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诱导的β细胞特异性CDK2缺失的小鼠模型(CDK2-IKO)进行研究,发现这种小鼠的葡萄糖耐受性和葡萄糖刺激的胰岛素分泌都有所提高。实验中通过多种方法测量了CDK2-IKO小鼠的β细胞电活性、钙信号、NAD(P)H荧光寿命、乳酸水平和线粒体膜电位。在搭建延时成像生物传感器时,采用LumencorSOLA SEII 365作为荧光激发光源,并且基于Lumencor精确的电子控制系统,可以快速调节光输出的强度,设置为<20%的功率输出。参考文献Sdao S M , Ho T , Poudel C ,et al.CDK2 limits the highly energetic secretor ...
构和高度区域特异性的功能是一个主要的候选者。在这里,我们展示了软体海藻酸盐胶囊的表面行走能力,能够在离体大鼠皮层和小鼠脊髓上移动,展示了多位置小分子递送到每种组织上多达六个不同的位置,具有高空间特异性。海藻酸盐凝胶的柔软性可以防止微机器人在运动过程中与中枢神经系统组织摩擦造成的损伤。该技术的发展可用于临床和临床前应用,如药物输送、神经刺激和诊断成像。9.Daphne O. Asgeirsson, Michael G. Christiansen, Thomas Valentin, Luca Somm, Nima Mirkhani, Amin Hosseini Nami, Vahid Hossei ...
荧光显微镜的特异性优势,使其在各种生物实验中取得成功。在LSFM中,通过样品的激光光片介导荧光激发。在其通过组织的传播过程中,部分激光向检测摄像机散射,这些光通常被特定的滤光片阻挡和丢弃。然而,这种散射光可以携带有关样品结构和组成的有价值的信息。当散射是非弹性的,例如拉曼散射时,得到的光谱可以提供三维的样品化学成分信息。另一方面,当散射是弹性时,它揭示了样品在不同空间尺度上的结构信息:远小于(瑞利散射),与(米氏散射)相当,甚至远大于(几何散射)光的波长。这是由于方法协议的变化。12个折射率中的2个,即光散射的来源,是局部分子密度的度量,因此也是生物样品结构的度量。除了光学相干断层扫描(OCT ...
各种生物分子特异性结合反应,并能实时观察分子间相互作用过程,从 而进行有关表面实时吸附的动力学行为的研究。椭偏成像系统能够通过检测抗原和抗体复合膜层,检测到各种抗体和抗原。除了与生物芯片技术组合,椭偏成像生物传感器(IEB)以高灵敏度和对被测生物分子的干扰和破坏zui小而得到广泛应用。靳刚教授课题组在成功研制成像椭偏仪后致力于将该技术与生物医学结合,极大推动IEB 技术的发展。如今,IEB 已被广泛应用于肿瘤早期诊断 、临床治疗标志物检测 、生物分子相互作用分析,已经发展成能够实现高灵敏度、高通量、高特异性、低样品消耗的多样品检测的强大生物传感器。椭偏成像检测具有在测试的过程中不需要标记待测物 ...
生肌动蛋白的特异性图像)。图3.SPECTRA X 光引擎青色光通道激发,475/28滤光片,Semrock 单带通FITC二向色镜和发射滤光片从根本上说,crosstalk是由于荧光团(如FITC和Cy3)的激发和发射光谱的波长范围有所交集。即使Cy3荧光团最合适是被绿色(~550 nm)光激发,它同样也能被青色(475 nm)光激发到足够的程度,在图2中很容易被检测到。通过将四带通多边分束器和发射滤光片改为单带通二向色镜和发射滤光片来消除crosstalk信号,从而在检测系统的发射侧实现了更精确的阻挡。这种解决方案是一种妥协,因为它以速度为代价提高了分辨率。当然在荧光成像时,我们需要尽可能 ...
限制了检测的特异性。为了克服这个问题,不同的拉曼标签已经被开发出来。这些标签是在45000px−1到2800 cm−1之间的“沉默区域”振动的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 ...
(93%)和特异性(91%),甚至可应用于小儿脑肿瘤切除术。如果您对拉曼光谱成像有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/three-level-59.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontec ...
高CRS分子特异性的方法有机会使该技术得到更广泛的应用。上述这三个性能目标,高光谱成像速度,灵敏度和分子特异性,在过去十年中,已成为CRS显微镜领域发展的重要动力。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4 ...
