拉曼显微技术锁定呼吸道细胞内的微塑料,识别精度再上台阶
微塑料污染正成为环境科学与生物医学交叉领域的重大关切,而它们在活细胞内的踪迹尤其难以捕捉。最新研究表明,吸入的空气中的微塑料可能深入呼吸道,并在组织与细胞内累积。确定这些颗粒的位置与化学身份,是评估其潜在生物效应、并关联病理状态的关键一步。一项研究展示了用拉曼显微镜识别呼吸道细胞内微塑料的能力,核心是赛默飞的拉曼成像显微镜。要在生物样本中准确表征胞内微塑料,必须精密控制每一个实验参数,尤其是拉曼分析时的激光功率。激光照射可能引发形态或生化改变,因此可重复、明确的辐照条件,是获得可靠数据的前提。这套显微镜的激光功率调节技术,是一套主动反馈系统,能持续控制并维持送达样品的绝对激光功率。这项能力降低了激光诱导伪影的可能,也提升了实验结论的可信度。研究中,动物模型被暴露于平均直径约一微米的荧光聚苯乙烯微塑料颗粒。荧光标记便于先用荧光显微镜对颗粒在细胞内的位置做初步定位。细胞制备、固定与稳定化由合作实验室完成,样品置于载玻片上并在液相环境......阅读全文
拉曼显微镜如何锁定呼吸细胞里的微塑料
生物系统中的微塑料污染正成为环境与健康研究的一大隐忧。新近证据表明,吸入的空气微塑料可能穿透肺部组织,而要确定这些颗粒的定位与化学身份,对评估其潜在危害至关重要。这篇文章演示了用拉曼显微镜识别呼吸细胞内微塑料的能力,所依托的是赛默飞世尔旗下的 DXR3xi 拉曼成像显微镜。方法的核心,是在不损伤细胞
拉曼显微技术锁定呼吸道细胞内的微塑料,识别精度再上台阶
微塑料污染正成为环境科学与生物医学交叉领域的重大关切,而它们在活细胞内的踪迹尤其难以捕捉。最新研究表明,吸入的空气中的微塑料可能深入呼吸道,并在组织与细胞内累积。确定这些颗粒的位置与化学身份,是评估其潜在生物效应、并关联病理状态的关键一步。一项研究展示了用拉曼显微镜识别呼吸道细胞内微塑料的能力,核心
便携式拉曼光谱系统,助力微塑料快速检测
前段时间,一项发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》上的研究披露,科学家首次在人类血液中发现微塑料,进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。我国高度重视微塑料对环境、人体影响的监测工作,越来越多研究机构已经开始布局微塑料研究。 微塑料是指粒径小于5 mm的塑料颗粒,往往难以肉眼分辨,而拉曼
便携式拉曼光谱系统,助力微塑料快速检测
前段时间,一项发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》上的研究披露,科学家首次在人类血液中发现微塑料,进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。我国高度重视微塑料对环境、人体影响的监测工作,越来越多研究机构已经开始布局微塑料研究。 微塑料是指粒径小于5 mm的塑料颗粒,往往难以肉眼分辨,而拉曼
新污染物检测特色分析技术——红外拉曼显微镜助力微塑料化学成像可视化分析
微塑料微塑料是指直径小于5mm的塑料碎片和颗粒。近年来,以微塑料为代表的新型污染物受到的关注度持续提升,已经有大量研究报道,微塑料对海洋生态以及生物和人类健康存在持久的、确定和不确定的危害。随着微塑料污染关注度的提升和其生态效应研究的深入,也对其研究手段也提出了更高的需求。化学成像是将具有空间分辨能
岛津红外拉曼光谱耦合技术——开启微塑料检测的多维度视角
根据欧盟《饮用水中微塑料检测指令》(EU)2024/1441新规,分子振动光谱技术(红外光谱、拉曼光谱)被用于鉴别微塑料的聚合物种类,要求红外或拉曼光谱设备至少能够有效测定20 μm尺寸的微小样品。岛津推出的AIRsight红外拉曼显微镜,采用先进的红外拉曼光谱耦合技术,以其创新性设计、高度自动化
研究揭示聚苯乙烯微塑料对人类肺泡上皮细胞的毒性
微塑料作为一种新型污染物在大气中多以悬浮性细颗粒物的形式存在,可随着呼吸进入人体,与呼吸道黏膜和肺细胞产生接触,并影响其生理功能。微塑料因其粒径小,并具有一定组织亲和性,更易于吸附在细胞表面,破坏膜结构,尤其更容易被细胞以多种机制内吞并在胞内累积,从而造成细胞基因表达和调控的异常,引发炎症反应,
