Конфокальный флуоресцентный лазерный сканирующий микроскоп K1-Fluo
- Для применений в области биологии и медицины
- Адаптация под коммерческий микроскоп любого типа
- Выбор до 4-х возбуждающих лазеров
- Диапазон регистрации: 400 - 750 нм или ближний ИК
- Модульный дизайн с возможностью различной автоматизации
Производитель NANOSCOPE Systems, Inc
Описание
Конфокальный флуоресцентный микроскоп K1-Fluo разработан для применений в области биологии, химии и медицины. Оптимизированные компоненты системы обеспечивают высокую производительность по доступной цене. K1-Fluo можно адаптировать как под коммерческий микроскоп любого типа, так и дополнить специально разработанной кастомной системой, представляющей компактное и простое решение.
Отличительные особенности
- Превосходное качество изображения: Флуоресцентный микроскоп K1-Fluo оснащен оптимизированными оптическими компонентами, высокочувствительными детекторами, проверенными электронными компонентами, а также стабильными диодными лазерами. Оптимизированные компоненты для конфокальной микроскопии обеспечивают высокую производительность системы.
- Компактные размеры: В K1-Fluo используются компактные узлы и компоненты: специализированная оптика, детекторы и электроника собраны вместе внутри K1-Fluo. Дополнительно в корпус интегрирован блок управления с диодными лазерами.
- Объединение с телом любого микроскопа: Специально разработанные оптические и механические компоненты позволяют объединить систему K1-Fluo с любым типом коммерческого микроскопа компаний Nikon, Olympus, Zeiss, Leica (прямые и инвертированные).
- Простое управление через программное обеспечение: Управление конфокальным флуоресцентным микроскопом осуществляется через специализированное программное обеспечение с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
- Соотношение цена/производительность: Привлекательная цена на собственные технологии и многолетний опыт делает отличным соотношение цена/производительность.
- Полностью настраиваемый модуль: Команды оптиков, электронщиков и механиков доступны для создания любого оптического решения. Мы рады поддержать каждого клиента на первых этапах исследования и создания прототипа.
Программное обеспечение K1-Imagine
Построение трехмерного изображения
Трехмерное оптическое изображение может быть получено путем совмещения различных сечений за счет вертикального перемещения сканирующей головки или автоматизированного тела микроскопа. Величина шага сканирования, размер пинхола и качество изображения могут варьироваться программно для получения оптимальных условий измерения. Трехмерное изображение зачастую предоставляет гораздо больше информации для исследователей.
Покадровая съемка
Изменяющиеся во времени изображения можно получать с различной частотой кадров с помощью функции периодического сканирования. Получение изображений с заданным пользователем интервалом времени позволяет анализировать изменения во времени. Доступны режимы одновременного и последовательного обнаружения.
Сшивание изображений
Непрерывное сканирование выбранной области и с последующим сшиванием отдельных изображений позволяет с легкостью анализировать большие области на больших образцах. Полученное изображение может быть проанализировано как единое целое, так и по отдельным участкам, собранным в ходе сканирования большой области. С помощью этой функции доступна визуализация как на предметном стекле, так и сканирование по луночному планшету.
EDF сшивание (увеличенная глубина поля)
Построение профиля линии
Оцифрованное изображение может быть напрямую использовано для количественного анализа. За счет построения линии в любой выбранной области можно получить график поперечного сечения отсканированной структуры, который будет нести в себе числовую информацию, например, об интенсивности вдоль выбранной линии.
Временной график интенсивности
Изменение уровня интенсивности с течением времени может быть отображено на графике: рассчитывается интенсивность выбранной области и строится график со значениями в каждый момент времени
Возможные конфигурации
Конфокальный модуль K1-Fluo предоставляет особую гибкость по применению в различных научно-исследовательских проектах. Данный модуль может быть оптимизирован под работу с уже имеющимся у Вас микроскопом.
Если же Вы хотите простое и компактное решение для лазерной сканирующей конфокальной микроскопии без дополнительной интеграции в существующие системы, то наилучшим решением является стандартный модуль DMB от производителя.
