技術線上論壇|1月21日《亞微米尺度下的膠原蛋白分析及其在單細胞、細菌層面的生物學應用》
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[報告簡介]
在本次網(wǎng)絡研討會中,我們將講述亞微米同步光熱紅外(O-PTIR)光譜和拉曼顯微鏡(IR+Raman)是如何在生命科學領域中應用和文章發(fā)表的,從組織到細胞,甚至單個細菌細胞。
Kathy Gough教授(加拿大馬尼托巴大學)將展示她近期發(fā)表的關于O-PTIR在膠原蛋白、肌腱和纖維分析上的ZX研究成果。在該研究中,偏振光被用于深入了解分子層次取向,從完整定向肌腱切片(在CaF2和玻璃上)和直徑約500 nm的單個纖維中獲得紅外光譜和圖像,以獲得生物聚合物的首次經(jīng)過驗證的互補極化數(shù)據(jù)。原纖維紅外光譜中酰胺I和酰胺II條帶相比于完整肌腱較窄,且相對強度和條帶形狀均發(fā)生了改變。這些紅外光譜代表了正常I型膠原原纖維在偏振光下的可信賴紅外譜圖,可作為未來膠原組織研究的基準來進行使用。
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[主講人介紹]
Prof. Kathy Gough,Department of Chemistry, University of Manitoba, Canada (加拿大曼尼托巴大學, 化學系)
Kathleen M. Gough是加拿大曼尼托巴大學化學系教授、地理與環(huán)境系兼職教授,也是生物醫(yī)學工程研究項目的核心成員。她是遠場FTIR和O-PTIR振動光譜以及近場紅外成像和拉曼顯微鏡的專家。她的研究領域從生物/生物醫(yī)學研究(細胞和細胞核、腦組織、正常和損傷的心臟組織、正常和機械損傷的肌腱、真菌、酵母細胞、北極海冰硅藻)到新材料(合成蜘蛛絲、用于傷口敷料的聚丙烯酸水凝膠、自消毒材料)。Kathy Gough教授開創(chuàng)了使用遠場紅外光譜層析成象技術并用于3 D可視化微觀目標的先驅(qū)工作,立體像素分辨率可達1.1 μm3,并和其前博士生C·Findlay (2017級)共同擁有該ZL。2017年,她被選為應用光譜學學會會員,同時也是臨床光譜學和應用光譜學編輯顧問委員會成員。
Dr. Mustafa Kansiz, Director of Product Management and Marketing, Photothermal Spectroscopy Corp. (PSC公司產(chǎn)品運營和市場總監(jiān))
[報告時間]
開始: 2021年1月21日 10:00 AM
結(jié)束: 2021年1月21日 11:00 AM
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[技術線上論壇]
http://www.qd-china.com/zh/n/2004111065734
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- 技術線上論壇|1月21日《亞微米尺度下的膠原蛋白分析及其在單細胞、細菌層面的生物學應用》
[報告簡介]
在本次網(wǎng)絡研討會中,我們將講述亞微米同步光熱紅外(O-PTIR)光譜和拉曼顯微鏡(IR+Raman)是如何在生命科學領域中應用和文章發(fā)表的,從組織到細胞,甚至單個細菌細胞。
Kathy Gough教授(加拿大馬尼托巴大學)將展示她近期發(fā)表的關于O-PTIR在膠原蛋白、肌腱和纖維分析上的ZX研究成果。在該研究中,偏振光被用于深入了解分子層次取向,從完整定向肌腱切片(在CaF2和玻璃上)和直徑約500 nm的單個纖維中獲得紅外光譜和圖像,以獲得生物聚合物的首次經(jīng)過驗證的互補極化數(shù)據(jù)。原纖維紅外光譜中酰胺I和酰胺II條帶相比于完整肌腱較窄,且相對強度和條帶形狀均發(fā)生了改變。這些紅外光譜代表了正常I型膠原原纖維在偏振光下的可信賴紅外譜圖,可作為未來膠原組織研究的基準來進行使用。
