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  • 聚光、力合、佳明等厂商助力武汉火神山、雷神山医院水质检测
    p & nbsp & nbsp 近日湖北省发生新型肺炎疫情,牵动着全国人民的心,各省纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应。目前,疫情也影响了全国多省市,疫情防控目前已进入严峻的阻击战。与此同时,社会各界积极响应,多项物资紧急驰援湖北。& nbsp & nbsp /p p & nbsp & nbsp 湖北武汉市蔡甸区火神山医院和雷神山医院的建设,作为疫情防控工作的关键举措之一,需要在极其有限的时间内建设完成。昨夜,3000万民众深夜在线关注火神山医院和雷神山医院的建设进度。 /p p & nbsp & nbsp 作为收治肺炎病人的专科医院,两家速建医院的污水排放安全至关重要。目前,多家环境厂商积极行动起来,驰援两所医院的建设! /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/29d702a8-03d8-43ea-9ff9-0960032f6102.jpg" title=" 佳明_副本.jpg" alt=" 佳明_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 佳明测控人员调试设备中 /strong br/ /p p & nbsp & nbsp 1月29日晚上九点多,位于青岛高新区的青岛佳明测控科技股份有限公司实验室灯火通明,数名研发工程师正在马不停蹄的调试设备。 /p p & nbsp & nbsp “我们了解到正在建设的武汉火神山和雷神山医院需要微生物检测设备,已经第一时间与武汉市生态环境保护局取得联系,无偿提供 strong 两套微生物水质在线监测系统 /strong ,目前正在加紧测试,保障安装即可使用,预计明天下午就能发货!同时储备多台设备随时发往武汉,后期会根据需要进行设备的研发升级及数据分析。”青岛佳明测控科技股份有限公司战略拓展部部长荆立明表示。 /p p & nbsp & nbsp 疫情就是命令,防控就是责任。作为一家高科技环保企业,青岛佳明公司第一时间召开紧急会议,积极响应社会号召,主动承担社会责任,公司成员立马调整到高速运转的状态,为保障医院污水排放安全,加紧生产调试水质在线监测设备,同时组建技术骨干团队,第一时间前往武汉,共抗疫情。 /p p & nbsp & nbsp 荆立明介绍,即将投入火神山和雷神山医院使用的微生物四项检测仪是以酶-底物法微生物检测技术为核心的检测产品,可任意组合检测污水、地表水、地下水、海水和饮用水水中菌落总数、总大肠菌群、耐热(粪)大肠菌群和大肠埃希氏菌四种常规微生物指标,可根据需求实现MPN法检测,在6-18小时内实现多种微生物的培养检测,具有操作便捷,结果精确,可代替繁琐的实验室人工操作等快速检测的优势。 /p p & nbsp & nbsp “1月29日,武汉市生态环境局已经为我们提供了支援武汉新型肺炎防控工作车辆通行服务的函,保障我们的通行。”荆立明表示,万众一心,众志成城。面对这突如其来的疫情,公司每个人都是行动者,他们也坚信能打赢这场没有硝烟的战争! /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/25887439-b609-4be9-ab33-039b237bb5a2.jpg" title=" 聚光科技_副本.jpg" alt=" 聚光科技_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 聚光科技驰援物资 /strong br/ /p p & nbsp & nbsp 作为上市公司的聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)也作出积极响应、主动承担,接有关单位通知后,于2020年1月29日上午紧急召集供应链中心人员投入生产,并于当晚加急发货以确保2020年2月2日第一批设备到两家紧急速建医院开展现场安装调试。本次聚光科技为火神山医院和雷神山医院驰援的第一批设备为 strong 6套水质在线监测设备 /strong ,包括COD、氨氮、余氯等。聚光科技将尽全力支持两家速建医院的污水处理环节水质在线监测设备良好运行,全力确保其水质在线监控数据“真准全”以预警污水二次污染环境,这是一项特殊而光荣的任务,聚光人必将全力以赴。我们众志成城、齐心协力,共同助力武汉对新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 179px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/40e5341b-3457-43e2-a7a2-9c9b5d207cd7.jpg" title=" 企业微信截图_20200131145422.jpg" alt=" 企业微信截图_20200131145422.jpg" width=" 450" height=" 179" border=" 0" vspace=" 0" / /p p & nbsp & nbsp 另一家上市公司力合科技是在1月29日接到武汉方面的消息,需要对新建的火神山、雷神山及金银潭等9家新型冠状病毒肺炎定点医院的污水及周边水源水质情况开展监测。力合科技表示,助力疫情阻击战,无偿提供相关设备和技术支持,立即安排了相关仪器设备的准备工作,已装备、调试完成了 strong 三台应急监测车 /strong ,配备了余氯、生物毒性、粪大肠菌群等十余项指标的监测仪器。 br/ /p p & nbsp & nbsp 力合科技相关负责人介绍,1月30日晚间,第一台应急监测车从长沙启程已抵达武汉,除相关水质检测专业设备外,还随车携带了一批消毒杀菌物资。由于目前防护服、护目镜等专业物资十分缺乏,而定点医院的废水监测必须做到严密防护,另两队人员暂时无法前往武汉,力合科技已上报省卫健委、省工信厅,并正多方积极筹备相关防护物资。 /p p & nbsp & nbsp 该负责人表示,除提供应急监测设备和技术支援外,后续还将调集一批在线监测设备对有关医院废水进行24小时连续监测,确保对医院废水污染及时预警,减少疫情带来的次生灾害。 /p
  • 热烈祝贺卓立汉光荣获国家技术发明二等奖!
