【飞纳三点半】第105期:扫描电镜和显微CT下的粽叶和艾草长这样
不是用味觉,而是用“纳米视角”;不是听传说,而是看“显微图像”;传统草木 + 高科技成像,
不是用味觉,而是用“纳米视角”;不是听传说,而是看“显微图像”;传统草木 + 高科技成像,
气孔作为植物与环境的“微观界面”,其研究贯穿植物学、生态学、农业科学及气候科学领域,而气孔结构和功能的解密历程是与显微技术的发展紧密交织的。光学显微镜揭开气孔形态面纱,电子显微镜解析气孔超微结构,多模态联用整合多维信息。显微技术的迭代为气孔研究架设了“认知阶梯
在细胞生物学领域,光学显微镜因其非侵入性成为研究生命微观世界的核心工具。然而,传统光学显微镜受限于阿贝衍射极限(约200 nm),难以捕捉亚细胞器的精细动态。超分辨显微技术的出现打破了这一桎梏,其中结构光照明显微技术(SIM)凭借高时空分辨率与低光毒性优势,成
超分辨显微技术 (Super-Resolution Microscopy)以突破光学显微镜衍射极限(横向约200 nm,轴向约500 nm)为目标,在光学成像领域取得了革命性进展。这些技术根据原理可分为不同的类别,其发展历程大致如下:
农业科学的发展依赖于高效、精准的检测技术,以优化作物生长环境、提高种子质量、改良农作物品种。传统的农业检测方法,如光学显微镜、石蜡切片、激光共聚焦显微镜等,往往局限于二维成像,且检测过程耗时费力,难以全面呈现作物的内部结构。
国家知识产权局信息显示,北京毅能博科技有限公司申请一项名为“一种面向数字化显微扫描系统的图像拼接技术”的专利,公开号CN 119624765 A,申请日期为2024年11月。
超分辨显微技术 (Super-Resolution Microscopy)以突破光学显微镜衍射极限(横向约200 nm,轴向约500 nm)为目标,在光学成像领域取得了革命性进展。这些技术根据原理可分为不同的类别,其发展历程大致如下:
3月9日晚,山西医科大学巴基斯坦籍留学生Aisha(化名)意外被玻璃割伤左小指,导致指深、浅屈肌腱完全断裂伴活动性出血。危急时刻,晋中市第一人民医院急诊医学科迅速启动绿色通道,骨科显微外科专家团队与手术麻醉科通力协作,连夜为Aisha实施左小指玻璃割伤致屈肌腱
众所周知,磁共振成像(MRI)扫描仪能够深入人体内部,生成器官和组织的图像。最新的研究成果将磁共振成像技术扩展到了微观细节领域,可实现全新的显微成像。
在威海高区利民医院,有这样一支特色专科团队——它秉承显微微创医疗服务理念,由首席专家丛海波教授领衔,打造了涵盖六大板块的服务平台,通过不断开拓创新,填补医疗空白,为广大患者祛痛疗伤,赢得广泛好评——丛海波显微微创骨科诊疗团队。