SRS相对于自发拉曼与CARS的优点SRS是另一种相干拉曼散射(CRS)过程,其激发条件与共振CARS相同。与自发拉曼散射不同,在自发拉曼散射中,样品被一个激发场照亮,SRS中两个激发场在泵浦频率ωp和斯托克斯频率ωs处重合在样品上。如果激发束的差频Δω = ωp−ωs与焦点内分子的振动频率Ω相匹配,即分子跃迁由于分子跃迁的刺激激发,速率提高。分子居群从基态通过虚态转移到分子的振动激发态(图1A)。这与自发拉曼散射相反,自发拉曼散射从虚态到振动激发态的转变是自发的,导致信号弱得多。图1.受激拉曼散射原理(A) SRS的能量图。泵浦和斯托克斯束的共同作用通过虚态有效地将样品中的分子从基态转移到第 ...
了合理的化学特异性,而不需要额外的标签。然而,自发拉曼效应是一个弱散射过程。对于成像和显微镜的应用来说,获得一个视场可能需要几个小时的信号整合时间。因此,相干拉曼散射方法,如刺激拉曼散射效应,现在被广泛用于拉曼成像。在这个应用说明中,我们将描述Moku:Lab的锁相放大器是如何在波士顿大学的先进的刺激拉曼成像装置中实现的。介绍拉曼光谱是一种非破坏性的分析化学技术。它直接探测样品的振动模式。与电子光谱法相比,拉曼光谱法提供了高化学特异性,而不需要荧光标签。样品可以以完全无接触和无标签的方式被询问,防止对系统的破话。红外(IR)光谱是另一种常用的获得振动光谱的方法。红外光谱和拉曼光谱的选择规则是不 ...
为生物分子的特异性检测和分析提供了化学键的固有振动指纹。那么什么是受激拉曼散射显微镜?受激拉曼散射(SRS)显微技术是一种相对较新的显微技术,是一种相干拉曼散射过程,允许使用光谱和空间信息进行化学成像[18],由于相干受激发射过程[1]能产生约103-105倍的增强拉曼信号,可以实现高达视频速率(约25帧/s)[2]的高速成像。SRS显微镜继承了自发拉曼光谱的优点, 是一种能够快速开发、label-free的成像技术,同时具有高灵敏度和化学特异性[3-6], 在许多生物医学研究的分支显示出应用潜力,包括细胞生物学、脂质代谢、微生物学、肿瘤检测、蛋白质错误折叠和制药[7-11]。特别的是,SRS ...
高的敏感性和特异性。然而,它们通常耗时、劳动密集、具有破坏性,并且需要进行预处理,这使得实时监测肉类中β-激动剂的残留变得困难。拉曼是一种基于高能光辐射与分子振动相互作用的振动光谱技术。当单色激光束击中样品时,光会被散射,其中包括弹性散射和非弹性散射。传统的拉曼测量是在样品表面的一个点上进行的,由于激光光斑的自然尺寸,通常不能覆盖大尺寸的样品区域。因此,光谱学方法无法获得空间信息。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种基于增强局部电磁的新型光谱传感技术。SERS是一种新型的分析工具,提供了超灵敏的有机化学品和微生物的检测和表征。纳米结构贵金属表面附近的电场。SERS已被广泛应用于许多领域,如诊断、 ...
养响应的物种特异性方面。为了显示不同曲线之间的差异,AGRON使用了查找表(LUT)或伪彩图的方法。颜色是反映作物健康状况的基本指标。例如,下面作物栏中不同的颜色表示叶绿素水平之间的差异(图1),红色的点表示叶绿素缺乏。利用这些数据,AGRON可以开发新的指标,如AGRON叶绿素指数。分析各种杀菌剂对疾病管理的影响AGRON的研究人员还分析了不同类型的小麦对杀菌剂的反应,重点是对白粉病(Blumeria graminis)等病原体的抗性。本试验选取冬小麦42个,斯佩耳特小麦36个,黑小麦36个,大麦36个,硬粒小麦36个。其中一些使用了杀菌剂,而另一些组没有。部分群体因缺乏杀菌剂处理导致白粉病 ...
其多功能性和特异性在生物科学和材料科学中特别受欢迎。荧光寿命显微成像主要针对的是分子级别的成像,可以做到排除干扰分子后,对感兴趣的分子进行针对性的成像,主要通过大量具有明显吸收和发射光谱的荧光团实现的。成为当前分子层面上荧光测试的首先,广泛应用在DNA测序、诊断、细胞成像、超分辨率显微镜,甚至是应用在疾病的纵向(前期)临床研究和治疗监测的体内成像。相量分析法(phasor analysis,PA)可以通过时域和频域的转化直接进行荧光寿命的检测。与传统的分析方法(比如最小二乘法)相比,显得更加的简便快速,对光子数量少的情形下的测量尤为重要。数据信息的可视化和聚类分析的特点,相量分析法成为了科研工 ...
