显微操作仪

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显微操作系统的使用

显微操作系统的使用
• 演示显微注射法flash动画
1、目的DNA的准备
构建目的基因的表达载体:目的基因应包含完整的ORF(开放阅读 框)。顺式调控序列、加尾信号。 将环状载体线性化:线性DNA分子的准备
转基因载体的构建 DNA浓度:1显微操作技术
原理
• 采用显微操作系统(倒置显微镜/体视显微镜+显 微操作器)将供体物(基因、细胞核或细胞其他 成分)直接注入宿主细胞(去核卵母细胞、胚胎 细胞或体外培养的细胞)中,研究供体物的功能 或者获得转基因动物的技术。
显微操作系统的使用
植物转基因技术 动物转基因技术
• 显微注射法 • 病毒载体法 • 质粒载体法 • 基因枪法 • 化学刺激法 • 电击法
• 显微注射法 • 逆转录病毒法 • 胚胎干细胞法 • 精子载体法 • 体细胞移植法
(克隆羊)
显微注射法
• 在显微镜下将体外构建的外源目的基因, 用注射针注射到动物受精卵中,使之与动 物基因组整合,从而得到转基因动物的方 法
显 微 操 作 仪
四、显微注射操作过程
• 注射针内装液
(1)使用无菌的微量加样器从微注射针的后部加入待注射样品;
• 注射针安装和定位
(1)将装液后的针头的游离端安在连接器上,然后旋紧连接器以固定针 头,再将其固定到微操作仪的托针管上;
(2)把载有待注射样本的培养皿放在显微镜载物台上,用低倍物镜对准 细胞调焦;
(3)移动针头并在显微镜下调整微操作仪,直到针头的阴影在视野的中 心上方;
(4)使用工作用放大倍数,调准细胞焦距,找到针尖。
• 显微注射
(1)使针尖对准细胞的待注射部位(细胞与针尖在同一焦面上),旋转 推进旋钮,针刺入细胞内(卵膜、细胞膜、核膜);
(2)旋转加样旋钮,将样本加入,并离开细胞。

显微操作技术实习报告

显微操作技术实习报告

一、实习背景随着科学技术的不断发展,显微操作技术在生物科学、医学、材料科学等领域发挥着越来越重要的作用。

为了更好地了解显微操作技术的原理和应用,提高自己的实践操作能力,我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日在XX大学显微操作实验室进行了为期一个月的实习。