    p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" 1 span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 月 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 8 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 日,中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 2017 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 年度国家科学技术奖励大会 /span /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" , /span /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 党和国家领导人出席大会并为 /span 2017 span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 年度国家科学技术奖获奖代表颁奖。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 我司技术总经理陈兴海与中国农业大学彭彦 /span /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 昆 /span /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 教授合作完成的 /span “ span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 生鲜肉品质无损高通量实时光学检测关键技术及应用 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 获得 /span /span strong span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(0,82,255) FONT-SIZE: 16px FONT-WEIGHT: bold" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 国家技术发明二等奖 /span /span /strong span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica BACKGROUND: rgb(255,255,255) COLOR: rgb(0,0,0) FONT-SIZE: 14px" & nbsp /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" & nbsp “ span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 生鲜肉品质无损高通量实时光学检测关键技术及应用 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项目获奖团队成员包括彭彦昆 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农业大学 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" ,黄岚 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农业大学 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" ,汤修映 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农业大学 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" ,李永玉 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农业大学 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" ,韩东海 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农业大学 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" , /span /span strong span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(0,82,255) FONT-SIZE: 16px FONT-WEIGHT: bold" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 陈兴海 /span ( span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 北京卓立汉光仪器有限公司 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span /span /strong span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 等六人。该奖项是 /span /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 该项目 /span /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 继 /span /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 斩获 /span /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" “ span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 高等学校科学研究优秀成果奖 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ( /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 科学技术 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ) /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 一等奖 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 后的又一国家技术大奖。