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小功能基团或同位素,在该区域内没有自然发生的生物分子振动。用拉曼标签标记特定的生物分子可以很容易地将其与其他生物分子区分开来,增加检测的特异性。这些标签可以分为两大类:同位素取代基和微小官能团。第一种标签同位素取代是可以引入的对生物分子性质扰动最小的最直接的修饰方法之一。在拉曼光谱中,在代谢前体中引入2H或13C同位素,以特异性地标记感兴趣的分子。因为C-H键存在于几乎所有的生物分子中,同位素替代理论上可以标记蛋白质、脂类、核苷酸和碳水化合物。然而,虽然它们提供了非常低扰动的检测特异性,但这些小同位素标签的拉曼信号非常弱。因此,在实践中,它的使用通常局限于含有几个C-H键的非常丰富的生物分子, ...
到使用放射性同位素的限制。脑电图、脑磁图和功能性近红外光谱可以提供较高的时间分辨率,但空间分辨率较差且缺乏解剖(anatomical )信息。尽管已经通过囟门(fontanelles)在人类新生儿大脑中证明了功能性超声成像,但它仅限于相对较小的冠状视场(FOV),并且由于多普勒效应的角度依赖性,其对平行于探头表面的血流不敏感。光声断层成像(photoacoustic computed tomography, PACT)通过检测源自内源性血红蛋白 (haemoglobin,Hb) 通过脉冲光吸收受热膨胀产生的超声波无创地重建血管系统,因此可以基于神经血管耦合对神经活动进行成像。与 BOLD fM ...
入(氮-15同位素)可在离根尖约10nm处引入单氮空位中心。高品质的CVD金刚石作为起始材料,使本征去相位和相干时间长。针尖高0.8 ~ 3um,端部直径150 ~ 350 nm。优化了尖端形状,使饱和光子计数率在0.3-1.2 Mcount/s之间。即插即用载波芯片——为了便于操作,金刚石探头尖端集成在一个即插即用的传感器芯片上。每个传感器芯片由陶瓷载体、音叉距离传感器和金刚石刀尖组成。很小的载体厚度确保传感器可以安装在垂直空间狭小的显微镜中。陶瓷芯片载体上的尺寸和接触馈线与Akiyama probe封装兼容。整个传感器芯片是真空和低温兼容的。AFM距离传感器——传感器芯片集成了一个基于石英 ...
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