二、实习目的1. 了解显微操作技术的基本原理和发展现状。

2. 掌握显微操作仪器的操作方法。

3. 学会使用显微操作技术进行细胞培养、组织切片等实验操作。

4. 提高自己的动手能力和科研素养。

三、实习内容1. 显微操作技术基础知识学习在实习初期,我通过查阅资料、参加实验室讲座等方式,学习了显微操作技术的基本原理和发展现状。

了解了显微操作技术在生物科学、医学、材料科学等领域的应用,以及其在细胞生物学、神经科学、生殖生物学等研究中的重要作用。

2. 显微操作仪器操作培训在实验室老师的指导下,我学习了显微操作仪器的操作方法。

包括显微镜的使用、操作台调节、显微镜下的图像观察、细胞培养操作等。

通过实际操作,我逐渐掌握了显微镜的使用技巧,能够熟练地进行细胞培养、组织切片等实验操作。

3. 细胞培养实验在实习过程中,我参与了细胞培养实验。

首先,我学习了细胞培养的基本操作,包括细胞传代、细胞冻存等。

然后,在老师的指导下,我进行了细胞培养实验,包括细胞传代、细胞计数、细胞形态观察等。

通过实验,我了解了细胞培养的基本原理和操作方法,提高了自己的动手能力。

4. 组织切片实验在实习后期,我学习了组织切片实验。

首先,我了解了组织切片的基本原理和操作步骤。

然后,在老师的指导下,我进行了组织切片实验,包括组织固定、脱水、透明、包埋、切片、染色等。

通过实验,我掌握了组织切片的操作方法,提高了自己的实验技能。

四、实习体会1. 理论知识与实践操作相结合通过实习,我深刻体会到理论知识与实践操作相结合的重要性。

只有将理论知识与实际操作相结合,才能更好地掌握显微操作技术。

2. 严谨的实验态度在实习过程中,我认识到严谨的实验态度对于实验结果的准确性至关重要。

电子显微镜的操作规程

电子显微镜的操作规程

电子显微镜的操作规程一、概述电子显微镜(Electron Microscope)是一种利用电子束来观察物体的微观结构和形貌的高精密仪器。

它通过利用电磁透镜对电子束进行聚焦,以及对透射电子进行衍射和成像,能够提供比传统光学显微镜更高的分辨率和放大倍数。

本操作规程旨在引导用户正确使用电子显微镜,确保获得准确、清晰的显微图像。

二、仪器准备1. 确保电子显微镜所处环境整洁、干净,远离尘埃、霉菌等污染源。

2. 检查电子显微镜的电源、冷却系统和真空系统是否正常工作,确保仪器在运行时不会出现故障。

3. 准备样品,将待观察的样品切割成适当的大小,并保证其表面光洁无尘。

三、仪器操作1. 打开电子显微镜的电源开关,并逐步启动冷却系统和真空系统,确保系统逐渐稳定运行。

2. 通过操作电子束对准样品,并校正对焦和图像亮度,确保获得清晰的图像。

3. 调整电子束的加速电压和亮度,根据样品的性质和所需观察的细节调整参数,以获得最佳成像效果。

4. 若需要对样品进行成分分析,可以启动能谱仪或电子衍射仪等附件设备,获得相应的数据。

5. 使用适当的目标物和样品支架,确保样品固定牢固,并避免影响图像质量。

6. 当观察完毕后,依次关闭附件设备、电子束以及仪器的冷却系统和真空系统。

四、安全注意事项1. 操作人员必须戴上防护眼镜和手套,确保个人安全。

2. 禁止在电子显微镜附近食用、饮水或吸烟等,并确保工作区域干燥清洁。

3. 使用仪器时,应遵守相关操作手册和安全规范,严禁未经授权或无专业知识的人员操作电子显微镜。

4. 当发现仪器异常或故障时,应立即停止使用并寻求专业技术支持。

五、仪器维护1. 定期对电子显微镜进行内部和外部的清洁,去除灰尘和污渍,以维护其正常工作状态。

2. 检查和更换电子源、透镜等关键部件,保证其性能稳定。

3. 定期校准仪器的各项参数,确保显示图像的准确度和质量。

4. 注意维护仪器的真空系统,定期排气和更换必要的零件。

六、操作规程的培训和记录1. 操作人员应经过相关培训,了解电子显微镜的操作规程和安全注意事项,并保持其熟练的操作技能。

生物显微镜技术6-显微操作技

生物显微镜技术6-显微操作技
公司生产的MO-IM系列。
Leica转基因操作系统 LdcaASTP实现了把光学显微镜和显微操 作器的电控元件组合在同一控制部件内的第一台“转基因操作系 统”。用同一个控制器可以同步调控显微镜和显微操作器。
显微操作(NARISHIGE)系统 Nikon与NARISHIGE合作的结晶。 *采用油压传动的远程驱动*针对不同用途,可灵活选择不同 的配置方案
克隆羊“多莉”
克隆羊之父维尔莫特
克隆羊“多莉” 和它生下的小羊
细胞核移植技术流程
①供体体细胞经细胞培养后,提取细胞核;
②提取卵巢卵母细胞,在其减数分裂第二次 分裂中期除去细胞核,制成无核细胞质;
③将供体核与无核卵母细胞质融合,并培养 成早期胚胎;
④将早期胚胎移植到代孕母体子宫内,发育 成新个体。
显微操作技术包括细胞核移植、显微注射、 嵌合体技术、胚胎移植、显微切割、细胞膜 打孔、外源基因显微注射导入等,是现代生 物学重要的实验技能之一。
第一节 显微操作仪
显微操作仪目前使用较为广泛的有两类: 一类为球面、齿轮机械传动操作式,如德
国Leica公司生产的MicromanipulatorM; 一类为液压传动操作式,如日本Narishige
细胞核移植技术,主要是用来研究胚胎发育过程中, 细胞核和细胞质的功能,以及二者间的相互关系; 探讨有关遗传,发育和细胞分化等方面的一些基本 理论问题。
细胞核移植技术已有几十年的历史。
迄今为止,已有下面9种供核类型的体细胞核移植 后代产生:胎儿成纤维细胞 、成体乳腺细胞 、卵 丘/颗粒细胞 、输卵管/子宫上皮细胞 、肌肉组织 的细胞 、成体耳部成纤维细胞、睾丸支持细胞 、 小鼠尾尖细胞 、初乳的乳腺上皮细胞

显微熔点仪使用操作说明

显微熔点仪使用操作说明

显微熔点仪操作规程
1. 样品的制备
(1)对待测的样品进行干燥处理;样品烘干时,温度应控制在待测物品的熔点温度以下。

(2)将干燥后的待测样品研细,备用。

2. 开机部分
(1)检查连接;a. 热台的电源线是否接入调压测温仪的输出端,b. 传感器是否插入热台孔,c. 传感器是否与调压测温仪连接;
(2)将调压测温仪的电源线插入插座,接入电源;
(3)将温控旋钮1和2向左归零,打开电源开关。

3. 测样操作
(1)取适量待测样品(不大于0.1mg)放在一片载玻片上,并使药品分布薄而均匀,盖上另一片盖玻片,轻轻压实,然后放在热台中心;
(2)盖上隔热玻璃,保护显微镜镜头;
(3)上下调整显微镜,直至能清晰地看到待测物品的像;
(4)根据样品熔点的温度值,控制调温钮1和2(1—升温速率快,2—升温速率慢),在测试过程中,前段温度升温迅速,中段升温渐慢,后段升温平缓。

(当温度接近样品熔点温度40℃左右时,使升温速率减慢。

当接近样品熔点温度10℃左右时,调整温控旋钮使升温速率约1℃/min);
(5)观察样品的融化过程,记录初融和全融时的温度值,即完成一次测试;(6)多次测试,计算平均值。