- K1-Fluo – Инвертированный конфокальный микроскоп на основе DMB
Инвертированный конфокальный микроскоп на основе DMB
Инвертированный конфокальный микроскоп на основе AMB
- Прямой конфокальный микроскоп
- Прямой/Инвертированный конфокальный микроскоп в конфигурации с двойным DMB
- Конфокальное изображение живых структур
Полная автоматизация перемещения по осям (X, Y, Z) + вращение (θ)
Вращающийся блок с объективами (вертикальное и горизонтальное наблюдение)
Интерфейс для подключения эндоскопических систем
Система K1-Fluo для визуализации методом «in-vivo»
Реальное конфокальное изображение мыши
Пользовательская система изучения мышей методом «in-vivo»с эндоскопом GRIN lens
- Переключение от вертикального метода наблюдения к горизонтальному методу наблюдения
Вращение блока объективов
Положение для горизонтального наблюдения
Удобный поворотный переключатель для контроля предметных столиков
Технические характеристики
Лазерный модуль | ||
Базовые линии лазера | 405 нм, 488 нм, 561 нм (по умолчанию; 7 мВт каждый) | |
Опционально | 445 нм, 473 нм, 514 нм, 532 нм, 637 нм, 640 нм, 660 нм, 685 нм, 705 нм, 730 нм, 785 нм (опция; 10 мВт и более); на выбор до 4-х | |
Сканирующий модуль | K1-Fluo HD | K1-Fluo RT |
Сканеры | Два независимых гальванометрических зеркала | Резонансный сканер + гальванометрическое зеркало |
Разрешение сканирования | 128×128 – 4095×4095 пикселей | 128×128 – 2048×2048 пикселей |
Скорость сканирования | 1 – 1000 Гц (изменяемая частота сканирования линии) | 30 кадр/с при 512×512 пикселей (режим Bi-scan) |
1.2 кадр/с при 512×512 пикселей | 15 кадр/с при 512×512 пикселей (режим Uni-scan) | |
Увеличение при сканировании | 0.7Х – 7Х (изменяется непрерывно) | 0.7Х – 3Х (непрерывное) |
Область сканирования | Квадрат со стороной 12.5 мм, деленный на увеличение используемого объектива | |
Режим сканирования | xy, z, (x/y)t | |
Пинхол | Моторизированный набор пинхолов (0.5-10 размеров диска Эйри) | |
Вес | 7 кг | |
Регистрирующий модуль | ||
Рабочий диапазон | 400 – 750 нм (или ИК детектор по запросу) | |
ФЭУ | Стандартная модель: ФЭУ высокой чувствительности | |
Количество детекторов | До 4-х ФЭУ со своим эмиссионным фильтром; одновременное детектирование | |
Эмиссионный фильтр | Моторизированное фильтровое колесо или сменяемые вручную фильтры | |
Дискретность | 12 бит | |
Вес | 1.5 кг | |
Модуль микроскопа | ||
Прямой или инвертированный | Стандартный DMB или AMB (корпус микроскопа от производителя) или коммерческие микроскопы компаний Nikon, Olympus, Zeiss, Leica с боковым входом | |
XY предметный столик | Моторизированное или ручное управление; различные диапазоны перемещений. Держатели образца: предметное стекло, луночный планшет, чаши Петри | |
Z-привод | Моторизированная платформа: диапазон перемещений 15 мм/шаг 100 нм | |
Аксессуары | Поворотный переключатель для контроля предметных столиков | |
Цифровая камера: sCMOS, CMOS высокой чувствительности, охлаждаемая ПЗС | ||
Вес | 12 кг | |
Модуль электроники | ||
Контроллер | Управление параметрами лазера, модулем сканирования, регистрирующим модулем | |
Напряжение питания: 100 – 240 В, 50-60 Гц; энергопотребление 450 ВА | ||
Вес 19 кг | ||
ПК | Специализированный персональный компьютер с монитором; соединение с детектором | |
Напряжение питания: 100 – 240 В, 50/60 Гц; энергопотребление 900 ВА | ||
Операционная система: Windows 10, 64-разрядная |