原位电化学表面增强拉曼检测双酚A一、表面增强拉曼散射这是一项基于SERS的污染物选择性检测工作,污染物以双酚A(BPA)为代表。涉及BPA的污染物对金属表面吸附的亲和力很弱,这就限制了SERS技术在检测BPA中的应用。 此外实际样品包含复杂的成分,SERS信号可能会受到干扰,导致定性检测能力低。分子印迹聚合物(MIPs)是一种对目标分子具有高亲和力的人工模板制备识别材料,将SERS与分子印迹技术结合起来,以获得选择性和灵敏度方面的综合优势。二、待测样品制备过程首先合成模板配合物:双酚A-三乙氧基硅烷,接着合成核壳结构:第一步合成的模板在增强基底Au纳米颗粒表面,然后去除双酚A,最后将去除双酚A ...
况下创建组织特异性成像模式。测量和强大的重建算法的联合设计是MRI的标志,这清楚地表明了 MRI 的计算理念。参考文献:Joseph N. Mait, Gary W. Euliss and Ravindra A. Athale, “Computational imaging,” Advances in Optics and Photonics Vol. 10, Issue 2, pp. 409-483(2018)DOI:https://doi.org/10.1364/AOP.10.000409关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿; ...
织是具有众多特异性细胞到器官功能单元的复杂分级三维结构。空间关系、三维形态以及这些长度尺度内和跨尺度的相互作用共同为生物功能提供了基础。因此,将单个细胞的空间结构和形态映射到完整器官的尺度是理解健康或疾病中系统级行为的依据。现有成像、数据存储、分析技术无法在单细胞水平上绘制整个人体器官。更可行的方法是以较低的分辨率获得整体空间分布,然后在其基础上选择感兴趣区域进行更高分辨率的成像,这种类型的成像可以被认为是分级成像。目前,分级成像通常涉及在高分辨率成像之前对较大样本进行物理二次采样。物理子采样对数据配准和收集正确或代表性子样本的要求带来了挑战。当前对完整器官实现多尺度三维成像的探索技术有光透明 ...
的高灵敏和高特异性无创无标记检测(区分恶性组织和良性0组织)。当前不足:完成多模非线性显微镜有以下挑战:(1) 光纤耦合的高功率超快激光源(具有风冷、坚固、紧凑、便携特性);(2) 在长距离上的使用光纤进行超短脉冲激光传输和信号采集,要求具有低损耗;(3) 置于内窥镜头端部成像用的超紧凑、快速、精确的扫描仪;(4) 高性能小型化高数值孔径的内窥显微物镜,在双波段进行校正(因为相干拉曼成像使用两个光谱不一样的激光束)。文章创新点:基于此,GRINTECH GambH的Ekaterina Pshenay-Severin(第一作者)和莱布尼茨光子技术研究所的Juergen Popp(通讯作者)等人提 ...
别和定位位点特异性N-和O-糖肽,包括带有修饰多糖的糖肽。作者:Wen-Feng Zeng, Wei-Qian Cao...Peng-Yuan Yang原文链接:https://www.nature.com/articles/s41592-021-01306-0图:4.标题:光谱熵在小分子化合物鉴定方面优于MS/MS点积相似性简介:使用光谱熵相似性作为小分子质谱相似性的度量,并使用单一键差方法来提高错误发现率。作者:Yuanyue Li, Tobias Kind...Oliver Fiehn原文链接:https://www.nature.com/articles/s41592-021-0133 ...
侵入性的,以特异性为代价简化了样品制备,并避免了造影剂的任何可能的毒副作用。定量相位成像是无标记成像的一种,它依赖样品和周围介质的相位差(表现为折射率差)对透明结构成像。数字全息就是这样一种常用的无标记手段,样品的数字全息图可以在焦平面外采集,然后在后处理中通过数值求解模拟波前传播过程的衍射积分进行数字聚焦。数字全息已在生物学、诊断学和医学、微流控和片上实验室成像(lab on a chip)、三维追踪、细胞力学、即时检验(point of care testing)、环境监测等领域得到了广泛的应用。相衬层析(phase contrast tomography,PCT)可以从不同方向探测样品, ...
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