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Prof. Kathy Gough,Department of Chemistry, University of Manitoba, Canada (加拿大曼尼托巴大學, 化學系)
Kathleen M. Gough是加拿大曼尼托巴大學化學系教授、地理與環(huán)境系兼職教授,也是生物醫(yī)學工程研究項目的核心成員。她是遠場FTIR和O-PTIR振動光譜以及近場紅外成像和拉曼顯微鏡的專家。她的研究領域從生物/生物醫(yī)學研究(細胞和細胞核、腦組織、正常和損傷的心臟組織、正常和機械損傷的肌腱、真菌、酵母細胞、北極海冰硅藻)到新材料(合成蜘蛛絲、用于傷口敷料的聚丙烯酸水凝膠、自消毒材料)。Kathy Gough教授開創(chuàng)了使用遠場紅外光譜層析成象技術并用于3 D可視化微觀目標的先驅(qū)工作,立體像素分辨率可達1.1 μm3,并和其前博士生C·Findlay (2017級)共同擁有該ZL。2017年,她被選為應用光譜學學會會員,同時也是臨床光譜學和應用光譜學編輯顧問委員會成員。
Dr. Mustafa Kansiz, Director of Product Management and Marketing, Photothermal Spectroscopy Corp. (PSC公司產(chǎn)品運營和市場總監(jiān))
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- DNA測序技術在生物學,醫(yī)學方面的應用
- 分子蒸餾技術及其在藥學領域的應用
目的 介紹分子蒸餾技術在藥學領域中的應用進展.方法 以國內(nèi)外相關文獻為主要依據(jù).對分子蒸餾技術的原理,特點,設備種類及在藥學領域中的應用等方面進行綜述.結(jié)果 歸納了分子蒸餾技術在藥學領域中的應用.包括對天然物中gong能性脂肪酸,脂溶性微量成分,揮發(fā)油等活性物質(zhì)的提取純化,及對藥wu合成粗產(chǎn)物中目標藥的富集提 純.結(jié)論 分子蒸餾技術可在天然藥wu與合成藥wu中的活性物質(zhì)的分離,濃縮與純化過程中發(fā)揮獨特功效.
- 亞微米級是什么
- 亞微米級是什么
- 膠原多肽的膠原多肽的應用
- 原子層沉積ALD在納米材料方面的應用
在微納集成器件進一步微型化和集成化的發(fā)展趨勢下,現(xiàn)有器件特征尺寸已縮小至深亞微米和納米量級,以突破常規(guī)尺寸的極限實現(xiàn)超微型化和高功能密度化,成為近些年來的熱點研究領域。微納結(jié)構(gòu)器件不僅對功能薄膜本身的厚度和質(zhì)量要求嚴格,而且對功能薄膜/基底之間的界面質(zhì)量也十分敏感,尤其是隨著復雜高深寬比和多孔納米結(jié)構(gòu)在微納器件中的應用,傳統(tǒng)的薄膜制備工藝越來越難以滿足其發(fā)展需求。ALD 技術沉積參數(shù)高度可控,可在各種尺寸的復雜三維微納結(jié)構(gòu)基底上,實現(xiàn)原子級精度的薄膜形成和生長,可制備出高均勻性、高精度、高保形的納米級薄膜。
微機電系統(tǒng)(MEMS)是尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級,是一個獨立的智能系統(tǒng),主要由傳感器、動作器(執(zhí)行器)和微能源三大部分組成,廣泛應用于智能系統(tǒng)、消費電子、可穿戴設備、智能家居、系統(tǒng)生物技術的合成生物學與微流控技術等領域。MEMS的構(gòu)造過程需要精細的微納加工技術,而工作過程伴隨著器件復雜的三維運動,其中ALD技術均可發(fā)揮重要作用,ALD具有高致密性以及高縱寬比結(jié)構(gòu)均勻性,為MEMS機械耐磨損層、抗腐蝕層、介電層、憎水涂層、生物相容性涂層、刻蝕掩膜層等提供優(yōu)質(zhì)解決方案。