Габаритные размеры флуоресцентного микроскопа K1-Fluo
Издание | Название статьи | Страницы | Год публикации | Авторы |
International Journal of Biological Sciences | Specific Pyruvate Kinase M2 Inhibitor, Compound 3K, Induces Autophagic Cell Death through Disruption of the Glycolysis Pathway in Ovarian Cancer Cells | 17(8): 1895-1908 | 2021 | Jae Hyeon Park, Amit Kundu, Su Hyun Lee, ChunXue Jiang, Song Hee Lee, Ye Seul Kim, So Young Kyung, So Hyun Park, Hyung Sik Kim |
Journal of Ginseng Research | Korean Red Ginseng affects ovalbumin-induced asthma by modulating IL-12, IL-4, and IL-6 levels and the NF-kB/COX-2 and PGE2 pathways | 45 (2021) 482-489 | 2021 | Soon-Young Lee, Min-Hee Kim, Seung-Hyun Kim, Taeho Ahn, Sung-Won Kim, Yi-Seong Kwak, Ik-Hyun Cho, Seung-Yeol Nah, Seung-Sik Cho, Kyung Mok Park, Dae-Hun Park, Chun-Sik Bae |
Nutrition Research and Practice | Effects of taurine and ginseng extracts on energy metabolism during exercise and their anti-fatigue properties in mice | 15:e42 https://doi.org/10.4162/nrp.2021.15.e42 | 2021 | Jisu Kim, Suji Beak, Sanghyun Ahn, Byung Seok Moon, Bom Sahn Kim, Sang Ju Lee, Seung Jun Oh, Hun-Young Park, Seung Hae Kwon, Chul Ho Shin, Kiwon Lim, and Kang Pa Lee |
Investigative and Clinical Urology | Transcriptional profiling of mouse cavernous pericytes under high-glucose conditions: Implications for diabetic angiopathy | 62:100-110 | 2021 | Guo Nan Yin, Jitao Wu, Yuanshan Cui, Chunhua Lin, Lei Shi, Zhen-Li Gao, Jun-Kyu Suh, Ji-Kan Ryu, Hai-Rong Jin |
Processes | Socheongryongtang Modulates Asthma-Related Changes via Modulation of TNF-a and T-bet as well as IFN-r in an Asthma Murine Model | 8, 1167; doi:10.3390/pr8091167 | 2020 | So-Hyeon Bok, Seung Sik Cho, Chun-Sik Bae, Bossng Kang, Hong-Seok Son, and Dae-Hun Park |
Neurotherapeutics | Picrorhiza kurroa Prevents Memory Deficits by Inhibiting NLRP3 Inflammasome Activation and BACE1 Expression in 5xFAD Mice | 17:189–199 | 2020 | Namkwon Kim, Jimin Do, In Gyoung Ju, Seung Ho Jeon, Jong Kil Lee, Myung Sook Oh |
Journal of Neuroinflammation | K284-6111 alleviates memory impairment and neuroinflammation in Tg2576 mice by inhibition of Chitinase-3-like 1 regulating ERK-dependent PTX3 pathway | 17:350 | 2020 | Hyeon Joo Ham, Yong Sun Lee, Jaesuk Yun, Dong Ju Son, Hee Pom Lee, Sang-Bae Han, and Jin Tae Hong |
Phytomedicine | Camellia japonica oil suppressed asthma occurrence via GATA-3 & IL-4 pathway and its effective and major component is oleic acid | 57: 84–94 | 2019 | Soon-Young Lee, Chun-Sik Bae, Nam-Sook Seo, Chang-Su Na, Hah Young Yoo, Deuk-Sil Oh, Min-Suk Bae, Myung-Sang Kwon, Seung-Sik Cho, Dae-Hun Park |
Scientific Reports | RNAi Screening-based Identification of USP10 as a Novel Regulator of Paraptosis | 9:4909 https://doi.org/10.1038/s41598-019-40982-z | 2019 | Jin Yeop Kim, Dong Min Lee, Hyun Goo Woo, Ki Deok Kim, Hong Jae Lee1, Yong-Jun Kwon, and Kyeong Sook Choi |
Acta Biomaterialia | Aerosol technique-based carbon-encapsulated hollow mesoporous silica nanoparticles for synergistic chemo-photothermal therapy | 88: 448-461 | 2019 | MilanGautam, Raj Kumar Thapa, Bijay Kumar Poudel, Biki Gupta, Hima Bindu Ruttala, Hanh Thuy Nguyen, Zar Chi Soe, Wenquan Ou, Kishwor Poudel, Han-Gon Choi, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim |
