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为J.-D.尼古拉斯发现了6处引文。
尼古拉斯·J·克利克有18篇文章
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J.-D.尼古拉斯。
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J.同步辐射。
(2019).
26
,
1144-1151
https://doi.org/10.107/S1600577519004089
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用于生物物质的可见光和X射线组合研究的光束线兼容STED显微镜
M.伯恩哈特
,
J.-D.尼古拉斯
,
M.奥斯特霍夫
,
H.Mittelstädt
,
M.再利用
,
B.哈克
,
A.维特米耶
,
M.斯普朗
,
S.Köster公司
和
T.萨尔迪特
第一阶段的设计、施工和实施细节
就地
本文介绍了安装在同步辐射终端机光学平台上的STED显微镜。
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J.同步辐射。
(2017).
24
,
1163-1172
https://doi.org/10.107/S1600577517011936
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心脏组织扫描X射线衍射:自动化数据分析和处理
J.-D.尼古拉斯
,
M.伯恩哈特
,
A.马库斯
,
F.阿尔维斯
,
M.伯格哈默
和
T.萨尔迪特
使用微米光斑大小的光束,通过扫描X射线衍射对小鼠心脏的整个组织切片进行分析,并使用提供给通用的分析工具箱进行分析。
通过这种方法,可以评估组成肌纤维的肌原纤维的基本结构单位肌节的局部分子结构参数的变化,例如局部取向、应变和纤维晶格间距的变化。
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辐射损伤
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J.同步辐射。
(2019).
26
,
980-990
https://doi.org/10.107/S1600577519006817
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用微聚焦X射线束研究心肌细胞和组织的辐射损伤:实验和模拟
J.-D.尼古拉斯
,
S.Aeffner公司
和
T.萨尔迪特
使用微聚焦或纳米聚焦X射线束对软组织进行高剂量要求的实验需要仔细评估耐受剂量。
蒙特卡罗模拟可以补充有害剂量效应的实验证据,为实验者制定未来实验的最大剂量效率规划提供额外指导。
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J.同步辐射。
(2018).
25
,
1196-1205
https://doi.org/10.107/S1600577518006574
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光学拉伸器作为单粒子X射线成像和衍射的工具
J.-D.尼古拉斯
,
J.哈格曼
,
M.斯普朗
和
T.萨尔迪特
使用光学拉伸器在微流控通道中捕获和操纵生物细胞和乳胶珠。
捕获能力用于通过X射线相控成像对分离的悬浮细胞进行成像。
通过旋转样品,甚至可以恢复细胞的三维相移。
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J.应用。
克里斯特。
(2014).
47
,
1596-1605
https://doi.org/10.107/S1600576714016896
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接近
声表面波的时间分辨相干X射线衍射成像
J.-D.尼古拉斯
,
T.再利用
,
M.奥斯特霍夫
,
M.斯普朗
,
F.J.R.Schülein先生
,
H.J.克雷纳
,
A.Wixforth公司
和
T.萨尔迪特
LiNbO表面驻波一维高度分布的时间依赖性
三
衬底由频闪记录的相干掠入射小角度衍射图样重建。
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J.应用。
克里斯特。
(2017).
50
,
612-620
https://doi.org/10.107/S1600576717003351
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心肌细胞的扫描X射线衍射和全息成像
J.-D.尼古拉斯
,
M.伯恩哈特
,
M.克伦克尔
,
C.里希特
,
S.路德
和
T.萨尔迪特
本文介绍了通过亚微米聚焦光束扫描样品,对冻干心肌细胞中肌动球蛋白组件进行扫描小角度X射线散射(SAXS)实验。
扫描SAXS实验与全场全息成像相结合,以补充X射线衍射与真实空间成像。
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