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" & nbsp /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" img title=" 图片1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/uepic/a6713feb-0acd-4f35-a765-036fb79f632f.jpg" / span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" & nbsp /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" & nbsp /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" strong span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(255,76,0) FONT-SIZE: 16px FONT-WEIGHT: bold" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 附项目简介: /span /span /strong /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项目针对生鲜农产品品质安全的传统检测方法破坏样品、检测效率低、人为误差大等技术瓶颈问题,从我国农产品品质安全控制机制的实际需求出发,以生鲜肉、生鲜果蔬的主要品质安全指标为对象,基于可见 /span / span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 近红外光谱、多光谱、高光谱、拉曼光谱、 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" X /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 光及其相互融合的光学原位快速传感技术,并与生物技术相结合,研发了生鲜农产品品质安全无损快速检测系列共性关键技术,研制了原位无损、高通量快速、实时在线检测系列实用系统装置,进行推广应用。项目的主要创新点为: /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" /span /span & nbsp /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px MARGIN: 0px 0px 0px 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" 1.& nbsp /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 发现了反映生鲜肉、生鲜果蔬等固态农产品品质属性的光的散射规律,物理属性为洛伦兹分布函数,生物属性为冈珀茨分布函数,提出了光学散射特征参数的求取方法,阐明了光学特征参数与农产品质量安全的关系;建立了果蔬多种农药残留种类识别及其浓度定量无损快速预测方法;提出了生鲜肉剩余货架期的无损实时预测评估方法,解明了生鲜肉细菌总数及其货架期的光学无损检测机理。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px MARGIN: 0px 0px 0px 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" /span /span & nbsp /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" 2. span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 突破了生鲜肉质量安全参数的原位无损、高通量、实时系列共性检测技术难点,确立了生鲜肉质量安全参数与图谱信息之间的关系,建立了定量预测模型,并验证了预测精度和可靠性;解决了基于可见 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" / /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 近红外光谱、 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" X /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 光的生鲜果蔬内外部多品质参数的无损实时检测技术瓶颈;建立了果蔬农药残留浓度与拉曼特征信息之间的关系及预测模型。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" 3. span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 研制了屠宰前、中、后生鲜肉质量安全的原位无损快速检测系列装置。包括,屠宰前肉品质等级的活体检测装置、屠宰中胴体品质等级原位快速检测装置、屠宰后生鲜肉多品质安全(水分、嫩度、色泽、新鲜度等)同时在线检测装置、生鲜肉细菌总数无损快速检测装置等;研制了生鲜果蔬品质安全的无损快速检测装置,包括,果蔬内外部品质检测及分级装置、果蔬农药残留的定性判别和定量预测装置等。 /span /span /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" strong span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 该项目共 /span /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 形成自主知识产权 /span 100 span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项(授权发明专利 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 21 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项、授权实用新型 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 17 