~「光の針」を使って3次元情報を一挙に可視化~ 【発表のポイント】 観察対象の3次元的な微細構造や動きを実時間かつ動画的に記録できる新たなレーザー走査型蛍光顕微鏡法※1を開発 「試料を照らす光」と「検出される光」の伝搬特
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~「光の針」を使って3次元情報を一挙に可視化~ 【発表のポイント】 観察対象の3次元的な微細構造や動きを実時間かつ動画的に記録できる新たなレーザー走査型蛍光顕微鏡法※1を開発 「試料を照らす光」と「検出される光」の伝搬特
続きを読む【ポイント】 以下の性能を有する新たなレーザー走査型顕微鏡を実用化しました。 生体組織観察のための振幅変調機能と薬剤計測に特化した位相変調機能を両方搭載 共焦点反射光学系を備えることで組織形態観察や蛍光観察等にも対応 レ
続きを読む株式会社ニコン(社長:馬立 稔和、東京都港区)の子会社、株式会社ニコンソリューションズ(社長:園田 晴久、東京都品川区)は、高解像な8K×8K画像(8192×8192画素)※1、世界最大※2の視野数※325mmの広視野画
続きを読む―物質生産や水質汚染の低減などへ応用でき、持続可能な社会の実現へ貢献― NEDOと(株)ニコンソリューションズ、筑波大学は、植物や微生物を用いた高機能品生産技術の開発(スマートセルプロジェクト)に取り組んでおり、共焦点レ
続きを読む戸田 圭一郎(物理学専攻 博士課程1年生) 玉光 未侑(物理学専攻 博士課程2年生) 長島 優(医学部附属病院神経内科 助教) 堀﨑 遼一(大阪大学大学院情報科学研究科情報数理学専攻 助教) 井手口 拓郎(附属フォトンサ
続きを読むFrom the HÜBNER Photonics Cobolt product line comes the Cobolt Tor™ XS, a compact high performance Q-sw
続きを読むLast summer we released a white paper titled “How Mode-Locked Lasers Affect the Past, Present, and Futur
続きを読むマウスの脳ニューロン 脳の大きさは身体の大きさで決まっているわけではない。例えば、水族館で人気のジンベエザメの脳はあの巨体に反して驚きのピーナッツサイズだ。とは言え、自分の体より大きい脳味噌を持つことはどんな生き物にもで
続きを読むポイント 独自の光学顕微鏡により,氷表面の非常に薄い水膜内で氷が一分子層ずつ成長する様子を直接観察。 氷-水の境界(界面)でも氷の最表層は結晶的な層状秩序を一分子レベルで保持していることを解明。 水以外の物質における融液
続きを読むAt RPMC we are excited to announce the release of our most recent white paper focused on fluorescence microsco
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