我国学者实现活细胞的高分辨低功耗快速拉曼成像

记者从中国科学技术大学了解到,该校工程科学学院Zachary J. Smith教授团队与合作者一起,提出了一种基于线扫描拉曼成像系统和偶氮增强拉曼探针相结合的快速生物成像方法,实现了对细胞器动态过程的高分辨率、低功耗的影像。相关研究成果日前在线发表于学术期刊《美国化学学会杂志》。 拉曼成像是一种无标记的单细胞分析技术,能够从分子水平获得细胞的结构和组成信息,广泛应用于生物医药研究领域。然而,拉曼散射截面十分微小,通常需要在高激光照度下历经数小时才能获得一帧细胞拉曼图像,无法捕捉到细胞器的时空演变信息。拉曼探针作为另一种拉曼信号增强方法,具有细胞可透过性、靶向性、低毒性等特点,但是常见的炔烃标记的拉曼探针还无法满足高分辨率的快速细胞动态成像。  为此,研究人员设计了一种动态偶氮增强拉曼成像系统,能够实现对细胞器动态过程的高分辨低功耗快速拉曼成像。研究人员采用了一种新型的超灵敏共振拉曼探针,即偶氮增强拉曼散......阅读全文

拉曼成像技术

拉曼成像技术是新一代快速、高精度、面扫描激光拉曼技术,它将共聚焦显微镜技术与激光拉曼光谱技术完美结合,作为第三代Raman技术,具备高速、极高分辨率成像的特点。相对于原来的传统拉曼应用技术而言,新一代拉曼成像速度是常规Raman mapping的300-600倍,一般在几分钟之内即可获取样品高分率的

拉曼成像应用案例

应用案例编辑快速区分单层与多层石墨烯nanphoton石墨烯案例激光源:532nm。物镜:100X,NA=0.9。光谱数:67,600(400*169)。测量时间:5分30秒。通过高速高分辨拉曼成像技术,可以对不同层数的石墨烯快速成像。以350纳米的高空间分辨率,仅用5分钟的测量时间即可识别从单层到

拉曼成像之线形照明

线形照明高速高分辨拉曼成像系统采用线性照明,产生线形RAMAN散射光。特殊的光学系统确保光强的均匀分布狭缝聚焦。拉曼成像共聚焦光学系统实现高分辨率拉曼成像。同一共聚焦光学系统用于快速拉曼成像。拉曼成像

拉曼成像的应用案例

快速区分单层与多层石墨烯激光源:532nm。物镜:100X,NA=0.9。光谱数:67,600(400*169)。测量时间:5分30秒。通过高速高分辨拉曼成像技术,可以对不同层数的石墨烯快速成像。以350纳米的高空间分辨率,仅用5分钟的测量时间即可识别从单层到四层的石墨烯及其分布。材料应力分布图像分

拉曼成像光谱仪

  拉曼成像光谱仪是一种用于生物学、基础医学、临床医学、药学领域的分析仪器,于2013年12月31日启用。  技术指标  1) 激光器:内置3个激光器 —532nm、638nm和785nm; 2) 光栅:4块光栅全自动切换,自由选择多种光谱分辨率; 3) 光谱范围:100cm-1到4000cm-1,

高性价比共聚焦拉曼成像系统

韩国NANOBASE公司专业生产高性价比共聚焦拉曼成像系统,为科学和工业领域提供最高性价比解决方案。新用户可以从购买基础款的XperRam Compact型拉曼光谱仪开始,之后可以通过不同的选项对拉曼光谱仪进行升级,以满足用户的不同需求。本产品具有超高性价,目前特惠价50万人民币,包含一套完

显微成像拉曼光谱仪概述

  显微成像拉曼光谱仪是一种用于材料科学、畜牧、兽医科学、农学、药学领域的计量仪器,于2018年10月9日启用。  技术指标  1. *光谱仪:光谱仪采用三反射镜消像差光路设计,全光谱范围无色差,系统通光效率>30%。 2.*EMCCD探测器 1).Andor公司EMCCD探测器 2).真空密封,致

超高速显微拉曼成像光谱仪

RIMA激光拉曼显微成像系统技术是新一代快速、高精度、面扫描激光拉曼技术,它将共聚焦显微技术与激光拉曼光谱技术完美结合!Photon etc公司RIMA拉曼成像技术是新一代快速、高精度、面扫描激光拉曼技术,它将共聚焦显微技术与激光拉曼光谱技术完美结合,与传统的点成像拉曼系统不同,采用面成像技

