生物医学拉曼光谱

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  • 学术界的福利:《拉曼光谱的生物医学应用》教材即将面世
    第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议刚刚在上海圆满落幕。会议期间,一场小型的研讨会也如期悄然进行——这场研讨会围绕着《拉曼光谱的生物医学应用》教材而展开。《拉曼光谱的生物医学应用》教材编写研讨会现场国家把人民健康放在优先发展的战略规划,加快推进健康中国建设的举措对培养创新工科人才提出了更高要求,迫切需要教材创新。当前,拉曼光谱技术在生物医学领域的应用正处于临门一脚的关键时间点,若干相关技术在快速发展和产业化阶段。但是,我国拉曼光谱的研究自上世纪九十年代才较广泛开展,相关的中文教材仍较少,主要的教材包括1998年出版的《拉曼光谱在化学中的应用》、2005年的《拉曼光谱及其在结构生物学中的应用》和2008年的《拉曼光谱的分析与应用》等,出版年代都比较久远,内容无法涵盖快速发展的技术和应用。目前,国内尤其缺乏聚焦“拉曼光谱技术在生物医学领域的研究和应用”的教材。因此,自2022年起,上海交通大学叶坚教授开始倡导并提议编写一本《拉曼光谱的生物医学应用》教材,联合厦门大学任斌教授、上海师范大学杨海峰教授共同组建教材编写核心团队。截止目前,教材编委会有34名来自各大院校的拉曼领域知名专家学者加入。在2023年光散射会议期间,编委会已组织召开第一次线下会议,会议确定了各章节编写规范和大纲。此次召开的教材编写研讨会旨在进一步协调各章节内容,推进教材整体有序发展。3月28日晚8点,教材编写研讨会如期召开。此次会议议程分为三个部分,首先由叶坚教授介绍教材的基本情况。据叶老师介绍,本教材旨在传递最基础、最翔实、最前沿的拉曼光谱学知识,有利于研究生在理解其技术基础应用的同时、了解目前的最新国际学术前沿进展,从而拓宽基础、开阔思维、发挥专业自主性和创造潜能、优化知识结构。教材全书共13章,将系统阐述拉曼光谱的基础理论、仪器和检测方法、数据处理等方面的内容,并介绍生物医学各领域的拉曼光谱应用。这本教材面世之后,将适合从事于生物医学工程、纳米光子学、生物光子学、分析化学、应用光学等专业的相关学者、研究人员、技术人员、研究生和本科生参考使用。上海交通大学叶坚教授介绍教材的基本情况教材编委会成员林俐老师介绍教材编写规范和进度。她提到,教材撰写应该以介绍原理和方法学为主,不涉及太多应用,尤其避免写成文献综述的形式。此外,本教材已获教育部生物医学工程专业教指委十四五规划教材立项、并获交大出版社的基金支持,计划于今年完成统稿和提交出版社。随后,各章节的负责老师依次发言、介绍本章节的推进情况。教材将首先阐述“拉曼光谱的基本原理”;随后,全面介绍拉曼光谱的仪器和检测方法、非线性拉曼光谱及多种增强光谱技术、数据挖掘处理等方面的内容;在生物医学应用方面,教材将全面介绍拉曼光谱在体液、病原体和微生物、细胞、组织、活体、药物分析等各个领域的检测应用,并着重介绍获取高质量样本拉曼光谱的方法学;最后,教材还将介绍拉曼光谱与其他技术的联用、并对拉曼光谱在生物医学领域应用和发展提出展望。刘玉龙教授介绍”拉曼光谱的基本原理”章节刘国坤教授介绍“拉曼光谱中的数据挖掘”章节王平教授介绍“非线性拉曼光谱技术”章节韩晓霞教授介绍“生物分子的拉曼光谱“章节叶坚教授介绍“表面等离激元增强拉曼光谱”以及“拉曼光谱在体液检测中的应用”章节崔丽教授介绍“拉曼光谱在微生物和病原体检测中的应用”章节徐抒平教授介绍“拉曼光谱在细胞检测中的应用”章节季敏标教授介绍“拉曼光谱在组织检测中的应用”章节林俐助理教授介绍“拉曼光谱在活体检测中的应用”章节陆峰教授介绍“拉曼光谱在药物分析中的应用”章节会议最后,各章节的其他参与专家也纷纷发表看法。厦门大学吴德印教授提出可以将生物分子的光谱指认与数据挖掘相结合,提高指认的准确性;中南大学张志敏教授虽未亲临现场,他撰写的化学计量学分析部分,详细地介绍了光谱预处理、谱库检索、化学模式识别和模型评价等内容,为数据挖掘奠定了良好基础;厦门大学王翔教授表示已完成表面等离激元纳米材料模拟仿真的内容撰写,从麦克斯韦方程组的基本形式出发引导读者一步步推演;中科院的宋一之教授和付钰教授分别完成了拉曼光谱用于“抗生素药敏快速检测”和“微生物检测”的内容,是细菌拉曼检测方面的重要补充;中科院杨勇教授也将参与拉曼光谱在临床病原体和微生物检测应用的内容撰写;武汉纺织大学沈爱国教授将补充沉默区拉曼信号分子和表面增强拉曼光谱相结合的最新进展;暨南大学周海波教授参与撰写“拉曼光谱药物分析”的章节,补充药物代谢分析等相关内容;徐蔚青教授提出将推动教材仪器章节的实验设计,将其与多功能拉曼光谱教学仪器创新结合起来,促进实验与教学的联动。本次研讨会气氛热烈,讨论踊跃,不仅加深了与会者对教材基本概念的理解,也为各章节之间的内容协作奠定了坚实的基础。教材讨论环节当晚10点,教材编写研讨会在众人的热烈讨论声中落下帷幕,教材编委会专家合影留念。研讨会的成功召开不仅展现了拉曼光谱在生物医学领域的发展前景,而且影响深远,将推动该领域教材的飞速发展和创新!教材编委会专家合影留念
  • 拉曼光谱的跨界对话——全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议之跨界论坛