研究揭示聚苯乙烯微塑料对人类肺泡上皮细胞的毒性
微塑料作为一种新型污染物在大气中多以悬浮性细颗粒物的形式存在,可随着呼吸进入人体,与呼吸道黏膜和肺细胞产生接触,并影响其生理功能。微塑料因其粒径小,并具有一定组织亲和性,更易于吸附在细胞表面,破坏膜结构,尤其更容易被细胞以多种机制内吞并在胞内累积,从而造成细胞基因表达和调控的异常,引发炎症反应,
新研究阐明微塑料在呼吸道沉积
研究表明,人类每小时可能会吸入约16.2块微塑料,相当于1周吸入1张信用卡的塑料量。而这些微塑料通常含有有毒污染物和化学物质,吸入后可能会造成严重的健康风险,因此了解它们如何在呼吸系统中传播对于预防和治疗呼吸系统疾病至关重要。据13日发表于《流体物理学》杂志的论文,来自澳大利亚悉尼科技大学、伊朗
比微塑料更小!科学家首次获得纳米塑料清晰图像
微塑料被科学家形象地称为“海洋中的PM2.5”,威胁着海洋生态系统,也对人类健康产生威胁。比微塑料更小的颗粒是纳米塑料,它对生物体的毒性可能更大。近日,科学家从海水样本中首次获得纳米塑料的清晰图像,发现它们在形状和化学成分上具有惊人的多样性。相关成果发表于《科学进展》。 全球每年有40万~40
微区拉曼光谱仪
微区拉曼光谱仪是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2003年11月8日启用 技术指标 配有双激光器:514nm和785nm; 拉曼位移范围:50~4000cm-1; 显微尺寸范围:0.1微米*0.1微米; 光谱分辨率:1cm-1。 主要功能 拉曼光谱和红外光谱相配合可全面地研究分子运动状
微区拉曼探针是什么
激光拉曼微区探针r hamln microprc}6e一种新的非破坏性微区分析技术。这种激光拉曼分子探}i是用激光去激发样品,组成样品的不同组分产生不同频率的拉曼散射,以检测和鉴定各个组分,然后丙经显微照相成像,给出各组分的分布图它可以检}}!和研究在空气或控制气氛、液体或透明介质中的样品。样品
警惕海洋塑料微珠污染
近日,日本环境省公布了海岸漂抵垃圾对策基本方针的修改方案,称为削减导致严重海洋污染的塑料垃圾,企业必须减少在洗面奶与牙膏中使用塑料微珠等。方案中,还要求餐饮店与零售店主动停止使用塑料袋、吸管等一次性塑料制品;并敦促渔业人员彻底防止塑料渔具流入大海。此举再次将海洋塑料微珠污染话题推向风口浪尖,也再
英贻贝残存微塑料污染
新华社电 英国赫尔大学6月8日公布一项研究结果说,在英国沿海及多家超市的贻贝中均发现了塑料微粒或其他残留物。由于这类海产品在餐桌上较为常见,有必要进一步分析可能带来的健康风险。 赫尔大学和布鲁内尔大学的研究团队在英国海岸周边8处地点以及8家不同超市中采集了这些贻贝。研究人员在所有样本中都发现了残
英贻贝残存微塑料污染
英国赫尔大学近日公布一项研究结果说,在英国沿海及多家超市的贻贝中均发现了塑料微粒或其他残留物。由于这类海产品在餐桌上较为常见,有必要进一步分析可能带来的健康风险。图片来源于网络 赫尔大学和布鲁内尔大学的研究团队在英国海岸周边8处地点以及8家不同超市中采集了这些贻贝。研究人员在所有样本中都发现了
从微区拉曼到现代的激光共聚焦显微拉曼
拉曼微区探针(微区拉曼)是把显微镜和拉曼光谱联系起来,测得的拉曼光谱具有较高的精确性,可以用来进行表面光谱学研究,发现与组分化学性质有关的表面均一性。 拉曼微区探针的概念最早是由Tomas Hirshfled在1969年提出的。图1给出了第一台成功的拉曼显微镜示意图。它把常规显微镜和配有高灵敏
比微塑料更小!科学家首次获得纳米塑料清晰图像
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517622.shtm微塑料被科学家形象地称为“海洋中的PM2.5”,威胁着海洋生态系统,也对人类健康产生威胁。比微塑料更小的颗粒是纳米塑料,它对生物体的毒性可能更大。近日,科学家从海水样本中首次获得纳米塑
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测...