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项、授权软件著作权 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 22 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项、公开发明专利 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 40 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项),参编英文专著 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 2 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 部,发表论文 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 221 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 篇(其中 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" SCI/EI135 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 篇),成果鉴定 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" / /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 评价 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 4 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项,测试报告 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" 10 /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 项。部分成果在 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" “ /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 食品与健康 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 全国科普日活动、 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" “ /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 中国农产品加工业投资贸易洽谈会 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 等展出;被《科技日报》等重要媒体报道;获 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" “ /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 农产品加工业十大科技创新推广成果 /span span style=" FONT-FAMILY: Helvetica" ” /span span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 等。 /span /span /strong /p p style=" LINE-HEIGHT: 24px TEXT-INDENT: 36px BACKGROUND: rgb(255,255,255)" span style=" FONT-FAMILY: Helvetica COLOR: rgb(62,62,62) FONT-SIZE: 16px" span style=" FONT-FAMILY: 宋体" 研发的技术装置在肉品、果蔬生产加工企业、质监部门等进行了实际应用。经过应用证实,检测装置性能稳定、操作方便、结果可靠,满足生产需求。检测速度快,及时检出不良产品避免了售后召回;节省劳动力、提高生产率;逐一实时在线检测,避免了人工抽样测试的漏检问题;不破坏样品,减少了损失;对样品逐一检测分级,提升了产品附加值,具有显著经济效益和社会效益。 /span /span /p p span style=" FONT-FAMILY: Calibri FONT-SIZE: 14px" & nbsp /span /p p br/ /p
  • 科学家发明癌细胞“照妖镜”:黄金纳米粒子
    以色列物理学家研发使用黄金纳米粒子检测早期癌症的方法首次通过人体测试。以色列巴伊兰大学纳米科技及先进材料研究所的德奥尔· 菲克斯勒教授率领的团队,经过5年的研究证实了纳米技术在癌症早期诊断中的光明前景。他们研发的非侵入无辐射光学系统,被用于检测脑部、颈部及口腔癌症,也可用来检测位于舌头、咽喉部位的癌症发病情况。该方法已在动物身上测试成功,最近也通过了人类测试,被确认有效。   几分钟即可检测出癌症且成功率超过90%   这种发明是如何工作的?如果一位口腔感到疼痛并伴有其他病症的患者去看医生,有一种令人不安的可能就是,该患者正受到口腔癌、舌癌或喉癌的折磨。医生要求患者使用一种特殊的混合物漱口,几分钟后便能确认患者是否患有癌症。   这样的测试很简单,患者只要花上几分钟,用含有黄金纳米粒子的混合物漱口,这些粒子能够有效给癌细胞着色,着色部位被一个专门研发的工具扫描成图,医生便可在电脑屏幕上查看结果。当前的临床试验表明,该方法可成功检测出人类舌头及咽喉部位的癌症。舌癌的检测在特拉维夫大学牙医学院进行,咽喉癌的检测由舍巴医学中心耳鼻喉部完成。菲克斯勒说:&ldquo 我们将试验结果和病人活检结果进行对比,该试验的成功率超过90%。&rdquo   两种技术手段成就这一快速检测技术   菲克斯勒研发的检测方法包括了两种在医学领域还未充分展示其全部潜能的技术手段,&ldquo 物理扩散&rdquo 技术和&ldquo 纳米技术&rdquo 。   &ldquo 物理扩散&rdquo 技术发展于上世纪70年代末,主要的理论基础是光束在身体器官上的反射能够帮助检测肿瘤。对被器官阻碍的光线扩散的研究可以显示出器官哪一部分吸收或反射了光线,从而有助于检测癌细胞生长。菲克斯勒说:&ldquo 研究者们花费了很长时间构建模型,尝试找出光线反射原理下器官发生了什么,然而该领域的研究停滞了一段时间,因为该模型无法确切显示肿瘤是否被检测到,也无法确认扩散源是否来自身体的不同部分。作为基础研究的极好模型,事实证明它没有多少临床价值。