    p   为推动生物医学及相关研究领域持续向前发展,加强学术交流,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办的全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议于2018年12月7-10日在上海成功举办。 br/ /p p   “跨界论坛”作为本次会议的一大亮点,邀请了学术界、医学界和仪器厂家等不同领域的老师和专家跨界交流,带给大家国际前沿的专题报告,分享各自领域中的进展和经验。这次会议不仅是一场行业跨界盛典,更是引领未来生物医学拉曼光谱技术发展趋势的地标。 /p p   跨界论坛分上下两场,分别由吉林大学赵冰教授和中山大学陈建教授主持。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/c0b423b2-7d67-453c-a853-5abae3dfbf08.jpg" title=" 吉林大学赵冰教授.jpg" alt=" 吉林大学赵冰教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 吉林大学赵冰教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/35069fdc-6b0c-4536-a162-89cf596124b3.jpg" title=" 中山大学陈建教授.jpg" alt=" 中山大学陈建教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中山大学陈建教授 /strong /p p   南开大学谢微教授开场首讲,做题为《表面增强拉曼光谱在催化检测中的应用》,介绍了表面增强拉曼光谱技术的发展以及在催化检测中的具体应用 上海交通大学肖泽宇教授做题为《核酸适体拉曼纳米诊疗探针用于活体生物医学分析》,介绍了核酸适体纳米诊疗技术及结合探针分子拉曼技术如何应用于活体生物医学 福建师范大学冯尚源教授做题为《基于表面增强拉曼光谱技术的液体活验研究》,他指出了表面增强拉曼光谱技术与液体活验研究的联系 此外,学术界专家北京航空航天大学岳蜀华和洪维礼副教授,首都师范大学王培杰教授,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李晓天副研究员也分别做了精彩的报告。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/83f6c6cf-cef8-4551-aeb0-be08d1f49b40.jpg" title=" 南开大学谢微教授.jpg" alt=" 南开大学谢微教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南开大学谢微教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/295043b8-2ed3-4886-8352-8e244596bea5.jpg" title=" 上海交通大学肖泽宇教授.jpg" alt=" 上海交通大学肖泽宇教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海交通大学肖泽宇教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5ef16c8f-ca87-40be-9219-b3c1105361fe.jpg" title=" 岳蜀华副教授.jpg" alt=" 岳蜀华副教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京航空航天大学岳蜀华副教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5ba141ed-315f-43f8-8b5f-89803d2b96f7.jpg" title=" 王培杰教授.jpg" alt=" 王培杰教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 首都师范大学王培杰教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/8b8bd8d7-c1f1-4798-b13a-583085c17f31.jpg" title=" 冯尚源教授.jpg" alt=" 冯尚源教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 福建师范大学冯尚源教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3fab1d5f-d5d3-47cf-ac5e-14c990455d5c.jpg" title=" 洪维礼副教授.jpg" alt=" 洪维礼副教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京航空航天大学洪维礼副教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e53b5233-86b1-4d45-aa84-b8672b47d72a.jpg" title=" 李晓天副研究员.jpg" alt=" 李晓天副研究员.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李晓天副研究员 /strong /p p   值得一提的是,本次跨界论坛还邀请到了来自上海交通大学附属第六人民医院黄修燕教授做题为《肝癌从手术刀下逃逸的基础与临床研究浅谈》的报告,他介绍了手术切除肿瘤面临的挑战以及当前术中影像手段面临的挑战。此外医学领域专家、上海中医药大学关节病研究所兼上海光华中西医结合医院孙阳也做了详细的报告。