4. 关机部分
(1)测试完毕后,用镊子取下隔热玻璃和盖玻片,放在隔热垫上,将温控旋钮1和2向左归零,关闭电源开关;(测试过程中,一定要使用镊子夹持放入或取出样品,热台属高温部件,严谨用手触摸,以免烫伤)。

(2)待热台冷却后,及时切断电源,将仪器清理复原,用过的盖玻片放入酒精中浸泡后擦拭干净,已备下次使用。

初中生物实验室仪器设备大全

初中生物实验室仪器设备大全

初中生物实验室仪器设备大全初中生物实验室是学生学习生物知识和进行生物实验的地方。

为了支持学生的实验学习,实验室里配备了许多仪器设备。

下面就是初中生物实验室常用的仪器设备大全。

一、显微镜类1.普通光学显微镜:主要用于观察细胞和细胞器的结构,以及生物样本的某些特征。

2.恒温显微镜:可以保持特定温度条件下进行观察,适合于观察生物在不同温度下的变化。

3.数字显微镜:可以通过连接电脑实时观察和记录显微镜中的样本,方便学生进行观察和分析。

二、实验台和设备1.实验架:用于支撑实验器材、试剂瓶和其他实验用具。

2.试剂瓶:用于存放各种溶液、试剂和化学药品。

3.秤:用于称量样品和药品。

4.积压器:用于生物细胞的计数和分离。

5.恒温箱:用于保存实验样品,在恒定温度下进行实验操作。

6.离心机:用于细胞和生物学样品的离心分离。

7.恒温振荡器:用于培养和培养细胞、微生物等。

8.电泳仪:用于分离和检测DNA、RNA等生物分子。

9. pH计:用于测量溶液的酸碱度。

10.电子天平:用于更加精准的称量样品。

11.定容瓶、量筒等:用于准确的配制浓度和体积。

12.专用电热器:用于实验中的加热反应。

13.过滤器:用于滤清生物样本中的固体颗粒。

14.分光光度计:用于测定光学吸收、荧光发射等信息。

15.恒温槽:可用于体外实验中的恒温培养。

16.恒温水浴锅:用于恒温试剂和生物样品。

17.恒温恒湿箱:用于特殊实验条件下的样品培养和保存。

三、生物样本处理设备1.显微刀和玻璃滑片:用于制作生物样本的薄片进行显微观察。

2.生物显微采集器:辅助学生进行显微观察样本的采集。

3.显微操作台:用于显微镜下的样本操作辅助。

四、安全设备1.生物实验室安全柜:用于存放危险的生物物质或实验样品。

2.生物实验手套:学生在进行实验操作时需要佩戴的防护手套。

3.防护眼镜:学生在进行实验操作时需要佩戴的防护眼镜。

4.实验操作台面:台面材质需要符合实验安全要求。

五、其他设备1.多媒体教学设备:包括投影仪、音响系统等,用于生物实验的多媒体教学。

RI显微操作系统操作方法

RI显微操作系统操作方法

RI显微操作系统操作方法一、空中定位(设置针)用两个4X物镜1、拿一个空的皿,轻轻在上面交叉线。

2、放置这个盘在显微镜载物台下,并移到中心。

3、选4X物镜(无座,或低4X物镜),聚焦交叉线在表面(在这“10个步骤”中不需再调显微镜聚焦钮!!)。

4、选4X物镜带座(或4X)。

5、全部升有黄/黑颜色杆,将针嵌入到左边HOLDER,再将它放入PAR21(左边)。

6、对中心,将控杆(红色)B、C放在中间位置。

B在下面为X、Y、Z方向微调,C在上面为X、Y粗调;同时Z轴方向,即上、下方向的微调放在中间。

7、将针调进显微镜视野,可调HOLDER前进驱动钮“E”,和PAR21顶上粗调(升、降低钮)“F”。

如必调“C”,调“B”。

检查针是否一条线,可旋转HOLDER持针器上的“G”。

8、选择4X物镜(不带座),这时交叉线仍在被聚焦面。

9、全部降低(黄/黑)杆,将针进入视野,并稍微盘的表面,如果发针重复太,或太低可调整“H”。

时保证针稍盘的表面,仅需调B(“B”——为X、Y、Z微调)。

10、重复上面步骤,调injecting针。

二、微针气路衡(仅对injecting针进行,千万不对Holding针进行)选一个干净、单独皿,不能有油覆盖在上面。

方法一:1、放入一大滴PVP在盘的中心(不用油)。

2、旋转rotator顺时针,直到全部降下。

3、压下“E-button”钮。

4、用显微操纵仪降低针进入media/PVP介质滴里。

5、旋转SAS反时针(向上)大约75%(75mm)。

6、保持衡大约5分钟,PVP上升进入针的不可拉处。

7、压下“E-button”不放松,旋转SAS顺时针(向下)大约25mm。

8、举针换皿。

方法二:(本方法前四步同方法一,仅从第五步开始区别)5、旋转SAS反时针(向上)大约4~5个圈。

6、保持衡对PVP三分钟,对培养液4分钟。

如使用PVP,建议PVP浓度不太浓,最好≦7%或直接在培养液中进行衡。

7、压下“E-button”,并松手,等两分钟。

数码显微镜使用说明

数码显微镜使用说明
2. Net framework2.0 安装完成后,点击“Micro-Measure-Tool”开始安装测量 软件,根据界面的提示点击即可完成安装。如果是简体中文系统,请点击“中文 版”,否则点击“English”。
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3.点击中文版后会出现一个 Micro-Measure 的窗口,依次点击“下一步”完成 安装。