&rdquo 他解释道:&ldquo 被称为漫反射的理论模型自20世纪80年代就很流行,但对癌症的检测不能仅依赖于光线对器官的反射这一依据,要确认癌细胞是否生长,我们需要能够更好地描绘器官图像的物质或微粒。&rdquo   &ldquo 大约12年前,一种被称为分子药剂的新思路进入人们的视线。&rdquo 菲克斯勒说。和先前寻求大体图像的思路不同,新思路希望寻求分子层面的结论。以此思路为基础,一种被称为&ldquo 对比成像&rdquo 的方法在近十年中研发出来。运用该方法,医生将一种秘密药剂注射到患者身体中,植于医生希望探测癌细胞生长的地方,从而获得所需图像,这种秘密药剂就是纳米粒子。其中,黄金纳米粒子因其无毒且与人体具有较好的集成度而被广泛使用。   &ldquo 事实上,纳米粒子是在我们血液中运行的小型机器人。&rdquo 菲克斯勒解释说,&ldquo 当纳米粒子在癌症抗体分子中时,我们可以观察到,这些粒子能够黏着于癌细胞。因此无需核磁共振或CT检查,癌细胞便可被识别出来。因为某种量子特性,黄金纳米粒子在一定的波长下能够对光线产生很强的反射作用。&rdquo   近年来,一种使用黄金纳米粒子成像的技术被研发出来,基于这种技术的疾病探测和治疗仪器随之出现,但这种仪器有个实质问题,即如何平衡创建高清质量的图像与所需黄金数量的关系。   新算法模型还可将该技术扩展于检测其他疾病   菲克斯勒和他的同事对自己的探测方法不断改进。&ldquo 这就像在寻找隧道。&rdquo 他解释道,&ldquo 仅探测外部环境找到隧道并不容易,有时候你需要等待有人从里面出来。我们不仅依据粒子反射的光线,同时还根据人体组织上光线扩散产生的效果检测癌细胞。&rdquo   研究人员改变了黄金纳米粒子传统的球形形状,把它做成了杆形,改变了粒子反射波的长度,使粒子更深入地穿透到人体组织中。更重要是,他们研发了一种数学算法,能将粒子反映的信息转化成实际的图像。&ldquo 粒子穿透组织,我们看不到反射。&rdquo 菲克斯勒说,&ldquo 但我们可看到它们如何在人体组织内影响光扩散。基于从组织细胞反射出来的光子数量,可建立计算数学函数。&rdquo   菲克斯勒的方法不限于癌症检测,他还在开发多发性硬化症的诊断方法。他的研究引起了国际科学界的关注, 去年6月,伦敦医学院为他颁发奖学金,资助其之后一年在伦敦国王学院与其他科学家一同继续此研究。44岁的菲克斯勒出生于特拉维夫,现任巴伊兰大学先进光学显微镜实验室主任。 他在瓦伦西亚大学完成博士后工作,曾在中国华南师范大学激光研究所担任客座教授。

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  • 荧光和荧光寿命分子包含多个单能态S0、S1、S2… 和三重态T1… ,每个能态都包含多个精细的能级。正常情况下,大部分电子处在*低能态即基态S0 的*低能级上,当分子被光束照射,会吸收光子能量,电子被激发到更高的能态S1 或S2 上,在S2 能态上的电子只能存在很短暂的时间,便会通过内转换过程跃迁到S1 上,而S1 能态上的电子亦会在极短时间内跃迁到S1 的*低能级上,而这些电子会存在一段时间后通过震荡弛豫辐射跃迁到基态,这个过程会释放一个光子,即荧光。此外,亦会有电子跃迁至三重态T1 上,再由T1 跃迁至基态,我们称之为磷光。荧光特性研究荧光特性时,主要在以下几方面进行分析:激发光谱,发射光谱、荧光强度、偏振荧光、荧光发光量子产率、荧光寿命等。其中荧光寿命(Fluorescence Lifetime)是指荧光分子在激发态上存在的平均时间(纳秒量级)。荧光寿命测试荧光寿命一般在几纳秒至几百纳秒之间,如今主要有两类测试方法:时域测量和频域测量时间稳定性实验测试曲线:1 时域测量由一束窄脉冲将荧光分子激发至较高能态S1,接着测量荧光的发射几率随时间的变化。其中目前广泛应用的是时间相关单光子计数,即TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)时间相关单光子计数(TCSPC) 实现了从百ps-ns-us 的瞬态测试,此方法对数据的获取完全依赖快速探测器和高速电路。用统计的方法计算样品受激后发出的第一个( 也是*一的一个) 光子与激发光之间的时间差,也就是下图的START( 激发时刻) 与STOP( 发光时刻) 的时间差。由于对于Stop 信号的要求,所以TCSPC 一般需要高重复频率的光源作为激发源,其重复至少要在100KHz 以上,多数的光源都会达到MHz 量级;同时,在一般情况下还要对Stop 信号做数量上的控制,做到尽量满足在一个激发周期内,样品产生且只产生一个光子的有效荧光信号,避免光子对的出现。2 频域测量对连续激发光进行振幅调制后,分子发出的荧光强度也会受到振幅调制,两个调制信号之间存在与荧光寿命相关的相位差,因此可以测量该相位差计算荧光寿命。 左图为正弦调制激发光(绿色)频域显示,发射光信号(红色)相应的相位变化频域显示。右图为对应不同寿命的调制和相位的频域显示。TM- 调制寿命,TP- 相位寿命。[1]显微荧光寿命成像技术(FLIM)显微荧光寿命成像技术(Fluorescence Lifetime ImagingMicroscopy,FLIM)是一种在显微尺度下展现荧光寿命空间分布的技术,由于其不受样品浓度影响,具有其他荧光成像技术无法代替的优异性能,目前在生物医学工程、光电半导体材料等领域是一种重要的表征测量手段。FLIM 一般分为宽场FLIM 和激光扫描FLIM。宽场FLIM(Wide Field FLIM,WFM)该技术是用平行光照明并由物镜聚焦样品获得荧光信号,再由一宽场相机采集荧光成像。宽场FLIM 常用于快速获取大面积样品成像。时域或是频域寿命采集都可以应用在宽场成像FLIM 上。宽场FLIM 有更高帧率和低损伤的优势。2 激光扫描FLIM(Laser Scanning FLIM,LSM)激光扫描FLIM 是针对选定区域内的样品逐点获取其荧光衰减曲线,再经过拟合最终合成荧光寿命图像。相比宽场FLIM,其在空间分辨率、信噪比方面有更大的优势。扫描方式有两种:一种是固定样品,移动激光进行扫描,一种是固定激光,电动位移台带动样品移动进行扫描。显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用材料科学领域宽禁带半导体如GaN、SiC 等体系的少子寿命mapping 测量量子点如CdSe@ZnS 等用作荧光寿命成像显微镜探针钙钛矿电池/LED 薄膜的组分分析、缺陷检测铜铟镓硒CIGS,铜锌锡硫CZTS 薄膜太阳能电池的组分、缺陷检测镧系上转换纳米颗粒GaAs 或GaAsP 量子阱的载流子扩散研究生命科学领域细胞体自身荧光寿命分析自身荧光相对荧光标记的有效区分活细胞内水介质的PH 值测量局部氧气浓度测量具有相同频谱性质的不同荧光标记的区分活细胞内钙浓度测量时间分辨共振能量转移(FRET):纳米级尺度上的远差测量,环境敏感的FRET 探针定量测量代谢成像:NAD(P)H 和FAD 胞质体的荧光寿命成像显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用案例1 用荧光分子对海拉细胞进行染色用荧光分子转子Bodipy-C12 对海拉细胞(宫颈癌细胞的一种) 进行染色。