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從新冠病毒回顧光學(xué)顯微鏡發(fā)展歷程:這個難題百年后才有突破
在科學(xué)家的堅持不懈下,光學(xué)顯微鏡終于實現(xiàn)突破。
賽先生 · 2021/04/03 光學(xué)顯微鏡 -
活了九十多歲的業(yè)余科學(xué)家,竟是最偉大的顯微鏡發(fā)明人
列文虎克為何能夠在牛頓、伽利略等大咖云集的十七世紀(jì)的科學(xué)界占有一席之地?
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研究發(fā)現(xiàn)修復(fù)基因印記異常大幅提高動物克隆效率
體細(xì)胞核移植(SCNT)是指通過顯微操作,將單個體細(xì)胞的細(xì)胞核移植到去核的卵母細(xì)胞中的技術(shù)過程。卵母細(xì)胞的細(xì)胞質(zhì)能將體細(xì)胞核轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭軤顟B(tài)”,并發(fā)育成為完整的動物。希臘文“Klone”指的是通過扦插枝條來對植物無性繁殖的方法。由于與扦插繁殖有類似性,體細(xì)胞核移植也被稱為動物克?。–loning)。
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沒上過大學(xué),她卻成了看到冠狀病毒的第一人
阿爾梅達(dá)開發(fā)的顯微技術(shù)很簡單,但對于病毒學(xué)領(lǐng)域而言幾乎具有革命性的意義。
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復(fù)旦大學(xué)學(xué)者解密二維磁性材料之堆疊與磁耦合間關(guān)聯(lián)
復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系教授高春雷、吳施偉團(tuán)隊聯(lián)手協(xié)作,創(chuàng)造性地運(yùn)用了原位化合物分子束外延生長技術(shù)和自旋極化掃描隧道顯微鏡結(jié)合的實驗手段,在原子級層面徹底厘清了雙層二維磁性半導(dǎo)體溴化鉻(CrBr3)的層間堆疊和磁耦合間的關(guān)聯(lián),為二維磁性的調(diào)控指出了新的維度。
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中科院生物物理研究所學(xué)者實現(xiàn)分子尺度分辨率光學(xué)成像
9月9日,Nature Methods雜志在線發(fā)表了中國科學(xué)院生物物理研究所徐濤院士研究組與科學(xué)研究平臺紀(jì)偉正高級工程師研發(fā)團(tuán)隊合作研究論文,題為“Molecular resolution imaging by repetitive optical selective exposure”,為超高分辨光學(xué)顯微鏡家族再添新成員,使顯微鏡分辨率進(jìn)一步被突破。
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吉尼斯世界紀(jì)錄誕生記:顯微鏡最高分辨率是如何實現(xiàn)的?
近期,《自然》雜志上發(fā)表的一項研究,創(chuàng)造了顯微鏡圖像分辨率的最新吉尼斯世界紀(jì)錄,達(dá)到0.04納米——大概是普通原子—原子鍵長的三分之一到五分之一,只有頭發(fā)絲直徑的二百五十萬分之一。
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前沿 | 深大等機(jī)構(gòu)學(xué)者取得光學(xué)重建顯微鏡三維基因組應(yīng)用新進(jìn)展
研究人員利用3D-STORM捕獲了人基因組中特定非重復(fù)的短片段。
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英7億英鎊建研究所,被提名“最丑建筑獎”
約1500名科學(xué)家和工作人員將在這里對生物醫(yī)學(xué)各領(lǐng)域進(jìn)行探索,生命本身將置于顯微鏡之下。