X2
X3
X4
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测量软件安装说明
1.打开安装界面,点击 Micro-Measure-Tool
点击 Micro-Measure-Tool 后,若出现下图对话框,即要安装“Net framework V2.0”,点击“是”。或者到打开光盘里点击文件夹“dotnetfx”—>“dotnetfx.exe” 即可安装 Net framework V2.0。
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效果图片如下:
取消(原图) 黑白
怀旧
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滤镜 1
滤镜 2 滤镜 3
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方格玻璃
马赛克 画布
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浮雕
“Special Effect”选项中的“Special Frames”,
效果图片如下:
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取消(原图) 标尺 1 标尺 2
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标尺 3
标尺 4
5.在“视频 Proc Amp”选项中 主要就是设置视频的亮度、对 比度、色调等。
输入捕捉文件空间大 小,并按“确定”即可 开始录像
点击“捕捉”菜单下的“停止录 像”或点击工具栏中的“ ” 图标,即可完成录像。
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9.点击“捕捉”菜单下的在上图中,点击“捕捉图像”,或者点击工具栏中的“ ” 图标,或者使用数码显微量测仪上的 SNAP 按键拍照就会捕捉到当前的图片。点 击“捕捉”——>“照片存储位置”,将会出现如下界面:用来设置捕捉到的图片 的位置。

显微操作系统

显微操作系统

显微操作系统1:显微操作仪1.1 电动显微操作手能够实现三维程序化自动操作*1.2 控制方式:双速度中央操作杆-直接的运动控制(1:1传导)外加动力速度,通过一个中央操作杆控制XYZ三轴,实现准确的控制和定位。

运动方式可自由选择手动和程序化自动控制,也可以分步或连续运动1.3 极小角度-<5°(不需要适配器或10°调整板)1.4 操作方式:按键+ 转轮1.5 最大可移动距离:各轴≥ 80 mm*1.6 角度调整:-45° ~ +90°1.7双方向安全换针或样品:换针时操作臂可向前旋开,换样品时操作臂可向内旋进*1.8 控制器步进分辨率:≤ 20 nm/步。

控制器步进速度:≥ 9999 μm/S1.9 Clean和home键分开设置1.10 具有多个显微操作应用程序,或自行设定应用参数1.11 具有显微操作控制器XYZ 轴独立限定功能1.12 具有自动复位功能:可以简单快速地进行针与样品的切换1.13 最多5个位置记忆键,开机关机都可以保持1.14 可以直接控制自动注射仪或压电式破膜仪1.15 自由设置的软键盘1.16 应用特异性面板1.17 具有自动步进注射功能,可直接用于鱼卵等注射2:气压式显微注射仪2.1吸持方式:气压2.2最大压力:最大压力≤3,000 hPa2.3最大填充体积:<10 mL。

*2.4最小吸取体积:<100 nl*2.5 每转体积改变量:(1)粗调<600 μL,(2)细调<60 μL3 :微量自动注射仪*3.1 注射方式:参数设定的程序化注射。

*3.2 注射体积范围:10-15~10-9升3.3 注射时间范围:0~99.9秒,以0.1秒递增。

3.4 注射压力范围:0~6000hPa,以1hPa递增。

3.5 补偿压力范围:0~6000hPa,以1hPa递增。

3.6 清针压力:最大值6000hPa,有清针功能选用3.7 具有菜单驱动特殊功能。

数控显微操作系统用途胚胎显微操作工作条件运行环境11

数控显微操作系统用途胚胎显微操作工作条件运行环境11

数控显微操作系统用途:胚胎显微操作。

1.工作条件(运行环境)1.1电源要求:220V电源50Hz2.主要技术指标2.1 显微操作仪2.1.1控制:中央数控双速摇杆,运动方式可自由选择手动和程序化自动控制,也可以分布或连续运动;*2.1.2 运动方式:X、Y、Z轴,能够实现三维程序化自动操作;2.1.3位置存储:具有显微操作控制器:X、Y、Z轴独立限定功能,开机关机都可以保持和自动复位功能;2.1.4角度调整:-45~+ 90度;2.1.5显示菜单控制:有;*2.1.6操作:按键+转轮;*2.1.7连接:与Femtojet和PiezoXpert的电动连接,控制注射和穿孔;2.1.8动力:步进马达;*2.1.9最大位移(各轴):≥80mm;*2.1.10控制器步进速度:最大10,000μm/S;*2.1.11控制器步进分辨率:≤20nm/步;2.2气压式手动显微注射仪2.2.1压力的产生:活塞/活塞腔系统,填充质:空气;*2.2.2每圈体积变化:60ul/600ul;2.2.3活塞腔体积:10ml;*2.2.4最小体积:<100nl;2.2.5最大压力:3000 hPa;2.3显微镜适配板3.标准配件及附件3.1 标准配件3.1.1 显微操作仪2套;3.1.2 气压式手动显微注射仪1台;3.1.3显微镜适配板1套;4.技术资料提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件,及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