(a) 显微荧光寿命成像图,寿命范围1ns(蓝色)到2.5ns(红色);(b) 荧光寿命直方图,脂肪滴的短寿命约在1.6ns 附近,细胞中其他位置寿命较长,在1.8ns 附近。用荧光分子转子的时间分辨测量*大的好处在于荧光寿命具备足够清晰的标签特性,且与荧光团的浓度无关。[2]2 金属修饰荧光金属修饰荧光:(a) 荧光寿命是荧光团到金表面距离的函数;(b) 用绿色荧光蛋白(GFP)标记乳腺腺癌细胞的细胞膜的共聚焦xz 横截面,垂直比例尺:5m;(c) b 图的FLIM 图,金表面附近的GFP 荧光寿命缩短。[2]3 钙钛矿太阳能电池下图研究中,展示了一种动态热风(DHA)制备工艺来控制全无机PSC 的薄膜形态和稳定性,该工艺不含有常规的有害反溶剂,可以在大气环境中制备。同时,钙钛矿掺有钡(Ba2+) 碱金属离子(BaI2:CsPbI2Br)。这种DHA 方法有助于形成均匀的晶粒并控制结晶,从而形成稳定的全无机PSC。从而在环境条件下形成完整的黑色相。经过DHA处理的钙钛矿光伏器件,在0.09cm小面积下,效率为14.85%,在1x1cm的大面积下,具有13.78%的*高效率。DHA方法制备的器件在300h后仍然保持初始效率的92%。4 MQWs 多量子阱研究在(a) 蓝宝石和(b) GaN 上生长的MQWs 的共焦PL mapping 图像。具有较小尺寸的发光团的最高密度是观察到在GaN 上生长的MQWs。在(c) 蓝宝石和(d)GaN 上生长的MQWs 的共焦TRPL mapping 图。仅对于在GaN 上生长的MQWs,强的PL 强度区域与较长PL 衰减时间的区域很好地匹配。在(e) 蓝宝石和(f)GaN 上生长的MQWs 在A 点和B 点测量的局部PL 衰减曲线,均标记在图中。对于在GaN 上生长的MQWs,点A 和B 之间的PL 衰减时间差更高。显微荧光寿命成像系统FLIM参数配置北京卓立汉光仪器有限公司提供的显微荧光寿命成像系统是基于显微和时间相关单光子计数技术,配合高精度位移台得到微观样品表面各空间分布点的荧光衰减曲线,再经过用数据拟合,得到样品表面发光寿命表征的影像。是光电半导体材料、荧光标记常用荧光分子等类似荧光寿命大多分布在纳秒、几十、几百纳秒尺度的物质的选择。参数指标:系统性能指标光谱扫描范围200-900nm最小时间分辨率16ps荧光寿命测量范围500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器空间分辨率≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器荧光寿命检测IRF≤2ns配置参数激发源及匹配光谱范围(光源参数基于50MHz 重复频率)375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW,荧光波段:400-850nm405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW,荧光波段:430-920nm450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW,荧光波段:485-950nm488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW,荧光波段:500-950nm510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW,荧光波段:535-950nm635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW,荧光波段:670-950nm660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW,荧光波段:690-950nm670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW,荧光波段:700-950nm科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),最小步进:50nm,重复定位精度:< 1μm光谱仪320mm 焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD 出口,配置三块68×68mm 大面积光栅,波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD(可扩展PLmapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm, 探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,最高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps… … 33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统软件界面控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。自主开发的一套时间相关单光子计数(TCSPC)荧光寿命的拟合算法,可对荧光衰减曲线中最多包含4 个时间组分的荧光过程进行拟合,获得每个组分的荧光寿命,光子数比例,计算评价函数和残差。TCSPC 荧光寿命通常并非简单的指数衰减过程,而是与光源及探测器相关的仪器响应函数(IRF)与荧光衰减过程相互卷积的结果,因此适当的拟合方法和参数选择对获得正确可靠的荧光寿命非常重要。该软件可导入实际测量的IRF 对衰减曲线进行卷积计算和拟合。但是大多数情况下, IRF 很难正确的从实验获得,针对这种情况,软件提供了两种无需实验获取IRF 的拟合方法:1.通过算法对数据上升沿进行拟合,获得时间响应函数IRF,然后对整条衰减曲线进行卷积计算和拟合得到荧光寿命。2.对于衰减时间远长于仪器响应时间的,可对衰减曲线下降沿进行直接的指数拟合。该软件经过大量测试,可以很好的满足各种场合的用户需求。MicroLED 微盘的荧光强度像(3D 显示):
