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科學家藉助全新非接觸式亞微米紅外光譜,首次成功直觀揭示神經元中...
儘管當代病理學研究已經證實這種病理變化與具有神經毒性的β澱粉樣蛋白質的聚集有關,但其在神經元或腦組織中的聚集機制目前尚不清楚。現有的方法, 如電子顯微鏡、免疫電子顯微鏡、共聚焦螢光顯微鏡、超分辨顯微鏡,通常都需要對樣品進行化學加工(標記染色等),可能會對澱粉樣蛋白結構本身造成影響。
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網絡講座邀請|Quantum Design中國邀請您參加《全新一代亞微米顯微...
effects)的影響,使得直接在亞微米尺度上研究生物和材料樣品的化學結構信息變得十分困難。新一代非接觸亞微米紅外測量技術,克服了傳統FTIR技術的衍射極限和米氏散射效應,紅外光譜空間解析度達到500 nm,無需對樣品進行標記, 不再需要衰減全反射(ATR)技術進行厚樣品測試,且能夠無接觸和無損探測樣品,全程對樣品無汙染,可以幫助科研人員更全面地了解亞微米尺度下樣品表面微小區域的化學信息,為揭示某些病毒性疾病的形成和發展機制及相關化學研究提供了新的機會。
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亞微米紅外新技術受到BTV關注,再聚焦微塑料監測核心難題!
但在實際操作中上述技術僅可對幾微米顆粒物進行檢測,使微塑料的監測和研究面臨諸多困難。Quantum Design公司引進的非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統新設備mIRage,因為其能夠實現亞微米的解析度、非接觸、液相樣品的直接觀測等全方面的技術突破,獲得全球科技創新R&D100大獎,並引起了國內外的廣泛關注,近日【BTV北京科教衛視】對公司進行了專訪,重點介紹了這種新的紅外技術在微塑料監測領域的突破和應用。
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科學家通過非接觸式亞微米紅外拉曼同步成像技術研究高內相乳液...
其中,以苯乙烯/二乙烯苯作為油相的油包水高內相乳液,是該領域研究的一個熱點體系。在誘導聚合過程中,以支化的聚乙烯亞胺(PEI)為親水端和聚苯乙烯(PS)鏈作為疏水端。這類大孔表面活性劑可以在大劑量範圍內穩定HIPE並導致不同的開孔多聚形態。然而由於受到表徵技術的限制,原位探測上述過程詳細的機理仍然較為困難。
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前沿科技 | 全新亞微米紅外&拉曼同步測量關鍵技術助力多層薄膜...
包裝薄膜材料常使用傳統紅外光譜進行表徵,但傳統FTIR通常只能測單一紅外光譜,不具備樣品紅外光譜成像功能或成像空間解析度受紅外波長限制,最高也僅為5-10 μm。在實際應用中,層狀材料越來越薄,這對常規FTIR技術的空間解析度提出了極大的挑戰。
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盤點:紅外成像系統進展
隨著檢測器和數據處理系統的發展,傅立葉變換顯微紅外光譜技術在短短的二十幾年間從單純的顯微鏡與紅外光譜聯用,發展到了紅外成像系統。 將傅立葉變換紅外光譜儀中的紅外光束引入顯微鏡光路,可以獲得在顯微鏡下觀察到微小尺寸樣品的光學影像及相應成分的紅外光譜信息。
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光熱紅外顯微技術首次應用於刑偵領域指紋中易爆炸物的檢測
光熱紅外光譜顯微技術用於檢測指紋中的易爆炸物基於以上考慮,新加坡國立大學同步輻射光源線站的科學家們和新加坡刑事調查局刑偵部門共同合作開發出了一種新的紅外檢測手段(圖1),即使用基於新型光熱紅外(Optical- Photothermal InfraRed,O-PTIR)技術的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統mIRage來分析指紋中含有的痕量易爆炸物微粒
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拉曼光譜助力珠寶玉石真假鑑定及珍珠生長機理研究——訪同濟大學...
實際鑑定過程中會用到哪些現代技術?它們各自有什麼利弊?這其中,拉曼光譜在寶石鑑定中如何應用?它的優勢是什麼?未來的發展空間有多大呢? 日前,同濟大學寶石中心(TGI)與HORIBA科學儀器事業部舉行了合作實驗室的揭牌儀式。
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...亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA生物微塑料...
為了更好地理解這兩種材料在微觀上的相互作用,美國德拉瓦大學Isao Noda教授課題組與Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基於光學光熱紅外技術(O-PTIR)的新一代非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統mIRage(圖1)對PLA和PHA的複合薄片進行紅外拉曼同步成像分析,探究這兩種材料結合的方式和內在機理。
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成果速遞 | 亞微米空間分辨同步IR + Raman光譜成像分析 PLA/PHA...
