基于环糊精聚合物对芘的荧光增强作用灵敏检测UDG活性 ,周茂贵,羊小海,基于环糊精聚合物和芘的主客体作用,结合脱嘌呤/嘧啶核酸内切酶(APE1)能识别切割脱嘌呤/嘧啶(AP)位点的特性,发展了一种灵敏检�
2023-12-01 21:59:32 470KB 首发论文
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泰克公司日前推出新的MSO2000混合信号示波器和DPO2000数字荧光示波器。新系列在一个便于携带、经济的仪器中提供了强大的工具,简化了混合信号设计的调试,包括Wave Inspector搜索和导航工具、串行数据总线的自动解码、和能从信号中过滤噪声的独特的FilterVu可变低通滤波器。新系列提供了达200MHz的带宽,完善了现有的MSO4000、DPO4000和DPO3000示波器系列型号,为从事嵌入式系统设计的工程师提供了完整、功能强大的示波器。   事实上几乎当前设计和生产的每种电子产品都是嵌入式系统,包含微处理器、微控制器、DSP、RAM、闪存、EEPROM、FPGA、模数转换器、
2023-11-29 16:13:49 74KB
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KFB格式的全视野数字病理切片(Whole slide images, WSIs)是国内一种病理切片扫描仪扫描出来的私有格式。 本版本是最新版,支持荧光切片和切片备注和标注。200多MB。 很多医学生刚开始学习病理科需要查看病理切片的时候,就需要用这个软件。
2023-07-24 13:22:52 232.61MB 软件/插件
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idl代码与Matlab 粒子跟踪代码 Matlab代码,用于跟踪胶体荧光纳米粒子。 该代码自动补偿纳米粒子的任何净漂移运动并隔离布朗行为。 它分析2D位置统计数据并拟合高斯分布。 当前版本是为跟踪单个粒子而编写的。 用 运行Particle_tracker_v_.m文件。 确保正确指定了源文件的位置。 同样,初始直径猜测(以像素为单位)应接近要跟踪的粒子的大小。 参考 基于IDL的粒子跟踪软件。 跟踪功能可从以下位置找到的实现中使用
2023-04-06 17:12:07 71KB 系统开源
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依据氧气对物质荧光的猝灭作用,研究了一种基于时域荧光寿命的水体溶解氧浓度检测方法,根据荧光猝灭曲线上的两点计算荧光寿命,并通过Stern-Volmer方程反演获得水体溶解氧浓度。结果表明:相同溶解氧浓度下,归一化处理后的荧光猝灭曲线不受激发光强度和激励持续时间等激发条件的影响;不同溶解氧浓度下,实测荧光寿命受系统延迟的影响,补偿后荧光寿命理论曲线与修正曲线具有良好的一致性,拟合相关系数达0.9985。与HQ30d溶解氧分析仪对比,测试结果表明,0~20 mg·L-1范围内溶解氧质量浓度测量误差小于0.5 mg·L-1,线性相关系数达0.9992。
2023-03-30 14:43:59 5.21MB 海洋光学 水体溶解 浓度检测 荧光寿命
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开展应力的无损测量方法研究对应力测量具有重要意义。介绍了6种利用荧光测量应力的方法:Cr3+荧光压谱效应、拉曼压谱效应、稀土荧光压谱效应、荧光寿命和氧分压相关的荧光猝灭,简述了它们的基本原理及应用,分析了各自的优点和局限性,对这些方法在航空航天机械的健康监测、可靠性评估、失效预期等方面的发展前景作了展望。
2023-03-30 14:42:17 493KB 应力; 压谱效应; 荧光寿命; 压敏涂料;
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荧光定量PCR精确检测人胚胎干细胞线粒体DNA拷贝数方法的建立,孙懿,曾思聪,建立一种精确定量人胚胎干细胞线粒体DNA 拷贝数的方法。构建包含线粒体DNA ND1和核单拷贝基因β-globin基因序列的重组质粒作为标准品;�
2023-03-25 18:28:50 662KB 首发论文
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为了评估激光诱导荧光雷达对生物气溶胶粒子的有效探测距离及随生物气溶胶浓度变化的敏感性,在阐述生物气溶胶探测原理的基础上,设计了一台激光诱导荧光雷达。该雷达选用波长为355 nm 的二极管抽运的Nd:YAG 固体激光器作为激励光源,基于脉冲能量、脉冲数量、滤光片带宽、望远镜口径、接收视场角以及生物气溶胶粒子荧光非弹性散射截面积等主要参数,对生物气溶胶荧光回波信号的信噪比进行数值仿真。仿真结果表明,生物气溶胶粒子的质量分数为10-12时,在探测误差小于10%的情况下,系统在白天和夜晚的有效探测距离分别可达1.0 km和7.8 km;而在探测距离定义为0.5 km 时,系统对生物气溶胶质量分数的最小分辨能力,白天和夜间分别为1.8×10-13和1.0×10-14。仿真结果有利于了解激光诱导荧光雷达系统的最优参数设定和最佳的实验环境,进而实现对生物气溶胶的有效探测。
2023-03-06 19:43:21 3.87MB 测量 激光诱导 生物气溶 系统仿真
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根据眼底荧光血管造影图像的特点,分别利用阈值分割法与BP神经网络算法对眼底造影血管图像及眼底病变区域图像进行分割与对比,使临床医生可以得到病变面积的较精确的测量数据,观察到更细微的血管变化,为与此相关的心、脑血管系统和糖尿病的诊治提供重要依据。
2023-02-23 10:46:57 491KB 眼底荧光血管造影图像
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此函数使用标量衍射限制模型为宽场显微镜生成点扩展函数(Stokseth 参考下面的 [1] 和 [3]) ---------------- 输入参数: lambdaEx:激发波长(以 nm 为单位) lambdaEm:发射波长(以 nm 为单位) numAper:物镜的数值Kong径magObj:物镜总放大倍数rindexObj:目标浸没介质的折射率ccdSize:CCD的像素尺寸(在相机平面内) rindex_sp:试样介质的折射率xysize:所需图像的大小(标本视图大小/像素尺寸) nslices:所需的切片数量(深度视图/Z 轴采样) 深度:样品在盖玻片下的深度,以 nm 为单位dxy:CCD 像素大小(以 nm 为单位) dz:光轴 Z 采样或散焦(以 nm 为单位) nor: PSF 上的归一化(默认:无归一化) 0:L-无穷大归一化1:L-1归一化-------------
2023-02-17 17:41:58 86KB matlab
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