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  • 主要功能:涉及动植物科研、生物化学、细胞生物学、植物学、植物组织胚胎、遗传、植物生理等领域的细胞形态学分析(观察细胞或组织内部微细结构,如:细胞内线粒体、内质网、高尔基体、微管、微丝、细胞桥、染色体等亚细胞结构的形态特征;半定量免疫荧光分析)、荧光原位杂交研究、基因定位研究及三维重建分析。1.细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化2.生物化学:酶、核酸、FISH(荧光原位杂交)、受体分析3.生理学:膜受体、离子通道、细胞内离子含量、分布、动态4.遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断等
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  • 主要技术指标:1、电动倒置荧光显微镜主机,电动Z轴调焦,软件控制条件下最小步距10nm,手动控制粗/微/精三档调节,光路转换部分采用电动控制切换;机械XY二维移动平台; 2、电动物镜转换器:六工位,每个孔位可插入独立的DIC棱镜; 3、透射光成像组件:100W透射照明立柱,配备减光片/白光平衡片/隔热片/毛玻璃;电动聚光器系统,配备各种物镜对应的DIC棱镜; 4、偏振光组件:包括起偏镜和检偏镜,检偏镜可以电动模式控制进出光路; 5、目镜观察系统:人机工程学双目镜筒,配备两个10倍目镜; 6、物镜:专用共聚焦; 7、荧光成像组件:130W长寿命汞灯照明; 8、激光光源:四个激光器藕合到同一根光纤,通过AOTF系统控制波长和相应的输出功率选择; 9、共焦点扫描系统; 10、扫描控制系统:通过光纤通讯进行高数据传输; 11、软件系统; 12、专用防震台
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  • 主要学科领域:生物学
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  • 服务内容:涉及动植物科研、生物化学、细胞生物学、植物学、植物组织胚胎、遗传、植物生理等领域的细胞形态学分析(观察细胞或组织内部微细结构,如:细胞内线粒体、内质网、高尔基体、微管、微丝、细胞桥、染色体等亚细胞结构的形态特征;半定量免疫荧光分析)、荧光原位杂交研究、基因定位研究及三维重建分析。1.细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化2.生物化学:酶、核酸、FISH(荧光原位杂交)、受体分析3.生理学:膜受体、离子通道、细胞内离子含量、分布、动态4.遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断等
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  • 用户须知:提前两周预约
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  • 主要功能:脑片膜片钳技术不仅可以作为基础生物医学研究的工具,而且直接或间接为临床医学研究服务。研究对象已经不局限于离子通道,从对离子通道(配体门控性、电压门控性、第二信使介导的离子通道、机械敏感性离子通道以及缝隙连接通道等等)的研究发展到对离子泵、交换体以及可兴奋细胞的胞吞、胞吐机制的研究等。 应用脑片膜片钳技术可以直接观察和分辨单离子通道电流及其开闭时程、区分离子通道的离子选择性、同时可发现新的离子通道及亚型,并能在记录单细胞电流和全细胞电流的基础上进一步计算出细胞膜上的通道数和开放概率,还可以用以研究某些胞内或胞外物质对离子通道开闭及通道电流的影响等,可以同时用于研究细胞信号的跨膜转导和细胞分泌机制。结合分子克隆和定点突变技术,膜片钳技术可用于离子通道分子结构与生物学功能关系的研究。利用膜片钳技术还可以用于药物在其靶受体上作用位点的分析。在通道电流记录中,可分别于不同时间、不同部位(膜内或膜外)施加各种浓度的药物,研究它们对通道功能的可能影响,了解那些选择性作用于通道的药物影响人和动物生理功能的分子机理。这是目前膜片钳技术应用最广泛的领域,既有对西药药物机制的探讨,也广泛用在重要药理的研究上。
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  • 主要技术指标:1. 双探头,具有两个相同且独立的探头,其CV-7探头内有两个电路设置,一个用于电压钳记录模式,一个用于电流钳记录模式。 2. 电压钳模式下提供4种反馈电阻(50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ),可以测定0.2 pA~200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻(50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ),可以测定2 nA~200 nA范围的电流。 3. 双电极膜片钳放大器的探头设计可满足在电化学测量(电流测定法, 伏安法)时输出大的电压(±2 V) 4. 主输出滤波频率范围: 4-极Bessel低通滤波(Hz):2Hz-30kHz 4-极Butterworth低通滤波(Hz):3Hz-45kHz 单极Bessel高通滤波(Hz):DC-300Hz 5. 噪声: 8-极Bessel滤波(10kHz):0.28-3.0 pA rms 4-极Butterworth滤波(5kHz):0.15-2.0 pA rms
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  • 主要学科领域:基础医学,生物学
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  • 服务内容:研究细胞信号的跨膜转导和细胞分泌机制
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  • 用户须知:
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