倒置显微镜技术参数1、显微镜技术指标1.1 光学系统:无限远校正光学系统。

1.2 观察方式:明场,浮雕相衬(RC)或微分干涉相衬(DIC)1.3 物镜转换器:6孔式物镜转换器1.4 聚焦机构:备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮,行程10mm,粗调旋钮扭矩可调。

1.5 透射光照明装置:12V 100W卤素灯光源,视场可变光阑可调。

1.6 载物台:机械式手动载物台;移动范围Y≥75mm,X≥114mm。

WRX-2S 显微热分析仪使用说明书

WRX-2S 显微热分析仪使用说明书

WRX-2S显微热分析仪使用说明书上海仪电物理光学仪器有限公司Shanghai INESA Physico optiacal instrument Co.,Ltd目次1.仪器的作用┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12.仪器的性能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈23.仪器的结构及原理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈24.仪器的使用方法┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈45.PC联机打印功能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈106.常见故障及处理方法┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈107.仪器成套性┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈108.售后服务事项和生产者责任┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10本产品根据上海仪电物理光学仪器有限公司企业标准Q31/010*******C029《WRX-2S显微热分析仪》生产。

1、仪器的作用WRX-2S显微热分析仪适用于显微镜下研究、测定被测物质的热特性。

它既可作为微量样品的熔点测定、切片样品的熔点测定,又可进行生物工程热力学研究。

在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学,犯罪学等领域均有广泛用途。

例如:●测定聚合物:塑料薄膜、塑料切片(热熔性衣衬)合成纤维的熔点测定、微量纤维的认辩等;●测定单元组份的相变:熔化、结晶、多晶体、液态结晶;●测定多元组份的相变:低共熔混合物、聚合物结晶成型、化合过程成型、液相系统分解反应等;●等温条件试验:结晶的激活能,扩张过程,乳化过程,结晶生长过程等;●晶种结晶形成过程:分解种子形成、晶体生长过程;●木材的热解作用:半合成纤维、合成纤维的测定,木质和非木质纤维的分解特性;●生物工程热力学研究:细胞组织、细菌、霉菌、血液等;●与温度有关的生物标本的研究:耐热或耐温组织的最低、最高、最佳生成温度等。

仪器采用彩色液晶显示及触摸屏按键控制技术,并具有数据贮存功能,它使操作者可以充分集中精力研究观察试验中样品的变化,使用者可通过鼠标按键或彩色触摸屏按键确认检测的瞬间温度值(初熔点、终熔点或其它特征温度)并存储在仪器中。

