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ACST-AFM 台式原子力显微镜
高级会员第5年
生产厂家北京佰司特科技有限责任公司(原名称:北京佰司特贸易有限责任公司)是一家致力于在生命科学领域(基础医学、生物工程、药物筛选、组织病理学、类器官研究以及细胞/组织代谢学等)和纳米科学领域(微纳加工和原子力显微成像等)提供先进实验设备和全面技术服务的高科技技术企业。
生命科学和药物筛选是我们主要目标市场;同时,我们正在发展纳米加工和化学科学领域的业务。基于公司良好的信誉和能力,我们已经建立了广泛的客户群,涵盖众多高校和科研院所,包括中科院、中国医学*、中国农业*、军事医学*、北京大学、清华大学、复旦大学、天津大学等和多个大型制药公司和CRO企业。
我们目前负责的产品都是前沿科学研究所需要的专业设备和试剂耗材,我们拥有丰富的专业学术背景和市场推广经验,能够非常有效的帮助我们的国外合作伙伴在中国建立新产品和新技术的良好声誉。
目前我们负责的产品包括:
l 单分子质量光度计—TWO MP
---Refeyn Ltd, UK
l 灌流式、多参数细胞代谢分析仪—IMOLA
---Cellasys GmbH, Germany
l 类器官培养系统—HUMIMIC
---TissUse GmbH, Germany
l 超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM
---RIBM, Japan;
l 光片显微镜—LSM-200, Light-sheet Microscope;
--- Best Science & Technology, China;
l 蛋白质稳定性分析仪—PSA-16
--- Best Science & Technology, China
l 生物芯片点印加工仪—NLP2000
---ACST, Advanced Creative Solutions Technology, LLC, US
l 蓝光/绿光LED凝胶成像仪
---NIPPON Genetics EUROPE GmbH, Germany
l 微流控芯片细胞分选仪
---Nanocellect Biomedical Inc., US
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小型台式原子力显微镜
美国ACST公司开发的原子力显微镜(AFM)具备简单易使用和高稳定性等优点。AFM是一种真正意义上的多学科计量学工具,并且具备工业标准。AFM不仅仅对于纳米学科的初学者来说是简单易懂的,而且也适合科研人员的高等研究工作。
随着科学技术的发展,生命科学开始向定量科学方向发展。大部分实验的研究重点已经变成生物大分子,特别是核酸和蛋白质的结构及其相关功能的关系。因为AFM的工作范围很宽,可以在自然状态(空气或者液体)下对生物医学样品直接进行成像,分辨率也很高。因此,AFM已成为研究生物医学样品和生物大分子的重要工具之一。
AFM的应用领域主要包括三个方面:
生物细胞的表面形态观测;生物大分子的结构及其他性质的观测研究;生物分子之间力谱曲线的观测。
主要功能:
高分辨纳米级形貌成像及力学特性测试;在纳米尺度下对金属、半导体、陶瓷、有机物、高分子、生物体等样品的表面进行原位形貌的观测及力学等物性的测试:聚焦生物领域的分子水平的研究,包括蛋白质等大分子的初级结构,构象,形貌特性,以及生物分子之间的相互作用,生命科学和材料研究中细胞和纳米颗粒的相互作用,细胞和组织的力学特性的测量,生物分子的单分子力谱,药物分子和细胞的相互作用,细胞-细胞相互作用等等。
主要功能:高分辨纳米级形貌成像及力学特性测试
应用范围:
在纳米尺度下对金属、半导体、陶瓷、有机物、高分子、生物体等样品的表面进行原位形貌的观测及力学等物性的测试
1. 模式:振动、非振动、相位和横向力显微镜
2. 50-微横向米扫描范围
3. X轴和Y轴位移的精度: 1 nm开环
4. Z轴位移的精度< 0.075nm
5. 3个兆像素CCD相机实时成像(45X - 400X)
6. X-Y 扫描线性范围60μm
7. 简易的探针装填
8. 6种不同的的模式(Vibrating、non-Vibrating、Advanced Force Curve、Conductive、Lithography、Magnetic)
9. nM纳米尺寸的刻蚀,包括软件材料和硬材料
10.便携式,适合在小型实验室空间移动和使用
11.使用实质花岗岩基底,达到理想的防震和稳定性
12.成像显微镜的放大倍数:45 —400X
13.样品架:磁铁;大横向维度:1英寸;大高度:0.25英寸;
14.50微米XYZ扫描仪:三脚架;XY线性<1%;XY范围:>50μm;XY分辨率:<10nm闭环,<1 nm开环;XY促动器:压电式;传感器类型;Z范围:>16μm;Z线性:<5%;Z传感器噪声:<5nm;Z反馈噪音:<0.2nm
15.Z轴运动:直接驱动;范围:25mm;驱动方式:步进马达;小步长:330nm;转换速率:8mm/minute;
生命科学领域的案例:
材料科学领域的案例:
纳米刻蚀领域的案例: