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「超分辨荧光显微技术」的「化学」含量有多少?

吴汉跃 2018-04-08 13:25:22 306  浏览
  • 2014 年诺贝尔化学奖「超分辨荧光显微技术」的「化学」含量有多少?


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全部评论(1条)

  • 启程幸福 2018-04-08 13:52:03
    无论是荧光显微镜还是单分子光谱其实都是非常物理或者说是光学的问题,不过后半句嘛,其实不是直接解决生物问题,而是通过化学材料发荧光,而这个发光的化学材料跟生物细胞或者组织相连从而能为生物服务。这就好像你发明了一种化肥使得粮食产量大幅度提高从而解决了人口的粮食不足的问题甚至避免了因为老百姓吃不饱饭要造反这个危机。这涉及到化学和社会学,可能甚至到了政治学,不过其实Z重要的是化学和植物学,仔细想想其实你真正研究的肯定是这种粮食作物习性的问题,这个例子中你研究化肥的时候对植物学的关注甚至可能超过了化学。不过话说回来,现在很多学科已经高度融合,有很多课题很难分得非常清楚到底属于什么学科,比如材料学,自然涉及到物理化学和工程,缺一不可。如果是医学材料那就还得加上生物和医学甚至药物学

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      随着科技的发展,即时诊断领域中的免疫层析技术,从diyi代胶体金、彩色乳胶到第二代荧光微球技术,实现了从定性到定量分析的飞跃。而时间分辨荧光免疫层析技术则更进一步,提升了检测的稳定性和灵敏度。 
  时间分辨荧光免疫分析(TRFIA)是在传统荧光分析的基础上创立的一种新型非放射性免疫分析技术。TRFIA以含有镧系稀土元素的纳米微球作为标记物的,根据镧系金属螯合物荧光持续时间长且Stokes位移大,用时间分辨技术测量荧光,有效排除非特异性荧光的干扰,具有灵敏度高、特异性强和稳定性好等特点。


      敏捷生物开发的新一代时间分辨荧光免疫层析平台,实现了从diyi代胶体金技术到第三代时间分辨荧光技术的飞跃,大大提高了即时诊断的检测灵敏度和检测线性范围,并实现了即时诊断的精确定量。该平台具有操作简便、快速、成本低、试剂稳定、便于保存和携带、检测结果可追溯等优点,可广泛应用于医学健康、海关检疫、农牧业、林业、消防、环境和食品检测等多领域。

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荧光显微系统的新高度——Luminosa单光子计数共聚焦显微

过去的几十年中,德国PicoQuant的研发人员一直致力于制造最具定量性和重复性的时间分辨荧光显微镜系统。现在他们终于迈出了这一步,完成了一套更易于使用、且不影响灵敏度的系统。该系统打破常规,无需培训物理学支持人员便可轻松使用。全新的Luminosa可以让每个分子生物物理学或结构生物学研究人员轻松地将单分子和时间分辨荧光显微镜的方法添加到他们的“工具箱”中。


Luminosa系统的主要功能包括一键式自动对准程序和基于上下文的直观工作流程。例如,系统可以自动识别单个分子,或者它可以自动确定单个分子FRET (smFRET) 的校正因子。


对于经验丰富的专家,它仍具有先进的灵活性。所有光机组件均可访问,数据以开放格式存储,工作流程和图形用户界面均可定制。用户可以完全访问实验参数,例如可调节的观察量。


全新的Luminosa本身就是一套时间分辨荧光显微的多功能“工具箱”。它用于单分子水平的动态结构生物学研究。这些方法包括荧光寿命成像 (FLIM)、用于快速过程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、单分子FRET(突发和时间跟踪分析)、荧光相关光谱 (FCS)、各向异性成像和微分干涉对比 (DIC) 成像。


随着时间分辨荧光显微技术的用户群体不断扩大,对高重复性、高准确性和宝贵实践经验规则的需求变得尤为明显。Luminosa已经包含了科学家集体努力制定的经验指南,例如来自于单分子FRET群体在基准研究中的经验指南。

Luminosa 是一款将超高数据质量与超简日常操作相结合的单光子计数共聚焦显微镜。它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。它是一个真正的显微镜系统,每个人都可以依赖。


产品特点:
◆ 全软件控制共聚焦系统,基于倒置显微镜
◆ 激光波长从375到1064 nm可选
◆ VarPSF:观察量高精度调节,用于FCS和单分子FRET实验
◆ 电动平移台,可在传动和FLIM模式下进行“图像拼接”
◆ 扫描选项:FLIMbee振镜扫描和压电物镜扫描
◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT组成相互独立的6通道探测单元
◆ <700 ps通道的死区时间和5 ps时间分辨率
◆ 一键式自动对齐,从而获得一致的最佳性能