四分体显微操作仪操作规程及注意事项

四分体显微操作仪操作规程及注意事项

四分体显微操作仪操作规程及注意事项四分体显微操作仪是一种高级显微镜设备,广泛应用于生物学、医学和材料科学等领域的研究与实验。

掌握操作仪的操作规程和注意事项,以确保用户能够安全、准确地进行实验和观察。

一、试验前准备:1、确保显微操作仪处于稳定的工作台上,并且周围环境清洁整洁。

2、检查设备电源和接线情况,确保接地良好,电源线没有损坏。

3、准备所需的标本样品、载玻片、显微镜目镜与物镜、镜盖玻璃等。

4、检查显微镜设备各部件的完好性,如光源、调焦机构等。

二、四分体显微操作仪操作步骤:1、打开显微镜设备电源,待其预热并亮起。

2、调节显微镜的光源强度,确保适当的照明条件。

3、将待观察的标本样品放置在载玻片上,并轻轻覆盖上镜盖玻璃。

4、将载玻片放入显微镜的载物台上,并使用调焦机构将样品聚焦到合适的位置。

5、根据需要选择合适的目镜和物镜组合,以获取所需的放大倍数。

6、使用显微镜的细微调焦机构,调整焦距以获得清晰的图像。

7、针对不同的观察需求,通过调节显微镜的对比度、亮度和色彩等参数来优化图像质量。

三、注意事项:1、操作人员必须穿戴好个人防护装备,如手套、实验室服装等。

2、使用显微镜时,避免直接暴露在强光下,以防眼睛受伤。

3、在更换目镜和物镜时,要小心操作,避免损坏设备。

4、在移动显微镜或调焦时,轻拿轻放,避免碰撞和过度用力。

5、注意保持显微镜及其周围环境的清洁,避免灰尘和污渍影响观察效果。

6、长时间使用显微镜时,应适时休息眼睛,以避免眼部疲劳和不适。

四、维护保养:1、定期对显微镜进行清洁和维护,包括镜头的清理和调整、光源的更换等。

2、关闭设备电源后,使用专用布清洁显微镜外部表面,避免使用化学溶剂。

3、镜头和物镜不在使用时,应放置在干燥、清洁的环境中,避免灰尘和潮气侵入。

四分体显微操作仪是进行生物学、医学和材料科学研究的重要工具。

正确操作四分体显微操作仪,并遵守相关注意事项,可以确保实验的准确性和安全性。

通过遵循操作规程、注意事项以及定期维护保养,能够保证设备的长期稳定运行,并为各个领域的研究提供有力的支持。

用显微操作仪的操作方法

用显微操作仪的操作方法

用显微操作仪的操作方法
以下是显微操作仪的基本操作方法:
1. 关闭电源:在开始操作之前,确保显微操作仪的电源已经关闭。

2. 调节放大倍率:根据需要,选择适当的放大倍率。

通常,操作仪上有一个放大倍率的选择开关,可以根据需要调节。

3. 放置样本:将待观察的样本放置在显微操作仪的样本台上,在放置样本之前,确保样本台是干净的,并且样本放置位置正确。

4. 调节焦距:使用显微操作仪上的焦距调节手轮或按钮来调节焦点,使样本清晰可见。

5. 移动样本:如果需要移动样本以查看不同的区域,可以使用显微操作仪上的移动台手轮或按钮来控制样本的位置。

确保轻轻转动手轮或按动按钮,以避免对样本造成损害。

6. 调节明暗度:根据需要,可以调节显微操作仪的亮度或对比度,以获得更好的观察效果。

通常,操作仪上有一个亮度调节旋钮或按钮,可以根据需要调节。

7. 记录观察结果:如果需要记录观察结果,可以使用相机或者将样本放置在显
微操作仪上进行拍摄。

8. 清洁操作仪:在使用完显微操作仪之后,将样本取走,并关闭电源。

如果有需要,可以用干净的布或纸巾清洁样本台和镜片。

这些是基本的显微操作仪的操作方法,具体操作方法可能因不同品牌或型号的显微操作仪而有所不同,请根据具体设备的使用手册进行操作。

微型显微操作仪安全操作及保养规程

微型显微操作仪安全操作及保养规程

微型显微操作仪安全操作及保养规程前言微型显微操作仪是一种专业性质的显微镜,用于在微观范围内进行操作和观察,具有较高的应用价值和重要性。

然而,由于其特殊性质,使用过程中需要注意安全操作及保养维护,以确保设备的正常运行和提高使用寿命。

本文将详细介绍微型显微操作仪的安全操作规程及保养维护规程。

安全操作规程一、设备安装1.设备应安装在干燥、通风、光线充足的室内;2.设备应安装在平稳的工作台面上,确保设备平稳不易颠倒;3.设备应与插座接地保护,确保使用安全。

二、设备使用1.设备开机前,请确保各项连接和接口都已妥善连接;2.开机前请仔细检查反射镜、透镜、放大镜、目镜等配件是否齐全,镜头是否清洁;3.请确认调节好放大倍数,避免对眼睛造成伤害;4.将样品根据要求放在样品台上,不可超过放置台的外形尺寸;5.请勿使用针、刀等尖锐物品接触镜头或样品,以免损坏设备。

三、设备关闭1.使用完毕后请先调节放大倍数为1倍,然后关闭设备;2.将镜头保护套套在镜头上,保持镜头清洁;3.将所有配件整齐放回盒子内,存放在干燥、通风的地方。

保养维护规程一、设备保养1.每次使用完后,请清洁镜头及配件,并将其放回到设备箱内,并存放在干燥通风的地方;2.定期给设备进行检查和维护,如镜头清洗、机械部分检查、仪器调整等;3.设备不可强行开盖或修改,保持完好。

二、配件保养1.每次使用后请弃用载玻片,更换新的载玻片,以保证观察效果;2.镜头应该用纯棉织物擦拭,并保持干燥清洁,特别是目镜等;3.每次使用完毕请用低浓度酒精或专用清洗液清洗物镜,保持清洁。

