顯微熒光壽命成像應用:材料科學領域:寬禁帶半導體等體系的少子壽命mapping 測量;量子點等用作熒光壽命成像顯微鏡探針;鈣鈦礦電池/LED 薄膜的組分分析、缺陷檢測;銅銦鎵硒CIGS,銅鋅錫硫CZTS 薄膜太陽能電池的組分、缺陷檢測;鑭系上轉換納米顆粒;GaAs 或GaAsP 量子阱的載流子擴散研究;生命科學領域:細胞體自身熒光壽命分析;自身熒光相對熒光標記的有效區(qū)分;活細胞內(nèi)水介質的PH 值測量;局部氧氣濃度測量;具有相同頻譜性質的不同熒光標記的區(qū)分;活細胞內(nèi)鈣濃度測量;時間分辨共振能量轉移(FRET):納米級尺度上的遠差測量,環(huán)境敏感的FRET 探針定量測量;代謝成像:NAD(P)H 和FAD 胞質體的熒光壽命成像。熒光壽命成像能夠靈敏地反應熒光基團生化特性以及周圍微環(huán)境的變化情況。江蘇植物熒光壽命成像哪家實惠
熒光壽命成像可以提供熒光強度(光子數(shù))和光子壽命的空間分布,具有200 nm的空間分辨率和皮秒量級的時間分辨率。通過雙光子激發(fā)(結合飛秒脈沖和共焦顯微鏡)可以直接檢測熒光和時間分辨的熒光壽命。這種無損檢測技術,無需解剖或專門制造分層樣品,不但可在樣品表面,還可在樣品表面以下實現(xiàn)深度解析測量。特別適用于新材料、光子學、光伏、光催化、生物材料、納米材料和納米復合材料以及其相關的原理探究和設計優(yōu)化。熒光壽命成像圖像中每一個像素點在phasor圖上都有一個對應的點。因此我們可以獲取每個像素點的壽命信息,也可以獲知每一壽命所對應的圖像區(qū)域。江蘇植物熒光壽命成像哪家實惠熒光壽命取決于熒光分子所處的微環(huán)境,通過對樣品熒光壽命的測量和成像可以定量獲取樣品的功能信息。
熒光分析和成像技術因具有非常高的靈敏度和分子特異性而普遍的應用于生物物理、生物化學、醫(yī)學、物理、化學等領域,利用熒光光譜技術和熒光顯微技術可以分析樣品中熒光團的組分和分布。不過,由于熒光分析技術大多是基于熒光強度的測量,容易受到激發(fā)光強度、樣品濃度淬滅、熒光染料的分布濃度等因素的影響。熒光壽命通常來講是一定的,不受激發(fā)光強度、熒光團濃度等因素的影響,只只與熒光團所處的微環(huán)境有關,因此,利用熒光壽命顯微鏡(Fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM)對樣品進行熒光壽命成像,可以對樣品所在的微環(huán)境中的許多物理參數(shù)如氧壓、溶液疏水性等及生物化學參數(shù)如pH值、離子濃度等進行定量測量。此外,熒光壽命成像技術還可以同時獲得分子狀態(tài)和空間分布的信息。
熒光壽命成像分析:熒光壽命是用于幾種生物測定的穩(wěn)健參數(shù)。它有可能替代傳統(tǒng)的測量技術,如吸收法、冷光法或熒光強度法3。熒光團物理化學環(huán)境的任何變化都會導致熒光壽命的改變??赏ㄟ^各種機制來研發(fā)基于壽命的分析,例如簡單的結合測定,涉及到兩個組分的結合(一個被熒光標記)而引起FLT的變化。另一種機制是猝滅釋放型測定,涉及大量過量存在的猝滅物質,其具有低而有限的熒光。一旦熒光化合物被釋放(通過酶促反應或與互補DNA結合),系統(tǒng)的壽命就會改變。FLT可與FRET(熒光共振能量轉移)分析結合用于能量轉移效率測量。熒光壽命成像(FLIM)對細胞信號傳導及調控,蛋白間的相互作用等生物研究發(fā)揮著很大作用。
熒光壽命成像(Fluorescence Lifetime Imaging ,F(xiàn)LIM))是一種重要的熒光顯微鏡技術,通常用于研究生物分子間相互作用、細胞中的信號事件或區(qū)分光譜重疊的熒光團。此外,F(xiàn)LIM 可以提供有關電信號變化、離子和氧含量、溫度、細胞或其環(huán)境中的 pH 值的定量信息。熒光壽命成像具有不同于熒光強度成像的眾多優(yōu)點:不受染料濃度的影響,無論染色或免疫熒光的效率高或低,熒光壽命都能呈現(xiàn)一致的數(shù)據(jù),這意味著更少的實驗數(shù)量和重復性更好的實驗結果。不受光漂白的影響,熒光發(fā)射時間不受激發(fā)光強度的影響,因此不存在光漂白問題。不受樣本厚度和光源噪聲的影響。熒光壽命成像可以用于無法控制局部探針濃度的熒光顯微鏡中。遼寧單分子熒光壽命成像批發(fā)
熒光壽命成像不受染料濃度的影響;江蘇植物熒光壽命成像哪家實惠
熒光壽命成像FLIM相比于熒光強度成像更有優(yōu)勢。通過熒光強度成像可以獲得熒光分子的空間分布,較為直接和簡便,但是當熒光分子具有相似的頻譜特性,或是同樣的熒光分子在不同環(huán)境下時,依賴強度進行成像的方案便無法準確反映信息。與基于光強的成像方式不同,熒光壽命成像FLIM適用于測量熒光分子環(huán)境的變化,或是測量分子的運動情況。其結果與熒光分子濃度無關,且不受影響光強的光散射或是光吸收影響,可以精確測量熒光淬滅過程,對生物分子微環(huán)境進行定量測量。江蘇植物熒光壽命成像哪家實惠
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