NRR编作交流:对组学名词应进行清晰地定义
修改意见:“secretome”(分泌组)以及许多其他以"-ome"或"-omics"结尾的组学名词虽然被广泛使用,但其定义仍存在模糊、混淆,甚至被误用的情况。所以作者应在文章中明更清晰地定义“Secretome”以及其他组学概念:(1)明确组学名词的涵盖范围
修改意见:“secretome”(分泌组)以及许多其他以"-ome"或"-omics"结尾的组学名词虽然被广泛使用,但其定义仍存在模糊、混淆,甚至被误用的情况。所以作者应在文章中明更清晰地定义“Secretome”以及其他组学概念:(1)明确组学名词的涵盖范围
在光学精密加工领域,微纳结构元件的三维形貌检测是保障器件性能的重要环节。以微透镜阵列、衍射光学元件为代表的精密光学元件,其特征尺寸已突破亚微米量级,对表面轮廓精度与结构面形误差的检测要求达到纳米级分辨率。若加工过程中产生的边缘塌陷、周期畸变或面形偏差未能精准识
近年来,3D细胞培养物比常规2D细胞培养物能够更真实地代表复杂组织或器官的能力而得到普及。美国华盛顿大学Jonathan T. C. Liu等人在《Nature Methods》期刊综述了应用二维和三维显微镜方法监测和研究3D细胞培养。文章介绍
在我们从宏观世界转到微观探索时,往往会产生一个疑问:我们究竟能看到最小的东西极限是什么?从最早的显微镜发明以来,人类第一次看到了细胞和微生物的世界。然而传统光学显微镜的分辨能力存在一个极限,大概为200纳米。这个限制是因光的波长而决定的,任何比这个尺度更小的细
2025年3月21日至24日,第40届欧洲泌尿外科协会(EAU)大会在西班牙马德里盛大举行。作为欧洲极具影响力的泌尿外科学术会议,EAU25吸引了来自全球110多个国家的15000余名泌尿学专家及相关专业人士与会,共同探讨泌尿外科领域的最新进展与未来发展方向。
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:
显微镜作为科学研究和日常实验中的重要工具,其种类繁多,各具特色。本文旨在探讨显微镜的主要分类及其特点,以更好地辨别和选择适合自身需求的显微镜类型。通过介绍光学显微镜、生物显微镜、双光子显微镜、消色差物镜和共聚焦显微镜五种典型显微镜,本文详细分析了它们的原理、应
近日,南昌大学第二附属医院消化内科胰胆组在科主任温志立教授的组织下,成功完成了江西省首例胆道共聚焦显微内镜诊断胆管肿瘤,为患者带来了更精准、更安全的诊断体验。