Microscopy Research & Technique | Rapid histologic diagnosis using quick fluorescence staining and tissue confocal microscopy | https://doi.org/10.1002/jemt.23234 | 2019 | Hongrae Kim, Sunhye Lee, Hyunjin Kim, Hee Jin Chang, Yongdoo Choi, Hong Man Yoon, Myeong‐Cherl Kook, So‐Youn Jung, Youngmi Kwon, Juehyung Kang, Hongki Yoo, Incheon Song, Seungrag Lee, Dae Kyung Sohn |
Neurochemistry International | Ukgansan protects dopaminergic neurons from 6-hydroxydopamine neurotoxicity via activation of the nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 factor signaling pathway | 122: 208–215 | 2019 | Hyeyoon Eo, Eugene Huh, Yeomoon Sim, Myung Sook Oh |
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces | Transferrin-conjugated pH-sensitive platform for effective delivery of porous palladium nanoparticles and paclitaxel in cancer treatment | 176: 265-275 | 2019 | Hanh Thuy Nguyen, Zar Chi Soe, Kwan Yeo Yang, Cao Dai Phung, Lan Thi-Trinh Nguyen, Jee-Heon Jeong, Sung Giu Jin, Han-Gon Choi, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim |
Cell Death and Disease | Gambogic acid triggers vacuolizationassociated cell death in cancer cells via disruption of thiol proteostasis | 10:187 https://doi.org/10.1038/s41419-019-1360-4 | 2019 | Min Ji Seo, Dong Min Lee, In Young Kim, Dongjoo Lee, Min-Koo Choi, Joo-Youn Lee, Seok Soon Park, Seong-Yun Jeong, Eun Kyung Choi and Kyeong Sook Choi |
PLOS ONE | Macmoondongtang modulates Th1-/Th2-related cytokines and alleviates asthma in a murine model | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224517 | 2019 | Soon-Young Lee, Bossng Kang, So-Hyeon Bok, Seung Sik Cho, Dae-Hun Park |
Life Sciences | Insulin prevents pulmonary vascular leakage by inhibiting transglutaminase 2 in diabetic mice | 233 (2019) 116711 | 2019 | Hye-Yoon Jeon, Jae-Ah Seo, Se-Hui Jung, Yeon-Ju Lee, Eun-Taek Han, Won Sun Park, Seok-Ho Hong, Young-Myeong Kim, Kwon-Soo Ha |
Journal of Oncology | YDJC Induces Epithelial-Mesenchymal Transition via Escaping from Interaction with CDC16 through Ubiquitination of PP2A | Article ID 3542537, 15 pages https://doi.org/10.1155/2019/3542537 | 2019 | Eun Ji Kim, Mi Kyung Park, Gyeoung-Jin Kang, Hyun Jung Byun, Hyun Ji Kim, Lu Yu, BoramKim, Hee-Sung Chae, Young-Won Chin, Jae Gal Shim, Ho Lee, and Chang Hoon Lee |
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, Ajou University School of Medicine | Ivermectin kills cancer cells via catastrophic changes in the endoplasmic reticulum structure | Master's thesis | 2019 | Hae In Lee |
Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | Rapid tissue histology using multichannel confocal fluorescence microscopy with focus tracking | 8(9): 884-893 | 2018 | Juehyung Kang, Incheon Song, Hongrae Kim, Hyunjin Kim, Sunhye Lee, Yongdoo Choi, Hee Jin Chang, Dae Kyung Sohn, Hongki Yoo |
Journal of Bacteriology and Virology | LPS-stimulated Macrophage Activation Affects Endothelial Dysfunction | 48(1): 23-30 | 2018 | Naehwan Baek, Sohyun Sim, and Kyung-Sun Heo |
NPG Asia Materials | Standing wave-mediated molecular reorientation and spontaneous formation of tunable, concentric defect arrays in liquid crystal cells | 10: e459 | 2018 | L K Migara and Jang-Kun Song |
The FASEB Journal | Proinsulin C-peptide prevents hyperglycemia-induced vascular leakage and metastasis of melanoma cells in the lungs of diabetic mice | https://doi.org/10.1096/fj.201800723R | 2018 | Hye-Yoon Jeon, Yeon-Ju Lee, You-Sun Kim, Soo-Youl Kim, Eun-Taek Han, Won Sun Park, Seok-Ho Hong, Young-Myeong Kim, and Kwon-Soo Ha |
