,全自动冲击测量通常非常重要。在这种情况下全自动意味着激励点搜索和激励力的调整直接在自动脉冲锤中控制。用户无需手动配置步骤。激励力取决于几个边界条件,如使用的冲击jian端、加速度和锤子的质量,但也取决于激励结构的材料特性。因此,模态锤的冲击能量目前由用户反复改变,直到达到目标力。现有的半自动冲击锤不支持具有可自由调节力幅值的全自动、可重复和高精度的单击激励。半自动脉冲锤目前还缺少其他有用的功能。WaveHit2023
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