全功能共聚焦拉曼成像系统应用领域

主要应用:生物- Cell research / Disease detection / Stents and implants- Cosmetics and in vivo skin analysis法医检测-The non-destructive and in-situ identificati

最灵敏的单分子远场拉曼显微成像:拉曼与荧光的圆舞曲

拉曼光谱的精细结构可以提供丰富的分子结构信息,并且可以用于解析分子的动力学以及与溶剂环境的相互作用。然而遗憾的是,拉曼散射过程异常微弱,普通拉曼散射的散射截面比一般染料分子的吸收截面要小1014倍。通过表面等离子体共振对光场的放大,表面增强拉曼光谱技术可以实现单分子灵敏度的拉曼检测。然而这种表面增强

简介高精度机械自动平台及拉曼扫描成像

  高精度XYZ三维自动平台配有光栅尺反馈控制系统,可实现自动定位及点、线、面扫描和共焦深度的扫描,确保精度和高重复性。扫描范围X≥100mm,Y≥70mm,精度≤100nm。  1) 实时聚焦模块。可利用Wire控制软件实现自动聚焦功能,适用于表面具有复杂形貌的样品,且测试过程中可修正聚焦位置。 

全功能-高速大面积扫描-共聚焦拉曼成像系统

全功能 高速大面积扫描 共聚焦拉曼成像系统高性价比共焦拉曼成像系统!高分辨率!出色的重复性!使用全息透射光栅,光透过率高!可扩展/ 定制!200µm x 200µm 图像快速扫描 & 2D Mapping! 韩国NANOBASE公司专业生产高性价比共聚焦激光拉曼成像系统,为科学和工业领域提供最高性价

HORIBA推出用于最佳拉曼成像的新Easynav软件包

  分析测试百科网讯 近日,HORIBA宣布推出新的EasyNavTM软件包,包括三个革命性的应用程序NavMapTM,NavSharpTM和ViewSharpTM。这三个模块使拉曼用户能够在保持对焦的同时浏览图像,以便轻松识别感兴趣的区域,并获得多种样品清晰、快速的拉曼化学图像。  使用NavMa

“闪耀”Nature-拉曼显微术突破传统光学成像颜色极限

近年来,显微镜技术在不断地突破自身的局限。来自美国哥伦比亚大学的研究人员报道了一种全新的成像技术:电子预共振受激拉曼散射显微镜(Electronic Pre-Resonance Stimulated Raman Scattering Microscopy)。这一技术结合了拉曼散射光谱窄(

全功能-高速大面积扫描-共聚焦拉曼成像系统参数

主要技术参数激光器532nm,up to 100mW DPSS laser (Otherlaser sources such as 660nm,785nm are available )显微镜Large-size mechanical stage with right-hand   controlR

中国科大实现活细胞的高分辨低功耗快速拉曼成像

中国科学技术大学工程科学学院Zachary J. Smith教授团队和华中师范大学化学学院高婷娟教授团队在拉曼生物成像研究领域取得新进展,提出了一种基于线扫描拉曼成像系统和偶氮增强拉曼探针相结合的快速生物成像方法,实现了对细胞器动态过程的高分辨率、低功耗的影像。相关研究成果于2022年8月15日以“

每秒成像800000次!拉曼光谱新技术性能优异-引关注

  表面增强拉曼光谱(Surface-Enhanced RamanSpectroscopy, SERS)通常把待测分子吸附在金或者银纳米结构表面,然后利用激光照射纳米结构时产生的局域等离激元(或者称为hot spot)来激发并增强吸附分子的拉曼信号,精度可以达到单分子水平,在生物医学、环境探测方面有

我国学者实现活细胞的高分辨低功耗快速拉曼成像

记者从中国科学技术大学了解到,该校工程科学学院Zachary J. Smith教授团队与合作者一起,提出了一种基于线扫描拉曼成像系统和偶氮增强拉曼探针相结合的快速生物成像方法,实现了对细胞器动态过程的高分辨率、低功耗的影像。相关研究成果日前在线发表于学术期刊《美国化学学会杂志》。 拉曼成像是一种

显微拉曼荧光成像综合测试系统的功能和技术参数

  显微拉曼荧光成像综合测试系统的功能和技术参数   显微拉曼荧光成像综合测试系统功能:   显微荧光,显微拉曼,显微荧光寿命,超低波数拉曼5cm-1   快速荧光寿命成像,快速拉曼成像;   荧光寿命FLIM成像 PLIM成像 FCS;   微区透射吸收;微区反射吸收;   可扩展到近

