2012年5月17日 星期四

MBF線蟲軌跡追蹤WormLab軟體


MBF 最新發佈一款專為研究線蟲行為提供數據的 WormLab 軟體。線蟲是一種很小的蠕蟲,它是遺傳學、毒理學、分類發育和神經退行性病變等研究領域的模式生物。因為它們結構簡單,背景容易了解清楚,同時又和人類有許多共同生物特徵,線蟲越來越多的被用在研究領域。
WormLab 為研究者提供線蟲運動的各種精確分析,包括位置、速度、方向和波長。軟體可以追踪和分析單個蠕蟲或多個蠕蟲的運動軌跡,甚至他們相互影響或擠在一起的時候,此時對於軟體來說追踪軌跡尤其困難。
WormLab 是一個介面友好的軟體,這對於線蟲研究領域是一個真正的突破。它帶來了強大的分析功能,促使研究者得出新的結論,並推動研究領域的發展。”MBF 生物科學的總裁Jack Glaser 說。軟體和顯微鏡、相機整合在一起,可採集顯微鏡下線蟲移動的動態序列影像。它可以讀其他影像軟體採集的各種影片文件。包括硬體和軟體的整個系統,與 MBF 的快速連結一起,將會讓您的研究更加方便快速。


WormLab 軌跡追踪線蟲影片

原廠網址:www.mbfbioscience.com

2012年5月14日 星期一

Lovelife 紀錄片 完整版


這是紀錄了三位十五歲少女勇敢面對生命的故事,她們雖然罹患了骨癌⋯但是她們想用自己的故事,幫助留在世上的所有人⋯完整紀錄家彣、Dora、奕華這三位小天使三年半的紀­錄片,希望您看完之後,可以更加熱愛自己的生命⋯如果有了能力後開始幫助別人、幫助這個世界!也請您把影片傳出去,讓更多人也可以得到這份、來自上帝賜給我們的禮物⋯lo­velife 4 ever.

This is a documentary about three 15 year old girls, and their brave journey in life. All three of these girls were diagnosed with terminal bone cancer, but instead of waiting to die, they chose to use their story to inspire others. We took 3 1/2 years to document the story of Dora, Yi-Hwa and Chia-Wen, hopefully after you watch it, not only will you appreciate your life more, but you will realize that you also have the power to help others. Please help us forward this documentary to others, so that more people can receive this gift from God. Love Life 4 ever.


2012年5月10日 星期四

3D 裸視觀察電子顯微鏡



日本科學技術振興機構(JST)2012/4/26 日宣布,由日立高科及藝卓、新潟大學、靜岡大學等組成的開發團隊,開發出了能夠即時立體(3D)觀察的掃描電子顯微鏡(SEM),以及可以裸視觀看的高分辨率 3D 顯示器。由此,不僅可對觀察物做構造分析,還有望應用於使用機械手的微小物體解剖和獲取無機材料的電特性等。
邊切換電子束的方向邊掃描
SEM 是在向觀察對象照射很細電子束的同時進行 2D 掃描,來觀察其表面的立體構造(凹凸形狀)。一般來說,用 SEM 得到的影像(SEM 影像)為單向觀察的影像,因此影像是與單眼觀察一樣的平面影像。為了得到立體的 SEM 影像,過去採用的方法是通過傾斜載物台,從不同的角度分別取得相當於用右眼觀察和左眼觀察的靜止影像(視差影像)並加以合成,所以需要戴上紅藍眼鏡觀察。但這種方法需要耗費時間,還需要調整視差影像,因此無法實時觀察試樣的 SEM 影像。
此次,開發出了可邊切換照射試樣的電子束角度邊高速掃描的技術,成功實現了左右視差影像的瞬時獲取。具體做法為利用電磁透鏡的會聚作用,使電子束髮生傾斜。但是,電子束傾斜伴隨的像差會導致分辨率下降。針對這一課題,開發組開發出專用的電子光學系統和電子束掃描控制技術,並利用了其中的部分技術。
電子束傾斜方向的控制使用專用的電磁線圈,以 1 行、1/fps 為單位,對試樣依次進行左傾斜掃描、標準掃描和右傾斜掃描。由此可以支持速度為 33ms/fps 的高速掃描,從而可進行實時 3D 觀察。左右的視差影像因利用了透鏡的會聚作用,雖然焦點和像散不同於普通的 SEM 影像,但支持對焦點和像散以 1行/1fps 為單位進行調整。
通過數位處理實現 3 種輸出方式
取得左右視差影像後,用此次開發的專用軟體進行數位處理,可以實現 3 種輸出方式:(1)除了支持在23 英吋全高清(1920×1080 像素)高清顯示的高分辨率 3D 裸視顯示器“ DuraVisionFDF2301-3D” 上把左右視差影像作為 2 個獨立影像信號傳輸的“ 雙路輸入方式” 之外,還有(2)把左右視差影像沿水平方向分別壓縮為1/2,將其組合成 1 幅影像輸出的“ 並行方式” ,以及(3)把左視差影像轉換成紅色、右視差影像轉換成藍色信號合成輸出的“ 紅藍方式” 。
 支持裸視的高分辨率立體顯示由指向光源(DirectionalBacklight)方式實現。一般支持裸視 3D 顯示器的顯示方式是把液晶面板的像素分配給左右視差影像,因此,水平方向的分辨率會降低到一半,但 DirectionalBacklight 方式則是用同一像素將視差影像以時間差方式顯示。因為無需為左右視差影像分配液晶面板的像素,所以與傳統技術相比,縱深方向的再現性優良。
並且,觀察者左右眼觀看到的視差影像的方向取決於液晶顯示器的光源(LED),不會出現其他裸視 3D 方式存在的屏障和透鏡造成的疊柵和條紋等問題。原理上不存在左右視差影像交替出現的“ 逆視” 位置,直到畫面周圍都能穩定觀察高清 3D 影像。
還開發出了 3D 觀察專用的圖形界面(GUI)。因為能夠同時分別顯示左右的視差

