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來源: 發布時間:2025-11-27

某大學多個教授團隊合作,開發出一種基于配體交聯的策略,采用三臂重氮化合物(3G)作為交聯劑,可對化學敏感的發光納米粒子進行直接圖案化處理,且具有高保真度與高分辨率(可達納米級)。3G的化學結構經過合理設計,具備以下特點:(i)對脂肪族C-H鍵起到屏蔽作用;(ii)延長活性位點間的距離;(iii)引入更多可交聯部分。因此,基于3G的方法與化學敏感納米粒子具有高度相容性,適用于在低紫外暴露劑量(18 mJ cm?2)下制備任意納米粒子圖案,且能完全保留納米粒子的結構與光學性能——這與二氮嗪類交聯劑所需的200-500 mJ cm?2高紫外暴露劑量形成明顯差異。例如,對光學敏感的鈣鈦礦量子點進行圖案化時,其光致發光量子產率可保留90%,光致發光峰值與壽命也幾乎未發生變化。這種圖案化方法的非破壞性得益于三點:(i)極低曝光劑量即可實現有效交聯;(ii)3G與納米粒子間的能級匹配得當;(iii)3G的光化學條件較為溫和。研究人員還進一步展示了將發光上轉換納米粒子與下轉換納米粒子作為多層結構進行順序圖案化,可用于雙模防偽。 近紅外二區顯微成像系統的用戶自定義腳本功能,支持個性化實驗流程開發。江西近紅外二區顯微成像系統推薦廠家

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團隊利用FRET原理,精心設計和構建了一系列高性能的納米探針。這些納米探針猶如微小而精確的“探測器”,能夠深入生物體系內部,實現對特定生物分子的高靈敏檢測。比如在檢測某些疾病相關的生物標志物時,傳統檢測方法常常受到背景信號干擾、靈敏度不足等問題的困擾,而基于FRET的納米探針可以通過巧妙的設計,使得只有當目標生物標志物存在并與探針發生特異性結合時,才會觸發明顯的熒光信號變化,極大地提高了檢測的準確性和靈敏度,有效避免了假陽性和假陰性結果。湖北近紅外二區顯微成像系統加裝近紅外二區顯微成像系統支持光遺傳刺激與熒光成像的同步操作。

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作為專注小動物活體熒光影像儀器與探針產品的高科技企業,數聯生物以98%博士碩士組成的團隊為支撐,深耕近紅外二區熒光技術研發。我們不僅提供涵蓋無機、有機系列的熒光探針產品,更能為科研與臨床用戶提供定制化解決方案——從實驗設計到結果分析,助力突破成像瓶頸。當前,NIR-II窗口已擴展至900~1880nm,新型AIE材料、雙模態探針等研發方向持續涌現。未來,隨著探針特異性、穩定性的持續提升,近紅外二區熒光技術將在疾病早期診斷、慢性病動態監測等領域實現更廣泛的應用。數聯生物始終與科研工作者同行,用前沿技術解碼生命健康,讓精確成像觸手可及。歡迎留言交流你的研究需求,或點擊官網了解更多產品詳情!

軟骨組織成像:關節炎進展的早期評估系統利用近紅外二區熒光探針標記軟骨基質蛋白(如1150nm標記的Ⅱ型膠原),在關節炎模型中早期檢測軟骨損傷。可量化膠原纖維的降解程度(熒光強度下降40%)與蛋白聚糖的丟失量(光譜帶寬增加20nm),這些變化較關節腫脹癥狀提前1周出現。配合光聲成像評估軟骨下骨的微結構變化,構建“軟骨-骨”聯合評估體系,為關節炎的早期診斷與藥物療效評估提供影像學依據,較傳統MRI檢測靈敏度提升30,近紅外二區顯微成像系統支持熒光探針與生物發光信號的同步采集與解析。近紅外二區顯微成像系統的溫度敏感熒光探針適配功能,監測組織微環境溫度變化。

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近紅外二區顯微成像系統主要基于熒光成像原理。當熒光探針被引入生物體內后,用特定波長的近紅外光去激發這些探針,探針吸收光子能量后會從基態躍遷到激發態,而當它們從激發態回到基態時,就會發射出近紅外二區的熒光信號。成像系統中的物鏡負責收集這些熒光信號,然后將其傳輸到探測器,探測器把光信號轉化為電信號,再經過一系列的信號放大、處理和分析,生成我們看到的高分辨率圖像。在這個過程中,為了實現更清晰的成像,還會用到各種先進的光學技術和算法,比如共聚焦技術,通過在探測光路中設置小孔,只讓焦點處的熒光信號通過,有效去除了離焦信號的干擾,進一步提高了成像的分辨率和對比度。采用光纖耦合技術的顯微探頭,使近紅外二區成像系統適用于深部身體部位微創檢測。山東近紅外二區顯微成像系統哪里買

基于光纖陣列的顯微探頭設計,讓近紅外二區成像系統實現深部組織的微創式觀測。江西近紅外二區顯微成像系統推薦廠家

光遺傳-成像一體化:神經功能的閉環研究系統支持473nm藍光刺激與近紅外二區熒光成像的同步操作,在光遺傳實驗中,可實時記錄光刺激下GCaMP6s標記的神經元鈣信號變化。在恐懼記憶模型中,藍光打開海馬CA1區神經元的同時,系統以50ms時間分辨率捕捉熒光強度變化,結合行為學錄像(如小鼠僵直反應),構建“神經活動-行為表現”的直接關聯,為神經可塑性研究提供多維數據。采用飛秒激光光源的近紅外二區顯微成像系統,以2μm空間分辨率揭示細胞微結構動態變化。江西近紅外二區顯微成像系統推薦廠家

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