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e4990541-bd83-4b98-9f22-96f8772a2508.jpg" title=" 黄修燕副主任医生.jpg" alt=" 黄修燕副主任医生.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海交通大学附属第六人民医院黄修燕副主任医生 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/86f9209f-03f8-40e9-af4c-666a09a9544a.jpg" title=" 孙阳医生.jpg" alt=" 孙阳医生.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " strong 上海中医药大学关节病研究所,上海光华中西医结合医院孙阳医生 /strong /p p   此次会议同时也邀请了仪器厂商代表,HORIBA科学仪器事业部胡恩萍博士、雷尼绍Martin Isabelle博士、湖南湘雅医院科技部(与赛默飞共建实验室)胡亮医生、必达泰克Jack Zhou博士、德国威泰克北京代表处胡海龙博士和上海如海光电科技有限公司詹德坚博士也做了专业精彩报告,详细介绍了各自的拉曼光谱仪器及拉曼光谱最新技术在生物医学领域的应用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/550a0d13-9d36-4c69-b2a2-9741ad17020b.jpg" title=" B88D39D8-09DE-49AF-B084-6E2A92065F00.jpeg" alt=" B88D39D8-09DE-49AF-B084-6E2A92065F00.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong 湖南湘雅医院科技部(与赛默飞共建实验室)胡亮医生 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d6af5557-571b-4a5e-b6e4-8ca80939e7f1.jpg" title=" 胡恩萍博士.jpg" alt=" 胡恩萍博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Horiba科学仪器事业部胡恩萍博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f2a5c9fd-0320-458f-b850-df412956352a.jpg" title=" Martin Isabelle博士.jpg" alt=" Martin Isabelle博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Reinshaw(雷尼绍)Martin Isabelle博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a390cb53-096d-45f1-afb6-719d21c937af.jpg" title=" Jack Zhou博士.jpg" alt=" Jack Zhou博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong B& amp W Tek(必达泰克)Jack Zhou博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d1c9a5de-36f7-4b6a-a1dd-ad19bbeb399f.jpg" title=" 胡海龙博士.jpg" alt=" 胡海龙博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 德国WITec(威泰克)北京代表处胡海龙博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dee02db7-a72a-447e-9f49-c50503a98a8e.jpg" title=" 詹德坚博士.jpg" alt=" 詹德坚博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海如海光电科技有限公司詹德坚博士 /strong /p p   本届会议顺应拉曼光谱技术在生物医学领域日新月异发展的现状,旨在推动国内拉曼光谱学界同仁与生物学、基础医学、临床医学及纳米科学等相关领域学者的交流与合作。来自全国各地的数百位专家莅临会议,现场热情互动,提问不断!跨界交流,增强合作,相互学习拉曼光谱知识、应用及发展,彼此都收获满满! /p
  • 倒计时9天|全国生物医学拉曼光谱学术会议