磁隧道結(jié)(MTJ)是由釘扎層、絕緣介質(zhì)層和自由由層的多層堆垛組成。在電場作用下,電子會隧穿絕緣層勢壘而垂直穿過器件,電子隧穿的程度依賴于釘扎層和自由層的相對磁化方向。隨著MTJ尺寸的不斷縮小以及芯片集成度的不斷提高,MTJ制備過程中的薄膜生長工藝偏差和刻蝕工藝偏差的存在,將會導致MTJ狀態(tài)切換變得不穩(wěn)定,并降低MTJ的讀取甚至會嚴重影響NV-FA電路中寫入功能和邏輯運算結(jié)果輸出功能的正確性。ALD技術沉積參數(shù)高度可控,可通過精準控制循環(huán)數(shù)來控制MTJ所需達到的各項參數(shù),是適用于MTJ制造的最佳工藝方案之一。
生物物理學微流體器件可由單個納米孔和電極組成,也可以由許多納米孔陣列組成,可同時篩選、引導、定位、測量不同尺度的生物大分子,在生物物理學和生物技術領域中有著廣泛的應用前景。生物納米孔逐漸受到了人們的普遍重視引起了人們的廣泛興趣,尤其是納米孔作為生物聚合物的檢測器件,為一些生物化學現(xiàn)象的基礎研究提供了研究的平臺。然而生物納米孔所固有的一些缺陷也很明顯,如生物相容性差及微孔的尺寸不可更改等;針對于此,ALD技術可通過表面修飾,改善納米孔的生物相容性,同時提升抗菌抑菌和促進細胞合成。
圖一: ALD Al2O3(僅~10 nm)可作為MEMS齒輪高硬度潤滑膜
圖二:ALD應用于低溫MEMS器件構(gòu)造
圖三:MRAM磁隧道結(jié)(MTJ)存儲元件
圖四:一種具有納米蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的細菌纖維素膜
- 等離子技術在材料表面的應用
若須改變材料表面,向您提高等離子解決方案
等離子技術-盡皆可能
等離子可以應用于材料接合或精確改變材料表面屬性。 通過這項前瞻性技術可以改變幾乎所有的材料表面。 這 項技術可以應用于多種領域, 例如:
·精密清洗小部件及微小部件
·表面激活人造材料(先于粘接、 涂裝工藝等〉
·蝕刻及部分去除不同材料的表面 如: PTFE 、 光刻膠、 硅等
·表面涂層如: 類 PTFE 涂層、 阻隔層、 親水及疏水涂層、 減阻涂層等
等離子技術現(xiàn)已廣泛應用于各工業(yè)領域, 并不斷向新的應用領域延伸。
等離子技術
相比于其它工藝, 如火焰處理或濕法化學處理,等離子技術有著顯著優(yōu)勢:
·許多表面性質(zhì)只能通過此工藝來獲得
·通用適用工藝:在線應用及全自動化應用
·杰出的環(huán)保工藝
·幾乎元須考慮材料的幾何外形, 可以處理如:粉未、 小部件、 板材、 絨頭織物、 紡織品、 軟管、 空心件、 印刷電路板等
·被處理的部件不會發(fā)生機械形變
·低溫工藝
·低運營成本
·高工藝可靠性及高操作安全性
·高效工藝
更多詳細資料,可聯(lián)系上海爾迪儀器科技有限公司
- 簡述偏光顯微鏡在生物學中的應用
- 線上講座 | 交流阻抗技術新發(fā)展新應用
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歡迎蒞臨
國際阻抗譜大會展臺交流 !
www.eis2023.cn
由北京化工大學與清華大學聯(lián)合承辦的“第12屆國際電化學阻抗譜會議”(EIS 2023)將于2023年7月2-7日在北京舉行。
在EIS 2023,普林斯頓輸力強將攜帶阻抗研究利器Enerylab與您見面,同時在7月6日14:30-14:45口頭報告題為"Towards Ultra-high Resolution and Localized EIS for Advanced Energy Research" 。
普林斯頓輸力強期待您的蒞臨!
