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原子力显微镜可以研究什么样的样品?

lanyale 2019-04-11 10:14:04 641  浏览
  • 原子力显微镜可以研究什么样的样品?

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全部评论(1条)

  • xiao060519 2019-04-11 10:15:14
    <p>原子力显微镜研究对象可以是有机固体、聚合物以及生物大分子等,样品的载体选择范围很大,包括云母片、玻璃片、石墨、抛光硅片、二氧化硅和某些生物膜等,其中Z常用的是新剥离的云母片,主要原因是其非常平整且容易处理。而抛光硅片Z好要用30%双氧水的7∶3 混合液在90 ℃下煮1h 。利用电性能测试时需要导电性能良好的载体,如石墨或镀有金属的基片。</p>

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原子力显微镜可以研究什么样的样品?
原子力显微镜可以研究什么样的样品?
2019-04-11 10:14:04 641 1
用于动态生物学研究的生物原子力显微镜

Dimension FastScan生物原子力显微镜 (AFM) 可实现生物动力学的高分辨率研究,实时样品观测的时间分辨率高达每秒 3 帧。


更重要的是,它同时使AFM比以往更容易使用。Dimension FastScan Bio AFM 以世界先进的大样本 AFM 平台为基础,增添了专门的生物样品表征功能,用于对分子间相互作用、膜蛋白、DNA 蛋白相互结合、细胞间信号传输和许多其他动态生物学研究,进行高分辨率、活样观察。 


Dimension FastScan的优点

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· 实时平移、缩放和扫描

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样品组织研磨仪破碎动物细胞研究抗药作用

实验目的:通过研磨动物组织样品,对样品细胞进行提纯,研究其抗药作用,处理过程比较繁琐,所以客户选择使用上海净信多样品组织研磨仪进行前处理破碎。

抗药行业是近些年发展十分迅猛的行业,在抗肿瘤领域和自身免疫类领域的ZL中占据比较重要的位置;同时在抗病毒和细菌感染、心脑血管、糖尿病以及罕见病ZL等领域也具有一定的作用,是当前生物药中复合增长率ZG的一类药物。在抗体药研发过程中,有两项指标是非常重要的:免疫原性检测和药代动力学检测。

客户介绍:北京爱德士元亨生物科技有限公司于2003年08月11日成立。公司经营范围包括:生产生物医学材料、生物医学产品和兽医诊断产品;研究生物医学材料、生物医学产品和兽医诊断产品;研究、开发、转让生物科技技术和兽医诊断技术;批发销售进口生物材料、生物产品以及兽医诊断产品。

注意事项:
1、实验时需要将动物组织破碎成较小的碎片;
2、实验过程中,样品的体积不能超过研磨管的三分之一,留出足够的空间让研磨珠充分运动。
实验地点:北京爱德士元亨生物科技有限公司
实验材料和器具:
样品:动物组织
工具:多样品组织研磨仪(Tissuelyser-24L)
耗材:研磨管、研磨珠
实验步骤:
1、准备净信专用研磨管,处理好的动物组织;
2、取处理好的组织样品放入研磨管中,放入若干颗研磨珠,将盖子压上;
3、首先将研磨管放入适配器中,再将适配器放入研磨仪中固定,扣好安全锁。
4、设置参数,程序结束后即可得到破碎完成的动物组织样品;
5、完成后续对组织样品细胞的提纯步骤。
实验解决的问题:
1、仪器研磨相对于手工研磨工作时更省力方便,实验更安全,研磨速度更快;相比较于手工研磨,一次研磨的样品量更多,出样量增加,时间周期缩短;
2、仪器研磨出料颗粒相较于手工研磨更细腻均匀,出料量也有明显提升;
3、对样品保护好,提取出的组织成分在数量和质量上比手工研磨效果更好;
4、不会出现交叉感染,实验更省心。
仪器介绍:

多样品组织研磨仪Tissuelyser-L是一种特殊的、快速的、GX率的、多试管的一致系统。研磨球在研磨仪内来回高速撞击及摩擦,在非常短的时间内便可完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。在生命科学、医药、生化、环境、地质、农业、林业、质检、成分检测、材料等领域有着广泛的应用。
优点:
采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果
内置程序控制器,可对参数进行设置
在研磨过程中处于全封闭状态,避免交叉污染
典型应用:
塑料、橡胶、皮革、骨头、谷物、陶瓷、化学制品、玻璃、 头发、矿石、榨油用籽、叶片、 淤泥、土壤、药片、织物、组织、废弃物、羊毛、DNA/RNA提取、QuEChERS


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AFM(原子力显微镜)的问题
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原子力显微镜——物理行业的应用

原子力显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。Bruker原子力显微镜是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2015年9月11日启用。


物理学中,AFM 可以用于研究金属和半导体的表面形貌、表面重构、表面电子态及动态过程,超导体表面结构和电子态层状材料中的电荷密度等。从理论上讲,金属的表面结构可由晶体结构推断出来,但实际上金属表面很复杂。衍射分析方法已经表明,在许多情况下,表面形成超晶体结构(称为表面重构),可使表面自由能达到最小值。而借助AFM 可以方便地得到某些金属、半导体的重构图像。例如, Si(111)表面的7*7 重构在表面科学中提出过多种理论和实验技术,而采用AFM 与STM 相结合技术可获得硅活性表面Si(111)-7*7 的原子级分辨率图像。


AFM 已经获得了包括绝缘体和导体在内的许多不同材料的原子级分辨率图像。随着扫描探针显微镜(SPM)系列的发展和技术的不断成熟,使人类实现了纳秒与数十纳米尺度的过程模拟,从工程和技术的角度开始了微观摩擦学研究,提出了分子摩擦学和纳米摩擦学的新概念。


纳米摩擦学是摩擦学新的分支学科之一,它对纳米电子学、纳米材料学和纳米机械学的发展起着重要的推动作用,而原子力显微镜在摩擦学研究领域的应用又将极大地促进纳米摩擦学的发展。原子力显微镜不仅可以实现纳米级尺寸微力的测量,而且可以得到三维形貌、分形结构、横向力和相界等信息尤其重要的是还可以实现过程的测量,达到实验与测量的统一,是进行纳米摩擦学研究的一种有力手段。


近年来,应用原子力显微镜研究纳米摩擦、纳米磨损、纳米润滑、纳米摩擦化学反应和微型机电系统的纳米表面工程等方面都取得了一些重要进展。总之,原子力显微镜在纳米摩擦学研究中获得了越来越广泛的应用,已经成为进行纳米摩擦学研究的重要工具之一。


扫描探针显微镜(SPM)系列的发展,使人们实现了纳米及纳米尺寸的过程模拟,微观摩擦学的研究在工程和技术上得到展开,并提出了纳米摩擦学的概念。纳米摩擦学将对纳米材料学、纳米电子学和纳米机械学的发展起着重要的推动作用。而AFM 在摩擦学中的应用又将进一步促进纳米摩擦学的发展。AFM 在纳米摩擦、纳米润滑、纳米磨损、纳米摩擦化学反应和机电纳米表面加工等方面得到应用,它可以实现纳米级尺寸和纳米级微弱力的测量,可以获得相界、分形结构和横向力等信息的空间三维图像。在AFM 探针上修饰纳米MoO 单晶研究摩擦,发现了摩擦的各向异性。

 

总之,原子力显微镜在纳米摩擦学研究中获得了越来越广泛的应用,已经成为进行纳米摩擦学研究的重要工具之一。

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