    一.基本情况会议旨在给国内外拉曼光谱领域以及相关生物学、基础医学、临床医学、纳米医学界同仁和学者提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。会议时间:2024年3月28-30日上海国际汽车城瑞立酒店(上海市嘉定区安亭镇博园路6966号)大会官网:http://www.htcis.net/MeetingMain/Index/NCRBA 二.整体日程三.大会报告3月29日 9:00-9:30 主讲嘉宾:Jürgen Popp (耶拿大学) 报告题目:Biophotonics and Artificial Intelligence – A perfect match for an improved medical diagnosis and therapy!?3月29日 9:30-10:00 主讲嘉宾:黄巍 (牛津大学)报告题目:Application of single cell Raman technology to biomedicine3月30日 16:50-17:20 主讲嘉宾:闵玮 (哥伦比亚大学)报告题目:Stimulated Raman scattering imaging: the next frontier of light microscopy四.报告详细日程五.组织架构承办单位上海交通大学、武汉大学、上海师范大学、华中农业大学学术委员会顾问:田中群、李灿、徐红星、谭蔚泓主任:姚建林委员:陈昌、陈建、崔丽、范峰滔、方吉祥、韩鹤友、胡家文、胡万彪、雷力、李剑锋、林妙玲、刘冰冰、刘照军、龙亿涛、毛艳丽、倪振华、仇巍、任斌、沈爱国、宋薇、谭平恒、童廉明、王俊俏、王培杰、席广成、谢微、杨海峰、杨良保、杨腾、叶坚、尤静林、张洁、张正龙、赵继民(按照姓氏拼音排序)组织委员会名誉主席:胡继明主席:叶坚副主席:杨海峰、韩鹤友 委员:林俐、陈舟六.酒店住宿上海国际汽车城瑞立酒店(上海市嘉定区安亭镇博园路6966号)房间价格:大床房450元/间/晚(含单早);双床房450元/间/晚(含双早);经济型单间240元/间/晚(含单早)预定电话:刘璐,15850669899,预定请报第三届全国生物医学拉曼光谱会议七.会议联系人上海交通大学:陈舟(投稿和注册咨询),18916153586,chenzhou96@sjtu.edu.cn 上海交通大学:林俐(赞助及厂商对接),15216708228,linli92@sjtu.edu.cn 上海交通大学:张兰(缴费/发票/财务咨询),13661950683附件:第三届拉曼学术会议通知

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  • WITec共聚焦拉曼快检技术在单细胞表型及生物医学领域的前沿应用

    [align=center][b][size=14pt]WITec共聚焦拉曼快检技术在单细胞表型及生物医学领域的前沿应用[/size][/b][/align][align=center][size=11pt]会议时间[/size][size=11pt]:[/size][size=11pt]2020年[/size][size=11pt]4[/size][size=11pt]月[/size][size=11pt]2[/size][size=11pt][font=等线]日[/font]1[/size][size=11pt]0[/size][size=11pt]:00[/size][/align][b][size=12pt]内容[/size][size=12pt]介绍:[/size][/b][size=10.5pt]德国[/size][size=10.5pt]WITec的高分辨率、高灵敏度、共聚焦快速拉曼成像系统能够实现多种成像技术联用以满足客户的多样化、个性化需求,广泛应用于材料、地质及生命科学等领域。[/size][size=10.5pt]本次会议将带来上海氘峰医疗科技有限公司针对单细胞表型的拉曼数据分享以及德国[/size][size=10.5pt]WITec公司共聚焦拉曼快速成像在生物医学领域的前沿应用,欢迎关注![/size][b][size=12pt]讲师[/size][size=12pt]介绍:[/size][size=11pt]罗艳君[/size][size=11pt]:[/size][/b][size=11pt][font=等线]上海氘峰医疗科技有限公司总经理,负责公司曰常运营及市场销售。硕士期间师从于单细胞拉曼技术的前沿研究者黄巍教授(现为牛津大学工程系教授,主要研究方向:合成生物学、单细胞拉[/font][font=等线]曼)。氘峰致力于单细胞拉曼技术在生物医学领域的推广和应用,提供专业的第三方单细胞拉曼表型数据解决方案,服务于生医领域科学家。[/font][/size][b][size=11pt]胡海龙[/size][size=11pt]:博士[/size][/b][size=11pt]:[/size][size=11pt][font=等线]毕业于新加坡南洋理工大学物理系。[/font]2005起年在吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室攻读硕士学位,主要研究半导体纳米材料的表面增强拉曼效应。2008起在南洋理工大学攻读博士学位,研究方向涉及近场拉曼光谱,针尖增强拉曼光谱及金属表面等离子体光学等多领域,工作先后在Nano Letter, ACS Nano与Nanoscale等杂志发表。同时与高校及科研机构展开广泛合作,共同发表文章超过15篇。2013年度荣获中国自费留学生优秀奖(新加坡区) ,同年加入德国WITec公司,现负责中国区应用技术支持[/size][size=11pt]。[/size][size=10.5pt]报名地址[/size][size=10.5pt]:[/size][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_12843.html][u][color=#0000ff]https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_12843.html[/color][/u][/url]

  • 5.28《单细胞拉曼技术在生物医学领域的应用》黄巍(牛津大学工程系)

