納米技術(shù)是一個(gè)快速增長的研發(fā)領(lǐng)域。這種技術(shù)增長催生了對較強(qiáng)大的工具和設(shè)備的需求,特別是在成像和圖像分析方面。研究人員需要能夠快速輕松地對**狀態(tài)下的目標(biāo)的納米結(jié)構(gòu)進(jìn)行成像、表征和繪圖,而*染色和相關(guān)樣品制備。
CytoViva(一家顯微鏡成像產(chǎn)品制造商)通過將Specim的*光譜儀與其**的增強(qiáng)暗場(EDF)顯微鏡光學(xué)元件和定制的高光譜圖像分析軟件相結(jié)合,解決了這一需求。
高光譜成像是如何在納米尺度上工作的?
下圖展示了Specim的高光譜分辨率V10E可見光近紅外光譜儀與CytoViva的EDF顯微鏡光學(xué)器件相結(jié)合的強(qiáng)大功能??梢员┞队糜诎邢虻鞍坠δ芑慕鸺{米粒子(AuNPs)的未染色哺乳動(dòng)物細(xì)胞。金納米顆粒是直徑為1至100納米的小金顆粒。
圖1是細(xì)胞中AuNPs的高光譜圖像,每個(gè)納米級圖像像素都包含VNIR光譜響應(yīng)。圖像是用CytoViva的EDF照明器收集的,該照明器安裝在使用60X油物鏡的Olympus BX-43顯微鏡架上。
使用Specim高光譜相機(jī)和CytoViva的專有數(shù)據(jù)采集軟件,以線掃描方式對細(xì)胞進(jìn)行成像。一個(gè)自動(dòng)顯微鏡臺(tái)將樣本圖像移動(dòng)到與Specim sCMOS相機(jī)集成的Specim V10E光譜儀上,創(chuàng)建一個(gè)高光譜數(shù)據(jù)立方體。
圖2是右上角其中一個(gè)單元格的縮放圖像。這些圖像代表了CytoViva的EDF顯微鏡照明技術(shù)的力量,因?yàn)樗鼈儺a(chǎn)生了嵌入細(xì)胞中的納米級實(shí)體的非常高的信噪比圖像。
圖3顯示了可以使用該系統(tǒng)收集和分析的光譜數(shù)據(jù)。白色曲線代表細(xì)胞,紅色曲線代表功能化納米顆粒的*特光譜指紋。光譜指紋可以繪制樣品中納米顆粒的圖譜(見圖4)。細(xì)胞的光譜響應(yīng)可以進(jìn)一步用于過濾映射輸入數(shù)據(jù)以防止誤報(bào)。
世界各地的研究人員都依賴于高光譜顯微鏡
**數(shù)百家良好的研究實(shí)驗(yàn)室使用CytoViva的高光譜顯微鏡系統(tǒng),結(jié)合Specim的光譜儀和高光譜相機(jī),觀察1至100nm的納米材料與細(xì)胞、組織和其他基質(zhì)的相互作用。CytoViva高光譜顯微鏡系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)已在1600多份科學(xué)期刊上發(fā)表。
CytoViva的系統(tǒng)支持納米藥物遞送、納米生物傳感器開發(fā)以及納米材料合成和表征等應(yīng)用??梢杂^察到的納米材料包括金屬、金屬氧化物、CNT、聚合物和基于脂質(zhì)的材料。CytoViva的高光譜顯微鏡也被開發(fā)用于新的臨床應(yīng)用和診斷,例如液體活檢以尋找癌癥細(xì)胞。
詞條
詞條說明
Alphalas的UPD**快光電探測器的功率密度計(jì)算
在使用Alphalas?UPD**快光電探測器時(shí),對于所有遇到光電探測器沒有信號或信號非常小這種問題的客戶,經(jīng)過事實(shí)證明,沒有任何例外的原因都是落在光電探測器芯片敏感區(qū)的輸入光功率太低。用功率僅為1 mW的633nm激光對UPD-50-SP進(jìn)行測試。首先,我們參考UPD**快光電探測器UPD-50-SP的靈敏度曲線。在633nm,靈敏度為0.5 A/W(或0.5 mA/mW)。因?yàn)榫哂?mW
這篇文章主要介紹了的PHASICS公司的**技術(shù)——波前測量。PHASICS提供所有級別的集成,從單一的波前傳感器到模塊,再到完整的系統(tǒng),無論是干涉儀還是完整的MTF站。在PHASICS所有的產(chǎn)品中都使用了一種技術(shù),這就是所謂的四波橫向剪切干涉儀。它是一種衍射光柵和傳感器技術(shù)的結(jié)合。我們使用各種傳感器技術(shù)來覆蓋從紫外線到遠(yuǎn)紅外線。四波橫向剪切干涉儀?(QWLSI)的原理當(dāng)待測波前經(jīng)過波前
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為什么選擇徑向偏振轉(zhuǎn)換器而不是徑向偏振轉(zhuǎn)換片?
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