拉曼光谱法超快速微生物药敏检测

刚接触到拉曼光谱概念的时候,小编产生了这样一个问题:拉曼光谱法跟质谱相比有什么优势,类似还是超越?就让我们一起带着问题找答案。 学术渊源首先天眼查。威朋(苏州)医疗器械有限公司致力于开发先进的医疗成像与感知技术,用于疾病诊断与治疗。公司创始人为光学成像领域世界级专家、长江学者、“千人计划”专家程继新教授与青年“千人计划”专家王璞博士。公司依托美国普渡大学、波士顿大学和Vibronix公司强大的科研与开发能力,陆续推出了用于乳腺癌手术切缘检测的三维成像系统,肿瘤定位与穿刺手术导航系统。 程继新教授是朱清时院士、谢晓亮教授的学生,目前是波士顿大学教授,主要研究领域就是拉曼光谱,包括拉曼光谱在微生物检测、肿瘤检测方面的应用等等。王璞博士是程教授的博士后。威朋公司CEO杨彬暂时没有更多资料。ps:谢晓亮教授发明了非荧光标记的拉曼光谱生物成像技术。拉曼光谱是印度科学家1928年发现的分子非弹性光散射现象,获得1930年......阅读全文

拉曼光谱法超快速微生物药敏检测

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快速拉曼药敏检测的高通量清洗前处理技术获新进展

快速拉曼药敏检测(FRAST)技术通过单细胞拉曼光谱分析缩短了抗生素敏感性试验的周转时间,为临床治疗提供了时间窗口。然而,样品前处理成为制约FRAST技术临床应用的瓶颈。传统离心洗涤方法操作复杂、机械应力大,导致细胞损失和活性降低,影响实验结果的准确性。因此,开发自动化、温和的细胞清洗方法至关重要,

激光拉曼光谱法的检测原理

  红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样 品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光或近红外激光进行检测)来检测处于红外区的分子的振动和转动能量,它是 一种间接的检测方法:把红外区的信息变到可见光区,并通过

激光拉曼光谱法的检测原理

红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样 品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光或近红外激光进行检测)来检测处于红外区的分子的振动和转动能量,它是 一种间接的检测方法:把红外区的信息变到可见光区,并通过差频

激光拉曼光谱法

拉曼光谱能够准确地测定水合物中不同的笼中的气体分子的拉曼振动强度,且拉曼强度与分子的数量成正比。由于水合物中不同类型的笼子的大小不同,气体分子与组成笼子的水分子之间的作用力不同,故在不同笼中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大笼(51262)数量是小笼(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大笼(51

激光拉曼光谱法

拉曼光谱能够准确地测定水合物中不同的笼中的气体分子的拉曼振动强度,且拉曼强度与分子的数量成正比。由于水合物中不同类型的笼子的大小不同,气体分子与组成笼子的水分子之间的作用力不同,故在不同笼中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大笼(51262)数量是小笼(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大笼(51

生物质能源研究中微生物发酵的拉曼光谱法检测

随着化石能源的日益枯竭和环境问题的日趋严重,开发洁净可再生资源已成了紧迫的课题。一些微生物在合适的生长环境下能在细胞内部合成或者代谢转化出乙醇、油脂,或者有重要经济价值的代谢产物,如类胡萝卜素等,其中微生物油脂能够替代化石能源来制取生物柴油,类胡萝卜素可以作为食物色素添加剂及药物添加剂,而乙醇则可以

炭疽杆菌的拉曼光谱快速检测法

自2001年以来,含有不明粉状物恐吓信的伪装袭击事件频频发生。借助于拉曼光谱法可于数小时之内查明恐吓信中是否存在危险的炭疽杆菌。 自2001年美国发生炭疽恐怖袭击事件以来,生化武器对人类的威胁便成为公众关注的焦点。此后,在全球范围内(特别是美国和欧洲)相继发生了多起针对政府、管理当局、大使