- 激光拉曼光譜和紅外光譜的區(qū)別及其在剖析方面的應用
- 講座通知|單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT在單細胞分離中的應用
報告日程
報告時間 應用講座:2020年12月2日,上午09:30—10:30
上機培訓:2020年12月2日,上午10:40—11:40 ;下午13:30 開始
報告地點 應用講座:北京大學金光樓311
上機培訓:北京大學金光樓126
報告人&培訓人 胡西 博士 多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT簡介
北京大學生命科學學院公共儀器ZX引進的多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT,是國內(nèi)首套系統(tǒng)。于2020年9月順利安裝于金光樓126室并開始運行,生科院公共儀器ZX覃思穎老師直接負責儀器的管理維護和樣本測試工作。
FluidFM BOT是一種將微量注射與原子力顯微鏡技術相結(jié)合的新一代單細胞顯微操作系統(tǒng)。它所整合的納米級位移臺能夠?qū)崿F(xiàn)在細胞表面進行JZ的操作和fL級的流體控制。因此FluidFM BOT在技術層面上具有非常ZY的單細胞操縱能力。
多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT獨特秘籍
在當代生物學與醫(yī)學的研究中,對單個細胞的分離一直有著很高的需求。然而傳統(tǒng)手段中卻鮮有能夠在原位無損的細胞分離的操作設備和技術。而FluidFM在這一方有著獨特的秘籍,它能夠在原位僅消化單個細胞并將其轉(zhuǎn)移到指定位置。
使用FluidFM BOT進行單細胞分離:
通過fL壓力泵實現(xiàn)單個細胞的胰酶消化
將單個細胞通過強大的微管探針直接抓取并放置在指定部位
GX而簡便化自動操作
多功能單細胞顯微操作系統(tǒng)FluidFM BOT應用實例
1. 注射多種gRNAs和Cas9 使用FluidFM BOT將熒光標記物共注入CHO細胞,等待細胞表達。
2. 候選克隆的單細胞分離
將目標細胞直接原位分離到新的培養(yǎng)板的指定位置。
3.單克隆的擴增與分析 等待單克隆細胞系的增殖,在達到數(shù)量后進行測序分析
? 多個gRNAs同時注入
? 活率:> 95%
? 實時成像證明單克隆性
? 活率:> 95%
? 確保細胞系為單細胞克隆
? ZJ生長位置,避免邊緣效應
4. 植物原生質(zhì)體的單細胞分離——數(shù)據(jù)圖片來自北大生科院 即使是脆弱而沉重的植物原生質(zhì)體,F(xiàn)luidFM BOT 也能夠“溫柔”地將其搬運到指定位置,實現(xiàn)無損分離。
5. 對菌群進行單個細菌的分離 即使是幾個微米的細菌,F(xiàn)luidFM BOT 也能夠?qū)⑺诺街付ú糠?,實現(xiàn)單個細菌的定位操作。
- FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用研討會
FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用研討會
—— 會議時間 ——
2020年7月7日 (周二) 14:30 – 15:30
—— 會議主題 ——
FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用
葉綠素熒光成像最 新研究技術介紹、國際知名的 FluorCam產(chǎn)品功能介紹及安裝應用案例等
—— 主講人 ——
李 川
北京易科泰公司EcoTech實驗室高級工程師
研究領域:植物/藻類光合作用機理、植物逆境脅迫、植物生理生態(tài)、作物育種等
—— 參會方式 ——
騰訊會議;微信群內(nèi)發(fā)會議鏈接
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