Liquid Crystals | Shear-induced assembly of graphene oxide particles into stripes near surface | 1303-1311 | 2018 | Seung-Ho Hong, Tian-Zi Shen, and Jang-Kun Song |
Theranostics | Combination of NIR therapy and regulatory T cell modulation using layer-by-layer hybrid nanoparticles for effective cancer photoimmunotherapy | 8(17): 4574-4590 | 2018 | Wenquan Ou, Liyuan Jiang, Raj Kumar Thapa, Zar Chi Soe, Kishwor Poudel, Jae-Hoon Chang, Sae Kwang Ku, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim |
Biochemical Pharmacology | Loperamide overcomes the resistance of colon cancer cells to bortezomib by inducing CHOP-mediated paraptosis-like cell death | https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.12.006 | 2018 | In Young Kim, Min June Shim, Dong Min Lee, A. Reum Lee, Mi Ae Kim, Mi Jin Yoon, Mi Ri Kwon, Hae In Lee, Min Ji Seo, Yong Won Choi, Kyeong Sook Choi |
Nanoscale | A scalable on-demand platform to assemble base nanocarriers for combination cancer therapy | 10: 11737-11744 | 2018 | Milan Gautam, Sae Kwang Ku, Jong Oh Kim, and Jeong Hoon Byeon |
Cellular Oncology | β-Catenin gene promoter hypermethylation by reactive oxygen species correlates with the migratory and invasive potentials of colon cancer cells | 41(5): 569–580 | 2018 | Suhrid Banskota, Sadan Dahal, Eunju Kwon, Dong Young Kim, Jung-Ae Kim |
Journal of Controlled Release | Regulatory T cell-targeted hybrid nanoparticles combined with immuno-checkpoint blockage for cancer immunotherapy | 281: 84-96 | 2018 | Wenquan Ou, Raj Kumar Thapa, Liyuan Jiang, Zar Chi Soe, Milan Gautam, Jae-Hoon Chang, Jee-Heon Jeong, Sae Kwang Ku, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim |
Department of Pharmacology, Ajou University School of Medicine | Studies on the 3D culture of mouse primary hepatocyte using nanofiber scaffold | Master's thesis | 2018 | Shin Woong Han |
Viruses | Human Respiratory Syncytial Virus NS 1 Targets TRIM25 to Suppress RIG-I Ubiquitination and Subsequent RIG-I-Mediated Antiviral Signaling | 10, 716; doi:10.3390/v10120716 | 2018 | Junsu Ban, Na-Rae Lee, Noh-Jin Lee, Jong Kil Lee, Fu-Shi Quan, and Kyung-Soo Inn |
Biochemical Pharmacology |
Loperamide overcomes the resistance of colon cancer cells to bortezomib by inducing CHOP-mediated paraptosis-like cell death | https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.12.006 | 2018 | In Young Kim, Min June Shim, Dong Min Lee, A. Reum Lee, Mi Ae Kim, Mi Jin Yoon, Mi Ri Kwon, Hae In Lee, Min Ji Seo, Yong Won Choi, Kyeong Sook Choi |
Journal of Bacteriology and Virology |
LPS-stimulated Macrophage Activation Affects Endothelial Dysfunction | 48(1): 23-30 | 2018 | Naehwan Baek, Sohyun Sim, and Kyung-Sun Heo |
NPG Asia Materials | Standing wave-mediated molecular reorientation and spontaneous formation of tunable, concentric defect arrays in liquid crystal cells | 10: e459 | 2018 | L K Migara and Jang-Kun Song |
Quantitative Imaging in Medicine and Surgery |
Rapid tissue histology using multichannel confocal fluorescence microscopy with focus tracking | 8(9): 884-893 | 2018 | Juehyung Kang, Incheon Song, Hongrae Kim, Hyunjin Kim, Sunhye Lee, Yongdoo Choi, Hee Jin Chang, Dae Kyung Sohn, Hongki Yoo |