结语微型显微操作仪是一种非常重要的设备,对于使用者而言,则必须要遵循相应的安全操作规程和保养维护规程,才能有效提高设备使用寿命和安全性。

同时,也应不断提高自身专业水平,以更好地利用这一工具,创造更多的价值和成果。

使用显微注射仪操作方法

使用显微注射仪操作方法

使用显微注射仪操作方法显微注射仪是一种高精度的实验仪器,常用于细胞注射、蛋白质注射以及其他微小液体注射操作。

下面将详细介绍显微注射仪的操作方法。

1. 准备工作在使用显微注射仪之前,首先需要校准显微镜和注射器,以确保获得准确的观察和注射结果。

将显微镜对焦,并调整注射仪的注射量和速度。

接下来,需要准备注射液和样品。

2. 安装样品将样品固定在显微镜的架子上,以确保其稳定性。

可以使用备用的支架、固定剂或其他方法来固定样品。

3. 设置显微注射仪根据实验的需要,调整显微注射仪的参数。

这些参数包括注射器的位置、水平和垂直移动速度,以及注射仪的套管长度和直径等。

根据样品的尺寸和形状来确定正确的参数设置。

4. 对准样品通过移动注射器,将其对准需要注射的位置。

同时,观察显微镜中的样品,确保注射器的尖端准确对应于所需注射的位置。

可以通过细微的调整来对准样品。

5. 吸取注射液将注射器插入样品中,调整注射器的高度,直到注射器的尖端完全进入样品。

然后,使用注射器的控制器来吸取所需的注射液。

根据实验需要,可以调整注射器的吸液量。

6. 进行注射将注射器的尖端移动到需要注射的位置。

通过注射器的控制器,逐渐注射液体。

根据实验需要,可以调整注射液体的注射速度和压力。

7. 观察注射结果同时观察显微镜和注射仪,确保注射液体准确地进入样品。

通过调整注射器的位置和角度,可以对注射位置进行微调。

根据需要,可以对样品进行多次注射或更换不同的注射器。

8. 结束操作当完成所需的注射时,可以将注射器缓慢地从样品中拔出,以避免任何不必要的损伤。

清洗注射器和显微注射仪,并储存到适当的位置,以备下次使用。

以上就是显微注射仪的一般操作方法。

在实际操作中,需要根据具体情况进行调整和适应。

同时,为了确保操作的准确性和可重复性,还应遵循相关的实验室安全规范和操作细则。

通过熟悉并正确操作显微注射仪,可以实现精确的注射操作,从而满足研究和实验的需求。

超高倍显微分析仪

超高倍显微分析仪

超高倍显微分析仪超高倍显微分析仪:窥探微观世界的奇妙工具超高倍显微分析仪(Super High Magnification Microanalysis Instrument)是一种现代化的科学仪器,通过提供高倍数放大率和极高的分辨率,可以帮助科学家们深入研究微观领域。

本文将向读者介绍超高倍显微分析仪的原理、应用领域以及对科学研究的重要作用。

超高倍显微分析仪利用光学放大的技术,可以将微观领域的物体放大到很大的大小。

它具备非常高的放大率,可达到百万倍甚至更高。

与普通显微镜相比,超高倍显微分析仪能够更准确地观察和研究微观领域的细节。

同时,它还拥有极高的分辨率,能够清晰地显示微小颗粒、细胞和分子等微观物质的结构。

超高倍显微分析仪在很多领域都有广泛的应用。

首先,它在生物学领域中发挥着重要的作用。

科学家们可以利用超高倍显微分析仪观察和研究细胞的结构和功能,并揭示生命系统的奥秘。

例如,超高倍显微分析仪可以帮助科学家们观察细胞内的细胞器,研究细胞的运动和代谢过程。

这对于生物学研究和医学发展具有重要的意义。

其次,超高倍显微分析仪在材料科学领域也有广泛的应用。

材料科学研究需要对材料的微观结构和性能进行深入分析。

超高倍显微分析仪可以帮助科学家们观察材料的晶体结构、缺陷和微观组织等,从而揭示材料的性质和行为。

这对于研发新材料、改进材料性能以及解决材料相关的问题具有重要意义。

此外,超高倍显微分析仪还在环境科学、药学、化学等领域得到了广泛应用。

在环境科学领域,科学家们可以利用超高倍显微分析仪观察和分析微小颗粒、有害物质等,揭示环境中的污染来源和传播途径。

在药学和化学领域,超高倍显微分析仪可以帮助科学家们研究药物的结构和性质,以及化学反应的细节过程,加速新药开发和化学反应的优化。

超高倍显微分析仪在科学研究中扮演着重要的角色。

它可以提供准确而详细的微观信息,帮助科学家们更深入地了解微观领域的现象和规律。

科学家们可以通过对微观结构和性质的观察和分析,推动各个领域的研究和发展。

显微操作仪使用规程

显微操作仪使用规程

显微操作仪使用规程一、原理采用显微操作系统(倒置显微镜/体视显微镜+显微操作器)将供体物(基因、细胞核或细胞其他成分)直接注入宿主细胞(去核卵母细胞、胚胎细胞或体外培养的细胞)中,研究供体物的功能或者获得转基因动植物的技术。

二、显微注射操作过程2.1 针头装液1、使用无菌的微量加样器从微注射针头的后部加入0.5~1μl的注射样品。

2、使用玻璃毛细管拉出毛细管针头,里面有与毛细管平行的细丝,有利于液体从后部向针头方向运动。

只需在针头后部浸入1mm深度,不需使用手指或其他东西接触,就足以使少量的样品到达针尖部。

2.2 针头定位1、将装液后的针头的游离端安在连接器上,然后旋紧连接器以固定针头,再将其固定到微操作仪的托针管上。

2、把载有待注射细胞的盖玻片转移到里面有缓冲培养基的平皿中,将其放在中央。

3、将培养皿放在显微镜载物台上,尽量将盖玻片上所画圆圈的一个对准光照的中心区,这时光的亮度最好。

4、用低倍物镜对准细胞调焦。

5、将针头推入视野中心,在视野中针头呈阴影状。

6、轻轻的落下针头,直至到达培养基中后停下。

7、通过显微镜观察,移动针头,必要时调整微操作仪,直到针头的阴影在视野的上方。

然后确定针头的位置,使其约处在视野中心。

8、轻轻下调针头,直到针头变得清晰一些9.调到工作放大倍数,调准细胞焦距,找到针尖。

10、如果找不到,重新使用低倍镜,尽量将针头调到视野的中心,重复上述的步骤。

11、小心下调针尖,直到其完全聚焦。

2.3 显微注射的操作1、使用最低放大倍数(50×),把焦距对准位于盖玻片上注射标记区域的细胞平面上。

用肉眼将注射针头对准到照度最亮处的中心,降下针头,直到进入培养基。

把针头调入到视野的中心,轻轻放下针头,直到看清楚为止。

然后将放大倍数调至工作倍数,即320×,对准细胞表面调焦。

将针头调整到中心,下降针头,对准焦距。

移动显微镜载物台,使针尖对准细胞核或核周的胞质。

2、小心落下针尖,使其进入细胞核或核周的胞质。

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1.2透射光照明装置
1.2.1外置12V 100W卤素灯照明系统,视场光阑可调.
1.2.2外置式电源控制器
1.3双目观察镜筒,10倍双屈光度可调节目镜,视场直径22 mm,瞳距可调节
1.4载物台:矩形双层可移动载物台,横向行程70 X 50mm
1.5聚光镜:长工作距离聚光镜,孔径光阑可调,N.A.0.52 W.D.30mm,五孔聚光镜转盘,配有10倍、20倍、40倍物镜相对应的相衬全套系统
2高清晰度彩色制冷数码采集系统
2.1高清晰采集彩色冷CCD,总像素500万左右
2.2芯片规格:2/3英寸彩色CCD
2.3低于环境温度20度的电子制冷
2.4十二位的模数转换,15桢/秒(640×480)的图像采集刷新速度
2.5曝光时间为1/1000至600秒,曝光程序包括程序自动曝光、对焦自动曝光、手动曝光等
3.8具磁性底座的控件,支架(双),万向节(双)
3.9与倒置显微镜相连接的适配器
3.10配动态数码摄像机一套结合显微操作实验。
3.11品牌计算机:双核处理器、2G内存、250G硬盘、256M独立显卡、XP3操作系统、22寸液晶显示器
4制针系统:拉针器、磨针仪、锻针仪(各1套)、毛细针2盒。
4.1水平拉针器:专用于显微注射,正、负拉力可调节,温度范围可调节。
2.6采用USB2.0的快速传输端口
2.7软件图像捕捉及处理软件
2.8电源:外置独立电源
2.9输出端口:数字、视频2路输出
2.10计算机:品牌笔记本电脑、英特尔酷睿2处理器、具备至少2个PCI槽、2G内存、250G硬盘、独立显卡、22液晶、正版Windows XP专业版操作系统。
3显微操作系统:
3.1移动方式:左、右手三维运动
1.6滤色镜:日光平衡片一套
1.7物镜系统
1.7.1专用物镜4倍(N.A. 0.17)
1.7.2专用物镜10倍(N.A. 0.30)
1.7.3专用物镜20倍(N.A. 0.45)
1.7.4专用物镜40倍,带校正环(N.A.0.60)
1.8恒温板:适合上述倒置显微镜,恒温,温。
3.4手动持针器复位系统,持针器三维独立调节,角度0~90度可调
3.5样品微注射器最大移动距离53mm,500μm/圈;最小刻度:10μm;10μl/圈,最小刻度0.2μl
3.6样品夹持注射器:最大移动距离53mm,6mm/圈;最小刻度:120μm;480μl/圈,最小刻度9.6μl
3.7油式微注射仪(可读数)(1pc)
4.2煅针器:10倍目镜,温度、角度可调节。
4.3磨针器:10倍目镜,转速可调节。
5防振台1套
6附加附件、配件及消耗品
6.1卤素灯泡,12V100W,3个
6.2毛细玻璃管G-100,3盒
6.3标准规格的针3盒
7详细的中英文操作指南,仪器维护的有关资料及质量认证书
8提供现场免费安装、调试设备,进行操作试验,直至运行正常,提供免费的操作及维护培训。
3.2双侧操作手
3.2.1三维电动粗调微操作手(最大移动速度250μm/秒;最小速度50μm/秒;带有高低速调节)
3.2.2三维油压式微操作手(旋钮控制最大距离10mm,手柄控制最大距离2mm;旋组250μm/圈,最小刻度2μm;三维自由移动)
3.2.3内置防震型粗微调操作手
3.3操作系统置于“零”位时,注射器的针尖处于光路中心位置,有利于更好地找到注射部位。
1
显微操作仪
1研究级倒置显微镜
1.1显微镜镜体
1.1.1观察方式:明场、霍夫曼或浮雕相衬,可拓展荧光功能
1.1.2光学系统:无限远校正光学系统
1.1.3物镜转换器:6孔式物镜转换器
1.1.4粗/微调焦:最小微调刻度单位1μm;粗调旋钮扭矩可调,备有上限调节
1.1.5主机底座分光采集端口的分光比例为左侧0%/100%,右侧0%/100%,左侧光口的原像到机架的距离≥102mm,可拓展多光口分光满足大平台共享实验,同时配备1X/1.5X倍中间变倍。
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