拉曼光谱为果蔬快速检测“省钱”

  近年来,三聚氰胺奶粉、苏丹红鸡蛋、毒豆芽等事件不时曝光,民众对于食品安全的关注也日益强烈。如何把好舌尖上的安全关,检测检验是至关重要的环节。可惜传统的实验室检测,需要切片、细菌培养等诸多环节,时间长、花费大、效率低,在“大批量进出”的果蔬检测领域“心有余而力不足”。  有没有更加简便有效的检测方

微生物检测:质谱检测和药敏诊断引领行业快速发展

第一节 引言一、微生物检测的发展现状近年来,由于疾病传播使得人们对疾病控制的广泛关注,推动了的微生物检测技术的不断进步,也推动了疾病控制的发展。微生物的产生源于各方面,如大气污染、水污染、环境破坏、水土流失等自然环境因素以及人们生活中的随地乱扔垃圾、随地吐痰等各种不文明现象,这些都导致微生物的增长。

使用拉曼光谱仪快速检测危险液体

1. 技术背景危险液体检查是关系公共安全的重要检测项目。那些带有强烈生物毒性,化学腐蚀性或者易燃易爆的液态物已成为人流密集区域和重要场合的必备检测项目,比如海关,边防,公共交通(民航,高铁,地铁等)、重要场馆(博物馆,展览馆,大型会议)等场合。然而现有的安全检查手段存在很多不足,比如常用

激光拉曼光谱法的应用

  激光拉曼光谱法的应用有以下几种:在有机化学上的应用,在高聚物上的应用,在生物方面上的应用,在表面和薄膜方面的应用。  有机化学:拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定的手段,拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是碇化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为顺反式结构判断的依据。  

激光拉曼光谱法的应用

激光拉曼光谱法的应用有以下几种:在有机化学上的应用、在高聚物上的应用、在生物方面上的应用、在表面和薄膜方面的应用。 在有机化学上的应用拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定的手段,拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是确定化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为顺反式结构判断的依据。

使用表面增强拉曼光谱技术快速检测毒品实例

技术背景毒品的快速检测对于推断毒品来源、抑制毒品传播和打击毒品犯罪都起着重要作用。如今公安以及海关等部门通常采用先快速筛查、再确证的方法查毒,也就是先用试剂盒或试纸条等快速判断毒品是否存在,然后用气相色谱-质谱联用技术进行最终的确认。试剂盒或试纸条一般基于胶体金免疫层析技术,具有简便和低

电化学原位拉曼光谱法

  电化学原位拉曼光谱法,是利用物质分子对入射光所产生的频率发生较大变化的散射现象,将单色入射光(包括:圆偏振光和线偏振光)激发受电极电位调制的电极表面,通过测定散射回来的拉曼光谱信号(频率、强度和偏振性能的变化)与电极电位或电流强度等的变化关系。一般物质分子的拉曼光谱很微弱,为了获得增强的信号,可

电化学原位拉曼光谱法

  电化学原位拉曼光谱法,是利用物质分子对入射光所产生的频率发生较大变化的散射现象,将单色入射光(包括:圆偏振光和线偏振光)激发受电极电位调制的电极表面,通过测定散射回来的拉曼光谱信号(频率、强度和偏振性能的变化)与电极电位或电流强度等的变化关系。一般物质分子的拉曼光谱很微弱,为了获得增强的信号,可

电化学原位拉曼光谱法

  电化学原位拉曼光谱法,是利用物质分子对入射光所产生的频率发生较大变化的散射现象,将单色入射光(包括:圆偏振光和线偏振光)激发受电极电位调制的电极表面,通过测定散射回来的拉曼光谱信号(频率、强度和偏振性能的变化)与电极电位或电流强度等的变化关系。一般物质分子的拉曼光谱很微弱,为了获得增强的信号,可