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测难题的应用近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到
AIRsight红外拉曼显微镜
关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理 商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户
微区拉曼有什么区别
微区拉曼和普通拉曼只是实验方法不同,拉曼谱图的形状原则上只取决于样品,当然实验方法不同对拉曼光谱图的记录效果有影响。 若不做偏振实验,单晶和粉晶的拉曼光谱图不会有太大差别,只是某些谱峰的相对强度有些不同。单晶与粉晶的拉曼光谱图中的谱峰较尖锐,而非晶的谱峰趋于宽化。 微区拉曼和普通拉曼应是测试
子宫内微塑料污染成女性不孕高风险因素
记者4日从北京大学第三医院获悉,北京大学第三医院李蓉教授团队在女性患者子宫内膜中发现了微塑料,进一步研究显示,微塑料侵入子宫是女性不孕的高风险因素。该研究6月3日晚发表于《环境科学与技术》。“我们对女性患者进行了宫腔镜检查,并对临床剩余的子宫内膜组织样本进行了取样。”论文第一作者、北京大学第三医院秦
“微塑料”——污染范围远超想象
不少人都表示“地球的最后一片净土已经失守”,要知道,南极大陆是地球上唯一没有永久性居民的地方,在那之前,人们曾经一度认为,人为造成的环境污染问题并不会波及南极,然而目前来看,整个地球无一幸免。毕竟此前科学家们还曾经在已知的“地球最深处”——马里亚纳海沟中,也发现了塑料的身影,这些都说明,塑料污染的情
激光共聚焦拉曼光镊显微镜检测优势
检测优势单细胞水平检测和分析无需标记无侵入破坏无需大量样品 (100 到500个细胞即可)广泛适应性(贴壁细胞、悬浮细胞、组织切片、3D组织)等集成光镊(实现溶液中悬浮细胞/颗粒的分析)
拉曼显微镜可用于检测肿瘤细胞对癌症药物的耐药性
波鸿鲁尔大学(RUB)的生物物理学家证明,拉曼显微镜可用于检测肿瘤细胞对癌症药物的耐药性。与传统方法不同,该方法不需要任何抗体或标记物。它检测细胞对给药药物的反应,因此可以确定药物在临床前研究中的作用。Samir El-Mashtoly(右)和Klaus Gerwert在Ruhr-Univers
拉曼光谱帮助识别环境中的塑料微粒
塑料广泛用于产品和包装。 不幸的是,这些进入环境并造成重大污染,不仅作为散装材料,而且作为微塑料:小的,难以察觉的颗粒。 丹麦的一家研究机构正在使用雷尼绍的拉曼光谱系统来帮助其客户了解并减少环境中微塑料的数量。 这是一个研究领域,在分析和识别方面存在许多不确定性。微塑料对人体健康的影响尚不明确
微塑料污染-威胁海洋滤食动物
据新华社报道,一项国际研究日前发现,海洋微塑料污染会对鲱鱼和须鲸等海洋滤食性动物的生长和繁殖带来不利影响。这再次警示了微塑料对海洋生态 系统的危害。 微塑料是直径小于5毫米的塑料颗粒和纺织纤维,海中的微塑料易被浮游生物吃掉,通过食物链进入滤食性动物体内,并因难以降解而长期累积。 海洋中的滤食
微塑料污染防控收效甚微
微塑料是指能在环境中漂浮、长期残留、易被生物误食、直径小于5毫米的塑料纤维、碎片或颗粒。“很多微塑料用肉眼很难看到。”日前,华东师范大学河口海岸科学研究院教授施华宏在接受《中国科学报》记者采访时说,国外研究甚至显示,在饮用水中也发现有微塑料。而该课题组几年前发表的颇受关注的研究论文揭示,在食盐
小颗粒大危机—微塑料的检测与防护
什么是微塑料 微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,源于两大类:初级微塑料和次级微塑料。初级微塑料是指在生产过程中直接制造出的小颗粒,通常用于工业和个人护理产品,如磨砂膏、洗面奶等,次级微塑料是指由较大塑料物品自然降解而成,如购物袋、瓶子和包装材料等。这些塑料随着时间的推移在阳光、风和水的作用下碎裂
研究显示:超八成自来水样本检出微塑料纤维
微塑料污染已成为水、土壤乃至大气中日渐严峻的环境隐忧,近期瓶装水与其它饮品中检出微塑料的发现,更令众多企业面临负面舆论与品牌受损风险。赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)整合红外显微镜、拉曼成像显微镜与谱库软件,提供覆盖1–5000微米粒径的完整微塑料识别方案。研究显示