◆ 借助GPU加速算法和基于上下文工作流程的FCS、FLIM和单分子检测,以最少的用户交互快速获得结果


产品领域:

◆ 单分子水平的动态结构生物学
◆ 相分离驱动的细胞机制
◆ 环境传感

◆ 细胞膜动力学和结构的映射


核心方法:
◆ 荧光寿命成像 (FLIM)
◆FLIM-FRET – 基于寿命的Förster共振能量转移
◆smFRET – 单分子Förster共振能量转移
◆荧光相关光谱(FCS)
◆荧光寿命相关光谱(FLCS)
◆荧光互相关光谱(FCCS)

◆各向异性成像


为此,德国PicoQuant公司特邀产品经理Evangelos Sisamakis博士在2022年10月6日-10月7日进行2场线上新品演示推广研讨会,重点介绍Luminosa是如何让每个分子生物物理学或结构生物学研究人员轻松地将单分子和时间分辨荧光显微镜的方法添加到他们的“工具箱”中,成为开始探索使用时间分辨荧光方法的科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的“伙伴”。欢迎各位有兴趣的研究人员报名注册https://www.picoquant.com/events/workshops-and-courses/category/webinar#luminosa 。

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结合胶含量一般有多少?低场核磁检测技术

结合胶含量一般有多少?低场核磁检测技术

什么是结合胶?

在混炼过程中,橡胶大分子会与活性填料(如炭黑粒子)的表面产生化学和物理的牢固结合,使一部分橡胶结合在炭黑粒子的表面,成为不能溶解于有机溶剂的橡胶,叫结合胶。

结合胶的生成有助于炭黑附聚体在混炼过程中发生破碎和分散均匀,但在混炼过程的初期,即炭黑-橡胶团块破碎和分散以前,过早地生成过多的结合像胶,由于它包覆在炭黑附聚体外面形成了硬度较大的硬膜,反而会使这种高浓度炭黑-橡胶团块难于进一步破碎和分散。所以对于不饱和度高的二烯类橡胶,尤其是天然橡胶,混炼过程初期应严格控制混炼条件,尽量避免混炼温度过分升高,以使炭黑与橡胶之间只发生有限的结合。

结合胶含量一般有多少?低场核磁检测技术

结合胶含量的测定一直都是行业难题,传统的化学法测试精度低、受人为主观因素较大。在核磁法中,由于弹性体材料弛豫衰减曲线随样品内部组分状态的改变而改变,通过核磁弛豫技术可快速无损获得结合胶含量。

低场核磁技术

结合胶含量一般有多少?低场核磁检测技术的基本原理:

弹性体材料弛豫衰减曲线随样品内部组分状态的改变而改变。核磁法利用弹性体材料内不同的组分其弛豫时间不同这一原理,实现结合胶含量测试的目的。

结合胶含量测试低场核磁技术的基本原理

结合胶含量一般有多少?低场核磁检测技术对样品的要求:

低场核磁技术对测试样品形状、颜色无要求,只有能放进检测探头即可。利用低场核磁技术可快速测得结合胶含量。

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超快时间分辨光谱研讨会丨助力科研人员实现超快梦

时间分辨光谱是指一种能观察物理和化学的瞬态过程并能分辨其时间的光谱。条纹相机技术是一种同时具备高时间分辨(皮秒)与高空间分辨(微米)的瞬态光学过程测量手段,常用于超快系统的脉冲持续时间测量。

TIMART 系列条纹相机卓立汉光Z新推出的面向普通科研市场的通用型条纹相机。


该系列条纹相机采用进口国际先进的同步条纹变像管以及GX像增强器作为核心,集成我们科研人员自主研发的快速扫描控制模块, 在具备皮秒时间分辨的同时,可实现200nm到850nm光谱范围高灵敏响应,并可同时具备单次和同步扫描功能;同步扫描可实现高达300MHz同步测量,从而让条纹相机真正实现了通用化,打破国内垄断,走进普通实验室!

应用方向:

● 超快化学发光

● 超快物理发光

● 超快放电过程

● 超快闪烁体发光

● 时间分辨荧光光谱,荧光寿命

● 半导体材料时间分辨PL谱

● 太阳能电池材料时间分辨PL谱

● 瞬态吸收谱,时间分辨拉曼光谱测量

● 光通讯,量子器件的响应测量

● 自由电子激光,超短激光技术

● 等离子体发光,辐射

● 汤姆逊散射,激光雷达

线下交流会日程:

打破垄断,让条纹相机技术走进大众实验室,助力科研人员实现超快梦想,10月25日我们与您相约,共同探讨超快时间分辨光谱技术及应用,满满干货,机会难得,不见不散!


主题:超快时间分辨光谱研讨会

地点:中科院半导体研究所3号科研楼320会议室

时间:2019年10月25日上午9:30-11:30


报名方式:


▶扫码▶报名



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