為了更好地理解這兩種材料在微觀上的相互作用,美國德拉瓦大學Isao Noda教授課題組與Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基於光學光熱紅外技術(O-PTIR)的新一代非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統mIRage(圖1)對PLA和PHA的複合薄片進行紅外拉曼同步成像分析,探究這兩種材料結合的方式和內在機理。
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從兩句話淺述分子光譜技術的應用進展
上述微塑料的研究尺寸大都在20微米以上,因為受光衍射所限,傳統的傅立葉變換顯微紅外光譜的空間解析度在10微米左右。實際上,在自然界中,還存在很多微塑料其尺寸可達微米乃至納米級,1微米到100納米的塑料顆粒被稱為亞微塑料,尺寸小於100納米的被稱為納米塑料。很多研究表明,大多數微小的塑料顆粒具有微米和納米級別的尺寸。
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螢光顯微成像技術簡介
光學顯微鏡將螢光光譜技術利用到顯微成像技術上可以基於樣本發射螢光的特性對單個分子物質的分布進行成像,監測細胞內部特定螢光團標記的成分的確切位置以及相關的擴散係數主要類別3.1 寬場螢光顯微鏡最常見的螢光顯微成像技術就是傳統的寬場螢光顯微鏡,但它只能對事先切片的樣品進行成像,不具備光學切片能力,對於厚度大於2微米的三維樣品,寬場照明會使得整個樣品體積內的螢光標記發射螢光,這些離焦光會遮掩焦面上的細節從而極大降低了對比度。
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...6月9日《微塑料追蹤鑑定新技術——非接觸式亞微米分辨紅外拉曼...
目前微塑料檢測是使用普通傅立葉紅外光譜或拉曼光譜對樣本的種類和組成進行鑑定,需要進行複雜樣本處理,如浮選,多級過濾等,並且普通傅立葉紅外光譜技術,空間解析度比較有限,極限的分辨也僅能達到幾個微米,且光譜準確性容易受到彈性光散射所產生的米氏散射效應的影響,使得全面檢測和鑑定微塑料的種類和成分結構信息變得十分困難。
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熱點資訊 | QD中國獨家引進美國PSC公司非接觸式亞微米分辨紅外...
的非接觸式亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統。基於獨家專利的光熱誘導共振(PTIR)技術,mIRage產品突破了傳統紅外的光學衍射極限,其空間解析度高達500 nm,可有效助力科研人員更全面地了解亞微米尺度下樣品表面微小區域的化學信息。
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同步輻射單細胞紅外顯微成像研究獲進展
近期,中國科學院上海高等研究院研究員呂軍鴻課題組先後與上海生物信息技術中心、納米技術及應用國家工程研究中心、首都醫科大學天壇醫院、濱州醫學院、上海交通大學瑞金醫院等的科研人員合作,在單細胞紅外成像技術的數據處理方法、單細胞表型組、幹細胞異質性等研究中取得系列進展,相關研究成果陸續發布在Chemical Communications和Analytical Chemistry上。
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從完整肌腱到單纖絲:偏振紅外光譜強勢助力膠原蛋白的分子取向研究
在過去的十年裡,紅外(IR)光譜已被廣泛應用於哺乳動物組織中的膠原蛋白研究。對有序膠原蛋白光譜的更好理解將有助於評估受損膠原蛋白和疤痕組織等疾病。因此,利用偏振紅外光研究膠原蛋白(I型膠原和II型膠原)的層狀結構和徑向對稱性逐漸成為研究熱點。
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技術線上論壇 | 6月9日《微塑料追蹤鑑定新技術——非接觸式亞微米...
,甚至會對整個食物鏈產生影響,因此對微塑料種類和成份的監測和鑑定技術顯得尤為重要,可為未來制定有效的防治手段提供準確詳細的數據支持。 目前微塑料檢測是使用普通傅立葉紅外光譜或拉曼光譜對樣本的種類和組成進行鑑定,需要進行複雜樣本處理,如浮選,多級過濾等,並且普通傅立葉紅外光譜技術,空間解析度比較有限,極限的分辨也僅能達到幾個微米,且光譜準確性容易受到彈性光散射所產生的米氏散射效應的影響,使得全面檢測和鑑定微塑料的種類和成分結構信息變得十分困難。
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非接觸式亞微米O-PTIR光譜成像技術強...
紅外光譜對於有機物的變化十分敏感,在有效探知電池材料的分布變化方面具有天然的優勢。近期,Photothermal Spectroscopy Corp公司研發推出的新一代的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統-mIRage在此研究中脫穎而出,該技術採用雷射探針,能夠對樣品的表面實行非接觸式光熱紅外探測,具備亞微米的空間解析度並且無邊緣散射問題。
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挑戰化學成像極限:中國科大實現單分子拉曼光譜成像
最近,由中國科學技術大學侯建國院士領銜的單分子科學團隊的董振超研究小組,在高分辨化學識別與成像領域取得重大突破,在國際上首次實現了亞納米分辨的單分子光學拉曼成像。這項研究結果突破了光學成像手段中衍射極限的瓶頸,將具有化學識別能力的空間成像解析度提高到一個納米以下,對了解微觀世界,特別是微觀催化反應機制、分子納米器件的微觀構造,以及包括DNA測序在內的高分辨生物分子成像,具有極其重要的科學意義和實用價值,也為研究單分子非線性光學和光化學過程開闢了新的途徑。該成果於北京時間6月6日在國際權威學術期刊《自然》雜誌上在線發表。
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元素檢測界的「全能偵探」|雷射共焦LIBS顯微成像系統
導讀雷射誘導擊穿光譜技術(LIBS)由於其定性、定量、全元素探測能力,而被作為物質化學成分檢測分析的重要手段,廣泛應用於地質科學、材料科學、生物醫學等領域。北京理工大學趙維謙教授、邱麗榮教授課題組提出雷射共焦LIBS顯微成像方法,構建了雷射共焦LIBS顯微成像系統,實現兼具樣品形貌信息和元素分布信息的三維LIBS顯微成像。