电化学原位拉曼光谱法

电化学原位拉曼光谱法, 是利用物质分子对入射光所产生的频率发生较大变化的散射现象, 将单色入射光(包括圆偏振光和线偏振光)激发受电极电位调制的电极表面, 通过测定散射回来的拉曼光谱信号(频率、强度和偏振性能的变化)与电极电位或电流强度等的变化关系。一般物质分子的拉曼光谱很微弱, 为了获得增强的信号,

概述激光拉曼光谱法的应用

  激光拉曼光谱法的应用有以下几种:在有机化学上的应用,在高聚物上的应用,在生物方面上的应用,在表面和薄膜方面的应用。  有机化学:拉曼光谱在有机化学方面主要是用作结构鉴定的手段,拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形状是碇化学键、官能团的重要依据。利用偏振特性,拉曼光谱还可以作为顺反式结构判断的依据。  

激光拉曼光谱法的相关解释

   激光光源的拉曼光谱法。应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。拉曼光谱仪与红外光谱仪的检测原理大不相同。  激

《分析化学》:基于拉曼组的肿瘤单细胞药敏检测新方法

   肿瘤药敏性检测方法学是抗癌药物评价和筛选的前提,也是临床化疗方案设计的基础。青岛能源所单细胞中心开发了基于拉曼组的肿瘤单细胞药敏检测新方法D2O-CANST-R,具有快速、低成本、单细胞器精度、识别耐药细胞、体现抗癌机制、可对接单细胞分选和测序等特色,为癌细胞-药物互作研究、抗癌药物筛选等提供

3小时药敏检测,让抗生素精准狙击细菌

   抗生素能救命,但抗生素滥用带来的超级细菌耐药也能致命。世卫组织专家估计,到2050年,由于细菌对抗生素耐药导致的死亡人数可能从目前估计的每年70万人增加到每年1000万人,世界生产总值的损失将达到100万亿美元。  近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所(以下简称苏州医工所)联合复旦大学附

拉曼光谱技术在食品安全快速检测如何应用

简单的样品前处理,再采用便携拉曼光谱仪与拉曼增强技术结合,就能够快速、准确的进行非法/滥用添加剂、农药/兽药残留、掺假有害物、有毒化学品等有关的食品安全快检了

应用激光光源的拉曼光谱法

应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。已应用于生物、药物及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉曼效

应用激光光源的拉曼光谱法

  应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。已应用于生物、药物及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉

应用激光光源的拉曼光谱法

  应用激光具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性好等特性,与表面增强拉曼效应相结合,便产生了表面增强拉曼光谱。其灵敏度比常规拉曼光谱可提高104~107倍,加之活性载体表面选择吸附分子对荧光发射的抑制,使分析的信噪比大大提高。已应用于生物、药物及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉

激光共振拉曼光谱法的相关介绍

  激光共振拉曼光谱(RRS)产生激光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104~106倍,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的泛音及组合振动光谱。与正常拉曼光谱相比,共振拉曼光谱灵敏度高,结合表面增强技术,灵敏度已

拉曼技术用于细菌的快速识别

  细菌  美国军队中战斗伤亡感染性并发症的比例约为35%。在战场上细菌试剂的早期诊断对受伤士兵的生存和照顾是至关重要的。适用于现场条件的诊断能力的进步有助于预防感染性并发症。  美国圣安东尼奥海军医学研究院(NAMRU-SA)的科学家正在研究新技术和平台以快速和有效的进行传染性病原体的诊断。  N

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将拉曼光谱与计量学结合-实现毒品快速检测

  记者23日从中科院合肥研究院获悉,该院智能所课题组研究发现,在3分钟之内可快速实现毒品的检测,能直接检出是否含毒以及含有哪种毒品,实现检测结果可视化。  据介绍,智能所研究员杨良保等人在利用表面增强拉曼光谱(SERS)技术结合化学计量学的方法,实现对吸毒人员尿液中毒品的快速检测和直接读出。研究表