德国WITec共聚焦拉曼成像系统最新技术进展及应用讲座

  随着纳米技术的发展,高分辨共聚焦拉曼成像分析被广泛应用到众多前沿科研领域,比如材料科学,地质研究与生物医学等。通过拉曼分析,可以对样品化学成分和化学反应获得更深层理解。此次报告将着重介绍德国WITec共聚焦拉曼成像的优势以及在材料、地质与生物等领域的最新进展。同时,基于拉曼的多场联用系统越来越受

研究人员开发基于拉曼组的细菌药物应激效应成像技术

  在国家自然科学基金项目(项目编号:91231205,31327001,31425002)等资助下,中国科学院青岛生物能源与过程研究所徐健课题组及其合作者创立了基于重水(D2O)标记单细胞拉曼成像的药物抗菌效果评价技术,实现了在单个细菌细胞精度下药物对细胞代谢活性抑制性的快速精确测量,有可能成为指

荧光成像与生物发光成像技术的优缺点比较

上次,我们对比了荧光成像和生物发光的基本原理。那针对自己的课题,生物发光和荧光成像哪个好?什么情况下选择生物发光,什么情况下选择荧光成像?今天为大家解答关键问题:荧光成像和生物发光成像的优缺点是什么?一、荧光成像技术优点数据来源:使用FOBI整体荧光成像系统对荧光染料Cy5标记的药物进行观察相比生物

荧光成像与生物发光成像技术的优缺点对比

  一、荧光成像技术优点   数据来源:使用FOBI整体荧光成像系统对荧光染料Cy5标记的药物进行观察   相比生物发光成像,荧光成像技术的优势主要表现在:   1 荧光蛋白及荧光染料标记能力更强   荧光标记分子种类繁多,包括荧光蛋白、荧光染料、量子点标记等,可以对基因、蛋白、抗体、化合药

一文详解生物发光成像和荧光成像的区别

当夜晚降临,中国四川天台山的萤火虫,幻化成满目“星空”的美景时,游弋在太平洋深处的发光水母们正散发着柔和的绿色光芒。同样是美好“光”景,但实际上它们的发光原理截然不同。如同萤火虫和发光水母一样,活体光学成像技术也包括生物发光与荧光成像两种。它们的区别在哪里?是否所有的活体成像设备,都能同时检测生物发

微循环成像系统成像是通过什么成像

视微MicroSense成像。1、改善组织灌注,纠正细胞代谢异常,实现以微循环复苏为导向的血流动力学治疗策略,需要监测微循环指标。2、包含微循环的治疗目标会有效减少危重病人死亡率。3、总血管密度TVD,灌注血管比例PPV,灌注血管密度PVD,流动性指数MFI,异质性指数HI。

侯建国院士领衔实现最高分辨率单分子拉曼成像

左图为实验原理的艺术化处理,分子的振动信息和拉曼成像通过底幕上的波状影像来表示。绿色激光照耀下卟啉分子渲染成翡翠质感,彰显着“玉如意”的中国元素。中国科学技术大学的研究人员在国际上首次实现亚纳米分辨的单分子光学拉曼成像,将具有化学识别能力的空间成像分辨率提高到前所未有的0.5纳米。6

通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相...

科学家通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相乳液聚合演变过程    在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作为油相的油包水高内相乳液,是该领域研究的一个热点体系。在诱导聚合过程中

岛津通过新型-MALDITOF成像,打开生物分子成像的大门

岛津株式会社宣布推出世界上最小的MALDI-TOF成像解决方案,台式MALDI-TOF-质谱系列:用于正离子分析的MALDI-8020和具有双极性离子源的MALDI-8030。岛津台式MALDI-TOF系统的紧凑格式适用于刚开始从事生物分子成像的用户,它将易于进行的MALDI分析与极其直观的软件结合

赛默飞分子光谱又添新成员——DXRxi显微拉曼成像光谱仪

  2014年2月26日上午,2014赛默飞世尔科技分子光谱新品发布会在上海科学会堂举行,隆重推出拉曼光谱新产品——DXRxi显微拉曼成像光谱仪。赛默飞世尔科技

阿贝成像的成像过程

阿贝成像原理将成像过程分为两步:由阿贝的观点来看,许多成像光学仪器就是一个低通滤波器,物平面包含从低频到高频的信息,透镜口径限制了高频信息通过,只许一定的低频通过,因此,丢失了高频信息的光束再合成,图像的细节变模糊. 孔径越大,丢失的信息越少,图像越清晰.阿贝成像原理的意义在于:它以一种新的频谱语言