2012年5月9日 星期三

顯微新產品概略

小編整理一篇目前有名的顯微鏡生產商目前所研發的新產品概況,供大家參考。


科學家常深入生物器官去觀察他們的結構和功能,但像大腦和一些不透明的組織很難看的很深。目前,有一種新的試劑,在多光子顯微鏡上配上超長距離的物鏡,可以使組織透明、減少光散射。這樣,科學家可以得到小鼠腦部、其他動物器官等深層結構的3D影像。這個試劑是由日本RIKEN腦科學研究所的科學家發明的。
Olympus 現在開始提供 SCALEVIEW-A2 試劑,以及專門設計的 SCALEVIEW 25X 4mm (NA0.1) 和 8mm(NA0.9)工作距離的物鏡。
為了使用Scale試劑,Zeiss又重新設計了它的 plan-apochromatic20x/1.0 VIS-IR 物鏡鏡頭。在共軛焦或雙光子顯微鏡上,不必做切腦片,該鏡頭可以看到深達 5.6mm 下細胞的3D影像。
Nikon 發布 Ni 系列正立式顯微鏡。利用 Nikon 久負盛名的 Eclipse Ti 倒置研究顯微鏡的核心技術,Eclipse Ni 系列提供多模式系統,通過擴展空間在一個平台上同時符合生物成像和醫學研究成像兩方面的要求。
電子顯微鏡
通過整合光學顯微鏡(原microimaging)和離子事業(原nono technology systems)部門,Zeiss 成立了一個新的事業部門 Carl Zeiss Microscopy。曾任 Microimaging GmbH 的CEO和總裁的 Dr Ulrich Simon 擔任新集團的 CEO。
FEI 收購了 ASPEX Corp,ASPEX Extreme SEM 是 FEIQEMSCAN WellSite 石油和天然氣微分析用電子顯微鏡鏡的一部分。FEI 還收購了高分辨率、數位顯微鏡供應商TILL。這次收購,使 FEI 擁有了相關顯微鏡的關鍵技術。
標準的鎵 FIB 技術目前遇到新的挑戰,需要更好的加工工藝。這個挑戰因為氙離子束技術的引入而得到解決。Orsay Physics 發布 i-FIB 柱, TESCAN FERA3 XMH上採用了這個柱子。FIB-FESEM可與氣注射系統、納米操作器、包括 SE 、BSE 、SI 、CL 、EDX 、EBSD 在內的顯微分析器聯用。分辨率小於 100nm ,最大化氙流大於 1uA 。
JEOL 開發出新一代能散光度計,在透射電鏡上,能超快速、超敏感的收集 X-ray。Centurio 就是這種新的 EDS 矽漂移檢測器,可從 100 平方mm 的範圍內以 0.98 的球面角度收集 X-ray。
HITACHI 發布的SU9000 場發射掃描電子顯微鏡,在 30kv 下分辨率能達到 0.4nm ,放大率達到 300 萬倍,這是目前商用設備可達到的最大分辨率。
Osford 發布新一代材料識別系統 Aztec ,此系統整合了顯微分析的最新技術,有著最先進的檢測器。

2012年5月8日 星期二

晶瑩剔透之中的顯微攝影 - 雪之精靈 III


熱啊!今天,繼續分享看了會心理透心涼的雪花結晶顯微攝影。

雪花是在雲內由微小的冰晶互撞黏在一起後形成豐富多樣的形狀。沒有兩個雪花是完全相同的,但雪花仍然謹守著最初的冰晶基本的六角形對稱標準結構。透過顯微鏡可以看見雪花錯綜複雜的構造大多都是六角形的,而雪花的中心一定呈現出對稱的六角形,它之所以有這樣的形狀,是因為它要在平面上以最有效率的方式佈置,它是結晶學的研究對象之一。
天氣非常寒冷時,冰晶不易黏在一起,雪呈細粉狀的小雪珠。雪珠是雲中溫度低於攝氏零度的許多小雲滴在冰晶上互相碰撞凝結而成,仔細觀察雪珠的形狀,可以看出小雪珠是由許多細白的冰粒聚集而成的。當冷空氣逐漸向前推移,上升氣流減弱,雲中水氣直接在冰晶上凝結成較大的形態,此即我們所見到的雪花。如果溫度接近冰點,則會落下溼雪,形成較大的雪花,特別是無風的時候。大型的星形雪花直徑可達5到7公分。多數的雪花在落下地面的途中會融化成雨,只有當接近地面的空氣夠冷,才能讓雪花落到地面成雪。

每次看到這些照片都是令人驚奇,而且漂亮美麗,每張看起來都像一顆顆晶瑩剔透的寶石。這些照片是來自 Northern Ontario, Alaska, Vermont, the Michigan Upper Peninsula, and the Sierra Nevada mountains,這是在阿拉斯加的一個地名,由 SnowCrystals.com was created by Kenneth G. Libbrecht, Caltech 所建立的,我們來一同欣賞這些美麗水晶珠寶吧! 







照片來源:SnowCrystals.com