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透射电镜超薄切片法与负染法探讨 被引量:8
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作者 刘鲜林 张博义 《贵阳医学院学报》 CAS 1999年第2期205-206,共2页
透射电镜生物样品超薄切片技术是医学生物学研究中常用的方法。其它一些制备技术如免疫电镜、电镜细胞化学、放射自显影等,都必须进行超薄切片;而超薄切片所显示的生物样品的微细结构,也是识别扫描电镜图像、冷冻蚀刻复型及其他电镜... 透射电镜生物样品超薄切片技术是医学生物学研究中常用的方法。其它一些制备技术如免疫电镜、电镜细胞化学、放射自显影等,都必须进行超薄切片;而超薄切片所显示的生物样品的微细结构,也是识别扫描电镜图像、冷冻蚀刻复型及其他电镜图像的基础。负染色是相对正染色而言... 展开更多
关键词 生物样品 超薄切片法 负染 透射电镜
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骨组织超薄切片法的技术改进
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作者 赵玉珍 李向印 郭建坤 《解剖科学进展》 1997年第3期41-42,共2页
骨组织超薄切片法的技术改进赵玉珍李向印郭建坤*(河北医科大学电镜室*第三附属医院检验科)如何利用常规手段,进行骨组织的超薄切片,一直是电镜工作者广为关注的问题之一,当然,利用钻石刀进行该种硬组织的超薄切片,未尝不能完... 骨组织超薄切片法的技术改进赵玉珍李向印郭建坤*(河北医科大学电镜室*第三附属医院检验科)如何利用常规手段,进行骨组织的超薄切片,一直是电镜工作者广为关注的问题之一,当然,利用钻石刀进行该种硬组织的超薄切片,未尝不能完成,但是钻石刀昂贵的造价确令人望而... 展开更多
关键词 超薄切片法 骨组织 间隙角 技术改进 切削力 河北医科大学 标本块 钻石刀 骨组织切片 组织块
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浅谈研究生的“超薄切片法”教学
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作者 柳息洪 《广州医学院学报》 1995年第3期94-76,共2页
关键词 研究生 超薄切片法 超薄切片技术 电镜技术 实验课教学 实际工作能力 开发新技术 提高教学质量 提高教学效果 学位论文
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应用煮胶包埋连续切片(磨片)方法处理胚胎化石的实验方法
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作者 侯笑晋 魏晨阳 《江西建材》 2016年第11期220-220,共1页
大量磷酸盐化的动物卵及胚胎化石都被卵膜所包围,其内部结构不得而知,本文简要介绍了煮胶包埋超薄连续切片法、煮胶包埋逐层磨片法两种方法应用于胚胎化石的处理方法,以达到观察其内部结构的目的,为研究早期生命胚胎发育序列及其亲缘关... 大量磷酸盐化的动物卵及胚胎化石都被卵膜所包围,其内部结构不得而知,本文简要介绍了煮胶包埋超薄连续切片法、煮胶包埋逐层磨片法两种方法应用于胚胎化石的处理方法,以达到观察其内部结构的目的,为研究早期生命胚胎发育序列及其亲缘关系提供更多的证据。 展开更多
关键词 胚胎化石 内部结构 煮胶包埋超薄连续切片 煮胶包埋逐层磨片
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植物病毒鉴定检测方法的研究进展 被引量:7
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作者 马筠 《世界农业》 北大核心 2003年第8期50-51,共2页
关键词 植物病毒 鉴定检测方 枯斑 指示植物 血清学检测 酶标免疫吸附 电镜负染检测 免疫电镜检测 基因检测技术 电镜超薄切片法
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表征PAN纤维和炭纤维微细结构的HRTEM样品制备方法 被引量:1
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作者 何东新 王成国 +1 位作者 王延相 陈娟 《理化检验(物理分册)》 CAS 2005年第3期124-127,共4页
为用高分辨透射电子显微术(HRTEM)表征聚丙烯腈(PAN)纤维和炭纤维的微细结构,从纤维性能出发,探讨研碎、离子束减薄和超薄生物切片三种制备方法及其工艺步骤,结合实验结果,对比了三种制备方法的原理、优缺点,提出了制备方法的适用范围... 为用高分辨透射电子显微术(HRTEM)表征聚丙烯腈(PAN)纤维和炭纤维的微细结构,从纤维性能出发,探讨研碎、离子束减薄和超薄生物切片三种制备方法及其工艺步骤,结合实验结果,对比了三种制备方法的原理、优缺点,提出了制备方法的适用范围和选择原则,并推断适于表征预氧化纤维微细结构的样品制备方法。与生物样品的制备方法类似,把超薄生物切片法引入到纤维材料HRTEM样品制备领域,为系统研究炭纤维微细结构的演变提供了线索。 展开更多
关键词 研碎 离子束减薄 超薄生物切片 PAN纤维 预氧化纤维 炭纤维
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原子力显微技术在细胞生物学中的应用 被引量:3
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作者 陈勇 蔡继业 吴扬哲 《细胞生物学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期578-582,共5页
对近年来原子力显微技术(AFM)在细胞生物学中的应用大致归纳为几个方面进行了简单介绍,还指出了细胞表面结构难于识别、细胞内部结构难以原位观察等AFM应用于细胞生物学中的难题,并提出了“形状探针”的概念以及超薄切片的思路以解决这... 对近年来原子力显微技术(AFM)在细胞生物学中的应用大致归纳为几个方面进行了简单介绍,还指出了细胞表面结构难于识别、细胞内部结构难以原位观察等AFM应用于细胞生物学中的难题,并提出了“形状探针”的概念以及超薄切片的思路以解决这些难题。AFM在细胞生物学中的应用研究还远远不足,需要更多的科学工作者加入其中。 展开更多
关键词 原子力显微技术 细胞生物学 形状探针 超薄切片法 工作原理
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