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        1. 教育裝備采購網
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          半年安裝四臺!生物型透射電子顯微鏡順利落戶國內多所知名院校

          教育裝備采購網 2024-08-12 17:36 圍觀279次

            2024年截止目前,我司已連續完成軍事獸醫研究院、復旦大學、香港城市大學、中國海洋大學共計4臺LVEM5與LVEM25生物型透射電子顯微鏡的安裝落戶工作。同時,我司工程師對客戶進行了生物型透射電子顯微鏡的專業操作培訓,客戶均可以獨立操作使用設備。

            Delong Instrument公司推出的LVEM5&25生物型透射電子顯微鏡采用了5kV與25kV的低加速電壓設計,對生物樣品成像條件更加溫和,擺脫了傳統重金屬染色在染色與負染過程本身可能對生物樣品結構造成的損害,可以高效、高襯度地對生物與有機樣品進行透射電鏡成像。

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          軍事獸醫研究院LVEM25生物型透射電子顯微鏡

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          香港城市大學LVEM5生物型透射電子顯微鏡

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          中國海洋大學LVEM5生物型透射電子顯微鏡

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          復旦大學LVEM5生物型透射電子顯微鏡

            LVEM5生物型透射電子顯微鏡對生物樣品和有機納米顆粒等輕質樣品成像襯度高、操作便捷且無需負染等優勢,將協助軍事獸醫研究院、復旦大學、香港城市大學、中國海洋大學等高校及科研院所提高其在生物、醫學、藥學、材料學等多個研究領域的科研觀測水平,助力多學科、多領域的科研發展。

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          工程師現場安裝調試LVEM5生物型透射電子顯微鏡

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          工程師在香港城市大學給師生培訓LVEM5生物型透射電子顯微鏡

            產品簡介

            Delong Instrument公司推出的LVEM生物型透射電子顯微鏡(LVEM5&25E)采用了5kV與25kV的低加速電壓設計,為生物樣品的電鏡成像提供最為便捷高效的解決方案。

            高襯度:低能量電子對有機分子產生更強烈的散射,具有更高對比度。

            無需染色:突破以往生物/輕材料成像需要重金屬染色的局限性。

            高分辨率:無染色條件下能夠達到1.0 nm的圖像分辨率。

            高效方便:真空準備只需要5分鐘,空間小,環境需求低。

            易操作且成本低:友好智能化操作界面,低耗材,低維護費用,無需專業操作人員。

          半年安裝四臺!生物型透射電子顯微鏡順利落戶國內多所知名院校

          LVEM生物型透射電子顯微鏡(LVEM5&25E)

            部分高分文獻:

            [1] Babaei-Ghazvini A , Cudmore B , Dunlop M J , et al. Effect of magnetic field alignment of cellulose nanocrystals in starch nanocomposites: Physicochemical and mechanical properties[J]. Carbohydrate Polymers, 2020, 247:116688.

            [2] Process Pathway Controlled Evolution of Phase and Van‐der‐Waals Epitaxy in In/In2O3on Graphene Heterostructures[J]. Advanced Functional Materials, 2020.

            [3] Sun C , Ma Q , Yin J , et al. WISP-1 induced by mechanical stress contributes to fibrosis and hypertrophy of the ligamentum flavum through Hedgehog-Gli1 signaling[J]. Experimental & Molecular Medicine.

            [4] Wang H , Maimaitiaili R , Yao J , et al. Percutaneous Intracoronary Delivery of Plasma Extracellular Vesicles Protects the Myocardium Against Ischemia-Reperfusion Injury in Canis[J]. Hypertension, 2021.

            [5] Weiss M , Fan J , Claudel M , et al. Density of surface charge is a more predictive factor of the toxicity of cationic carbon nanoparticles than zeta potential[J]. Journal of Nanobiotechnology, 2021, 19(1).

            [6] Wang H, Wang T, Rui W, et al. Extracellular vesicles enclosed‐miR‐421 suppresses air pollution (PM2. 5)‐induced cardiac dysfunction via ACE2 signalling[J]. Journal of Extracellular Vesicles, 2022, 11(5): e12222.

            [7] Su, Yu, et al. "Steam disinfection releases micro (nano) plastics from siliconerubber baby teats as examined by optical photothermal infrared microspectroscopy." Nature nanotechnology17.1 (2022): 76-85.

            [8] Hrapovic S, Martinez-Farina C F, Sui J, et al. Design of chitosan nanocrystals decorated with amino acids and peptides[J]. Carbohydrate Polymers, 2022, 298: 120108.

            [9] Han, Dongni, et al. "Enhanced electrochemiluminescence at microgel-functionalized beads." Biosensors and Bioelectronics216 (2022): 114640.

            [10] Chen, Rui, et al. "Delivery of engineered extracellular vesicles with miR-29b editing system for muscle atrophy therapy." Journal of Nanobiotechnology20.1 (2022): 304.

            [11] Pizzi, Andrea, et al. "Emergence of Elastic Properties in a Minimalist Resilin‐Derived Heptapeptide upon Bromination." Small18.32 (2022): 2200807.

            [12] Jiang J, Ni L, Zhang X, et al. Platelet Membrane‐Fused Circulating Extracellular Vesicles Protect the Heart from Ischemia/Reperfusion Injury[J]. Advanced Healthcare Materials, 2023, 12(21): 2300052.

            [13] de Medeiros T V, Macina A, Bicalho H A, et al. Engineering the surface chemistry and morphology of polymeric carbon nitrides towards greener heterogeneous catalysts for biodiesel synthesis[J]. Small, 2023, 19(31): 2300541.

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