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  • 荧光和荧光寿命分子包含多个单能态S0、S1、S2…和三重态T1…,每个能态都包含多个精细的能级。正常情况下,大部分电子处在*低能态即基态S0 的*低能级上,当分子被光束照射,会吸收光子能量,电子被激发到更高的能态S1 或S2 上,在S2 能态上的电子只能存在很短暂的时间,便会通过内转换过程跃迁到S1 上,而S1 能态上的电子亦会在极短时间内跃迁到S1 的*低能级上,而这些电子会存在一段时间后通过震荡弛豫辐射跃迁到基态,这个过程会释放一个光子,即荧光。此外,亦会有电子跃迁至三重态T1 上,再由T1 跃迁至基态,我们称之为磷光。荧光特性研究荧光特性时,主要在以下几方面进行分析:激发光谱,发射光谱、荧光强度、偏振荧光、荧光发光量子产率、荧光寿命等。其中荧光寿命(Fluorescence Lifetime)是指荧光分子在激发态上存在的平均时间(纳秒量级)。荧光寿命测试荧光寿命一般在几纳秒至几百纳秒之间,如今主要有两类测试方法:时域测量和频域测量时间稳定性实验测试曲线:1 时域测量由一束窄脉冲将荧光分子激发至较高能态S1,接着测量荧光的发射几率随时间的变化。其中目前广泛应用的是时间相关单光子计数,即TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)时间相关单光子计数(TCSPC) 实现了从百ps-ns-us 的瞬态测试,此方法对数据的获取完全依赖快速探测器和高速电路。用统计的方法计算样品受激后发出的*一个( 也是唯一的一个) 光子与激发光之间的时间差,也就是下图的START( 激发时刻) 与STOP( 发光时刻) 的时间差。由于对于Stop 信号的要求,所以TCSPC 一般需要高重复频率的光源作为激发源,其重复至少要在100KHz 以上,多数的光源都会达到MHz 量级;同时,在一般情况下还要对Stop 信号做数量上的控制,做到尽量满足在一个激发周期内,样品产生且只产生一个光子的有效荧光信号,避免光子对的出现。2 频域测量对连续激发光进行振幅调制后,分子发出的荧光强度也会受到振幅调制,两个调制信号之间存在与荧光寿命相关的相位差,因此可以测量该相位差计算荧光寿命。 左图为正弦调制激发光(绿色)频域显示,发射光信号(红色)相应的相位变化频域显示。右图为对应不同寿命的调制和相位的频域显示。TM- 调制寿命,TP- 相位寿命。[1]显微荧光寿命成像技术(FLIM)显微荧光寿命成像技术(Fluorescence Lifetime ImagingMicroscopy,FLIM)是一种在显微尺度下展现荧光寿命空间分布的技术,由于其不受样品浓度影响,具有其他荧光成像技术无法代替的优异性能,目前在生物医学工程、光电半导体材料等领域是一种重要的表征测量手段。FLIM 一般分为宽场FLIM 和激光扫描FLIM。宽场FLIM(Wide Field FLIM,WFM)该技术是用平行光照明并由物镜聚焦样品获得荧光信号,再由一宽场相机采集荧光成像。宽场FLIM 常用于快速获取大面积样品成像。时域或是频域寿命采集都可以应用在宽场成像FLIM 上。宽场FLIM 有更高帧率和低损伤的优势。2 激光扫描FLIM(Laser Scanning FLIM,LSM)激光扫描FLIM 是针对选定区域内的样品逐点获取其荧光衰减曲线,再经过拟合*终合成荧光寿命图像。相比宽场FLIM,其在空间分辨率、信噪比方面有更大的优势。扫描方式有两种:一种是固定样品,移动激光进行扫描,一种是固定激光,电动位移台带动样品移动进行扫描。FLIM 应用材料科学领域宽禁带半导体如GaN、SiC 等体系的少子寿命mapping 测量量子点如CdSe@ZnS 等用作荧光寿命成像显微镜探针钙钛矿电池/LED 薄膜的组分分析、缺陷检测铜铟镓硒CIGS,铜锌锡硫CZTS 薄膜太阳能电池的组分、缺陷检测镧系上转换纳米颗粒GaAs 或GaAsP 量子阱的载流子扩散研究生命科学领域细胞体自身荧光寿命分析自身荧光相对荧光标记的有效区分活细胞内水介质的PH 值测量局部氧气浓度测量具有相同频谱性质的不同荧光标记的区分活细胞内钙浓度测量时间分辨共振能量转移(FRET):纳米级尺度上的远差测量,环境敏感的FRET 探针定量测量代谢成像:NAD(P)H 和FAD 胞质体的荧光寿命成像OmniFluo-FLIM系列显微荧光寿命成像系统应用案例1 用荧光分子对海拉细胞进行染色用荧光分子转子Bodipy-C12 对海拉细胞(宫颈癌细胞的一种) 进行染色。(a) 显微荧光寿命成像图,寿命范围1ns(蓝色)到2.5ns(红色);(b) 荧光寿命直方图,脂肪滴的短寿命约在1.6ns 附近,细胞中其他位置寿命较长,在1.8ns 附近。用荧光分子转子的时间分辨测量*大的好处在于荧光寿命具备足够清晰的标签特性,且与荧光团的浓度无关。[2]2 金属修饰荧光金属修饰荧光:(a) 荧光寿命是荧光团到金表面距离的函数;(b) 用绿色荧光蛋白(GFP)标记乳腺腺癌细胞的细胞膜的共聚焦xz 横截面,垂直比例尺:5 m;(c) b 图的FLIM 图,金表面附近的GFP 荧光寿命缩短。[2]3 钙钛矿太阳能电池下图研究中,展示了一种动态热风(DHA)制备工艺来控制全无机PSC 的薄膜形态和稳定性,该工艺不含有常规的有害反溶剂,可以在大气环境中制备。同时,钙钛矿掺有钡(Ba2+) 碱金属离子(BaI2:CsPbI2Br)。这种DHA 方法有助于形成均匀的晶粒并控制结晶,从而形成稳定的全无机PSC。从而在环境条件下形成完整的黑色相。经过DHA处理的钙钛矿光伏器件,在0.09cm小面积下,效率为14.85%,在1x1cm的大面积下,具有13.78%的*高效率。DHA方法制备的器件在300h后仍然保持初始效率的92%。4 MQWs 多量子阱研究在(a) 蓝宝石和(b) GaN 上生长的MQWs 的共焦PL mapping 图像。具有较小尺寸的发光团的*高密度是观察到在GaN 上生长的MQWs。在(c) 蓝宝石和(d)GaN 上生长的MQWs 的共焦TRPL mapping 图。仅对于在GaN 上生长的MQWs,强的PL 强度区域与较长PL 衰减时间的区域很好地匹配。在(e) 蓝宝石和(f)GaN 上生长的MQWs 在A 点和B 点测量的局部PL 衰减曲线,均标记在图中。对于在GaN 上生长的MQWs,点A 和B 之间的PL 衰减时间差更高。OmniFluo-FLIM系列显微荧光寿命成像系统参数配置北京卓立汉光仪器有限公司提供的显微荧光寿命成像系统是基于显微和时间相关单光子计数技术,配合高精度位移台得到微观样品表面各空间分布点的荧光衰减曲线,再经过用数据拟合,得到样品表面发光寿命表征的影像。是光电半导体材料、荧光标记常用荧光分子等类似荧光寿命大多分布在纳秒、几十、几百纳秒尺度的物质的不二选择。