納米技術是一個(ge) 快速增長的研究領域。這種增長催生了對更強大工具和設備的需求,特別是在成像和圖像分析方麵。具體(ti) 來說,研究人員需要能夠輕鬆快速地對目標納米結構在其原生狀態下進行成像、表征和繪製,而不需要染色和相關(guan) 的樣品製備。通過將specim的光譜儀(yi) 與(yu) 增強暗場顯微鏡和定製的高光譜分析軟件集成在一起,就解決(jue) 了這一需求。
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納米級高光譜成像
納米技術是一個(ge) 快速增長的研究領域。這種增長催生了對更強大工具和設備的需求,特別是在成像和圖像分析方麵。具體(ti) 來說,研究人員需要能夠輕鬆快速地對目標納米結構在其原生狀態下進行成像、表征和繪製,而不需要染色和相關(guan) 的樣品製備。通過將specim的光譜儀(yi) 與(yu) 增強暗場顯微鏡和定製的高光譜分析軟件集成在一起,就解決(jue) 了這一需求。
那高光譜成像在納米尺度下是如何工作的?
下麵的圖片展示了specim的高分辨率相機V10E(可見光到近紅外波段)與(yu) CytoViva的增強暗場顯微鏡相結合的強大功能。它們(men) 表征的是未染色的哺乳動物細胞暴露於(yu) 靶向蛋白功能化的金納米顆粒(AuNPs)中。金納米顆粒是直徑在1到100納米之間的小顆粒。
圖1是細胞中AuNPs的高光譜圖像,每個(ge) 納米級圖像像素包含VNIR光譜響應。該圖像是由安裝在奧林巴斯BX-43顯微鏡框架上的CytoViva的EDF照明器使用60X油物鏡收集的。使用specim高光譜相機和CytoViva專(zhuan) 有數據采集軟件對細胞進行線掃描成像。一個(ge) 自動顯微鏡平台將樣本圖像移動到與(yu) specim scmos相機集成的specim V10E分光鏡的狹縫中,創建一個(ge) 高光譜數據立方體(ti) 。
圖2是右上角一個(ge) 單元格的放大圖像。這些圖像代表了CytoViva的EDF顯微鏡照明技術的能力,因為(wei) 它們(men) 產(chan) 生了嵌入細胞中的納米級實體(ti) 的高信噪比圖像。
圖1. 細胞中AuNPs的高光譜圖像
圖2. 細胞中AuNPs的放大圖像
圖3展示了該係統可采集和分析的光譜數據。白色曲線代表細胞,紅色曲線代表功能化納米顆粒獨特的光譜指紋。光譜指紋可以對樣品中的納米顆粒進行映射(見圖4)。細胞的光譜響應可以進一步用於(yu) 過濾映射輸入數據,以防止誤報。
圖3 細胞(白色)和AuNPS(紅色)的光譜示例
圖4. AuNPS(紅色部分)在細胞中的成像
世界各地的研究人員都依賴高光譜顯微鏡
全球數百個(ge) 領先的研究實驗室使用CytoViva的高光譜顯微鏡係統,結合specim的光譜儀(yi) 和高光譜相機,觀察1到100 nm的納米材料與(yu) 細胞、組織和其他基質的相互作用。使用CytoViva高光譜顯微鏡係統生成的數據已發表在1600多種科學期刊上。
CytoViva的係統支持納米藥物遞送、納米生物傳(chuan) 感器開發、納米材料合成和表征等国产成人在线观看免费网站。可以觀察到的納米材料包括金屬、金屬氧化物、碳納米管、聚合物和脂基材料。CytoViva的高光譜顯微鏡也被開發用於(yu) 新的臨(lin) 床国产成人在线观看免费网站和診斷,例如用於(yu) 尋找癌細胞的液體(ti) 活檢。
圖5. specim ImSpector V10E光譜儀(yi)
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