The FASEB Journal | Proinsulin C-peptide prevents hyperglycemia-induced vascular leakage and metastasis of melanoma cells in the lungs of diabetic mice | https://doi.org/10.1096/fj.201800723R | 2018 | Hye-Yoon Jeon, Yeon-Ju Lee, You-Sun Kim, Soo-Youl Kim, Eun-Taek Han, Won Sun Park, Seok-Ho Hong, Young-Myeong Kim, and Kwon-Soo Ha |
Nanoscale | A scalable on-demand platform to assemble base nanocarriers for combination cancer therapy | 10: 11737-11744 | 2018 | Milan Gautam, Sae Kwang Ku, Jong Oh Kim, and Jeong Hoon Byeon |
Liquid Crystals | Shear-induced assembly of graphene oxide particles into stripes near surface | 1303-1311 | 2018 | Seung-Ho Hong, Tian-Zi Shen, and Jang-Kun Song |
Theranostics | Combination of NIR therapy and regulatory T cell modulation using layer-by-layer hybrid nanoparticles for effective cancer photoimmunotherapy | 8(17): 4574-4590 | 2018 | Wenquan Ou, Liyuan Jiang, Raj Kumar Thapa, Zar Chi Soe, Kishwor Poudel, Jae-Hoon Chang, Sae Kwang Ku, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim |
Frontiers in Pharmacology | Inhibition of Collagen-Induced Platelet Aggregation by the Secobutanolide Secolincomolide A from Lindera obtusiloba Blume | 8: Article 560, 1-11 | 2017 | Sang-Hyuk Jung, Joo-Hui Han, Hyun-Soo Park, Jung-Jin Lee, Seo Young Yang, Young Ho Kim, Kyung-Sun Heo, and Chang-Seon Myung |
Journal of Endocrinology | Cysteamine prevents vascular leakage through inhibiting transglutaminase in diabetic retina | 235: 39–48 | 2017 | Yeon-Ju Lee, Se-Hui Jung, JongYun Hwang, Sohee Jeon, Eun-Taek Han, Won Sun Park, Seok-Ho Hong, Young-Myeong Kim, and Kwon-Soo Ha |
Carbon | Electrophoretic assembly and topological weaving of crumpled two-dimensional sheets with entangled defect loops | 119: 211-218 | 2017 | K. Rohana Wijewardhana, Tian-Zi Shen, M.R. Vengatesan, Joosung Kim, Hyoyoung Lee, Jang-Kun Song |
Scientific Reports | Progressive slowdown/prevention of cellular senescence by CD9-targeted delivery of rapamycin using lactose-wrapped calcium carbonate nanoparticles | 7: 43299 | 2017 | Raj Kumar Thapa, Hanh Thuy Nguyen, Jee-Heon Jeong, Jae Ryong Kim, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, and Jong Oh Kim |
Scientific Reports | Progressive slowdown/prevention of cellular senescence by CD9-targeted delivery of rapamycin using lactose-wrapped calcium carbonate nanoparticles | 7: 43299 | 2017 | Raj Kumar Thapa, Hanh Thuy Nguyen, Jee-Heon Jeong, Jae Ryong Kim, Han-Gon Choi, Chul Soon Yong, and Jong Oh Kim |
Chemical Communications | Bioorthogonal approach for imaging the binding between Dasatinib and its target proteins inside living cells | 52: 11764-11767 | 2016 | Young-Rang Kim, Young Hye Kim, Sung Woo Kim, Yong Ju Lee, Dong-Eon Chae, Kyung-A Kim, Zee-Won Lee, Nam Doo Kim, Jong-Soon Choi, Insung S. Choi, and Kyung-Bok Lee |
NPG Asia Materials | Bottom-up and top-down manipulations for multi-order photonic crystallinity in a graphene-oxide colloid | 8: e296 | 2016 | Tian-Zi Shen, Seung-Ho Hong, Bomi Lee, and Jang-Kun Song |
Optics Express | Three-dimensional reconstruction of topologicaldeformation in chiral nematic microspheres using fluorescence confocal polarizing microscopy | 24(7): 7381-7386 | 2016 | Jin-Kun Guo and Jang-Kun Song |
Nature Communications | Dielectrophoretic manipulation of the mixture of isotropic and nematic liquid | '6: 7936 | 2015 | Soo-Dong Kim, Bomi Lee, Shin-Woong Kang, Jang-Kun Song |