参数指标:系统性能指标光谱扫描范围200-900nm*小时间分辨率16ps荧光寿命测量范围500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器空间分辨率≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器荧光寿命检测IRF≤2ns配置参数激发源及匹配光谱范围(光源参数基于50MHz 重复频率)375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW,荧光波段:400-850nm405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW,荧光波段:430-920nm450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW,荧光波段:485-950nm488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW,荧光波段:500-950nm510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW,荧光波段:535-950nm635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW,荧光波段:670-950nm660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW,荧光波段:690-950nm670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW,荧光波段:700-950nm科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),*小步进:50nm,重复定位精度:< 1μm光谱仪320mm 焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD 出口,配置三块68×68mm 大面积光栅,波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD(可扩展PLmapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm, 探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,*高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps……33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统 FLIM 软件界面控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。自主开发的一套时间相关单光子计数(TCSPC)荧光寿命的拟合算法,可对荧光衰减曲线中*多包含4 个时间组分的荧光过程进行拟合,获得每个组分的荧光寿命,光子数比例,计算评价函数和残差。TCSPC 荧光寿命通常并非简单的指数衰减过程,而是与光源及探测器相关的仪器响应函数(IRF)与荧光衰减过程相互卷积的结果,因此适当的拟合方法和参数选择对获得正确可靠的荧光寿命非常重要。该软件可导入实际测量的IRF 对衰减曲线进行卷积计算和拟合。但是大多数情况下, IRF 很难正确的从实验获得,针对这种情况,软件提供了两种无需实验获取IRF 的拟合方法:NO.1 通过算法对数据上升沿进行拟合,获得时间响应函数IRF,然后对整条衰减曲线进行卷积计算和拟合得到荧光寿命。NO.2对于衰减时间远长于仪器响应时间的,可对衰减曲线下降沿进行直接的指数拟合。该软件经过大量测试,可以很好的满足各种场合的用户需求。MicroLED 微盘的荧光强度像(3D 显示):测试案例
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  • 防静电透明亚克力板有机玻璃板PMMA透明板 PMMA是以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯,相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料,其中以聚甲基丙烯酯甲酯应用最广泛。聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA,俗称有机玻璃,是迄今为止合成透明材料中质。有机玻璃应用广泛,不仅在商业、轻工、建筑、化工等方面。而且有机玻璃制作,在广告装潢、沙盘模型上应用十分广泛,如:标牌,广告牌,灯箱的面板和中英字母面板。美地保留有机板原有物理性能的基础上,使其同时具有防静电功能,以满足高科技时代产业界的特殊要求,颜色有透明、茶色、蓝色、黄色等(注:黄色可滤除紫外线)。 防静电性能够长久保持,并且完全不受湿度影响,表面电阻值为 10 - 10Ω,具有防静电功能。还具有很好的光学性能和防磨损性能。卓越的表面硬度和抗划伤性能。抗化学溶剂侵蚀,低气体挥发性。
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贾立明相关的耗材

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    Virya™ 酶标板品牌:virya™ 货号:3300106 / 3300206 规格:96孔材质:聚苯乙烯(PS)分类:免疫检测灭菌:是包装:5块/盒,20盒/箱 ?酶标板采用优化的表面处理工艺,卓有成效地提高了蛋白在高、中结合力酶标板的吸附能力,提高了产品对蛋白吸附检测的灵敏度,可广泛应用于各种类的ELISA检测。◆聚苯乙烯(PS)材质制成,专为ELISA实验设计;◆孔内处理均匀,孔间CV值〈5%,尺寸符合ANSI-SBS标准 ;◆蛋白吸附能力强,信噪比高;◆可拆式大大提高诊断检测的灵活性◆8孔板条设计,可均匀地进行读数和洗涤。 类别品牌货号产品名称包装规格 可拆卸virya3300106酶标板,透明,可拆卸8孔条,白色框架5块/盒,20盒/箱不可拆卸virya3300206酶标板,透明,不可拆卸5块/盒,20盒/箱
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    酶标板采用优化的表面处理工艺,卓有成效地提高了蛋白在高、中结合力酶标板的吸附能力,提高了产品对蛋白吸附检测的灵敏度,可广泛应用于各种类的ELISA检测。◆聚苯乙烯(PS)材质制成,专为ELISA实验设计;◆孔内处理均匀,孔间CV值〈5%,尺寸符合ANSI-SBS标准 ;◆蛋白吸附能力强,信噪比高;◆可拆式大大提高诊断检测的灵活性◆8孔板条设计,可均匀地进行读数和洗涤。类别品牌货号产品名称包装规格 可拆卸virya3300106酶标板,透明,可拆卸8孔条,白色框架5块/盒,32盒/箱不可拆卸virya3300206酶标板,透明,不可拆卸5块/盒,32盒/箱
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    有机玻璃样品瓶架 玻璃瓶架20孔、50孔、96孔由上海书培实验设备有限公司提供,质量保证、量多从优、欢迎来电订购本产品为我公司自主开发生产,采用3-5mm厚优质透明有机玻璃,品质保证,适用于各类实验室使用,适合20ml、30ml玻璃样品瓶。也可以根据实际要求定制各种规格。

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