    [font=Calibri][font=宋体]仪器信息网于[/font]5[/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体]月[/font]26-29[font=宋体]日组织召开[/font][b] [size=18px][b]第九届光谱网络会议[/b][/size][/b][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体],特邀嘉宾[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6560]黄巍(牛津大学工程系)[/url][/font][font=宋体],带来报告《[b][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6497]单细胞拉曼技术在生物医学领域的应用[/url]》[/b];[/font][/size][/font][font=宋体]欢迎感兴趣的你,报名参会![/font][b][font='Times New Roman'][color=#0563c1][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SCIEX522/]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/[/url][/color][/font][/b]

  • 【资料】拉曼相关技术-傅立叶变换拉曼光谱技术

    [size=5][b]傅立叶变换拉曼光谱技术[/b] [/size][size=5]  傅立叶变换拉曼光谱是上世纪90年代发展起来的新技术,1987年,Perkin Elmer公司推出第一台近红外激发傅立叶变换拉曼光谱(NIR FT—R)仪,采用傅立叶变换技术对信号进行收集,多次累加来提高信噪比,并用1064mm的近红外激光照射样品,大大减弱了荧光背景。从此,Fr—Raman在化学、生物学和生物医学样品的非破坏性结构分析方面显示出了巨大的生命力。[/size]

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  • i-Raman EX是屡获殊荣的i-Raman系列产品的新成员,配备了激发波长为1064nm的CleanLaze专利激光器。i-Raman EX采用了高灵敏度的InGaAs阵列检测器,更低的TE致冷温度,从而获得更佳的信噪比和更高的动态范围。i-Raman EX避免了自发荧光干扰,可以检测大量的生物样品。i-Raman EX的光谱覆盖范围175cm-1 ~2500cm-1,光谱分辨率为9.5cm-1。体积小,重量轻,功耗低的设计特点,使i-Raman EX无论在室内室外均可以提供实验室级的拉曼检测!i-RamanEX的标准配件有:拉曼光纤探头、可进行X,Y,Z三轴定位的拉曼探头支架、拉曼液体样品池支架和我们自主知识产权的BWIQ多变量分析软件。使用i-RamanEX,高精度的定性和定量拉曼解决方案尽在您的指尖!特点:采用CleanLaze 专利激光器,激光波长更稳定1064nm激发波长,消除荧光干扰积分时间0.2μs-大于20minutes激光功率可线性调节,为450mW深度致冷InGaAs阵列检测器光谱范围175-2500cm-1光谱分辨率小于9.5cm-1 应用领域:法医分析生物科学与生物医学诊断 化学战剂检测制药工业聚合物和化学分析 环境科学 爆炸物检测石油分析食品和农业技术规格: 激光器 BWS485-1064 450mW 激光功率调节 0-100%,10%线性可调 型号 光谱范围 光谱分辨率 BWS485-1064S-05 175cm-1 - 2500cm-1 ~ 9.5cm-1 @1295.66nm 检测器 检测器类型 TE致冷InGaAs阵列 动态范围 25,000:1 数字分辨率 16-bit or 65,535:1 积分时间200μs-20 minutes以上 电路规格 电脑接口 USB 2.0 / 1.1 触发模式 5V TTL 电源选项 直流供电12V DC @ 6.6 A 交流供电 100 - 240V AC 50 - 60Hz 电池 选配 物理规格 尺寸 17x34x23.4cm 重量 ~3.5kg
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  • 紫外共振拉曼光谱系统--UVRaman100 新一代紫外共振拉曼光谱仪中国科学院大连化学物理研究所中国科学院李灿院士及其研究小组自行研制了我国第一台紫外共振拉曼三联光谱仪,获得中国科学院发明二等奖、国家发明二等奖。并于2008年4月8日,和北京卓立汉光仪器有限公司共同组建“现代仪器联合实验室”,强强联手,迈出了研究成果向产品转化的重要一步。紫外共振拉曼系统简述共振拉曼或紫外共振光谱系统组成主要是:1、激光器部分:紫外或可见光激光器,紫外可调谐窄线宽激光器。2、光谱仪部分:三联单色仪+高灵敏度科学级CCD。3、信号采集部分:高效率光谱采集组件。共振拉曼或紫外共振拉曼的优点是: ◆ 合适的紫外激光激发可以完全避免荧光本底的干扰。◆ 由于拉曼信号强度正比于激发激光频率的四次方,紫外激光激发拉曼信号效率更高。(同等功率266nm激光可激发出比532nm激光高16倍的拉曼信号)。◆ 共振拉曼可以提供很高的共振增强因子,(理论极限可达106倍)从而大幅度提升检测极限。◆ 可以实现选择性激发,当我们把激光器调谐到某物质激发峰上时,可以只对此特定物质实现共振增强提升几个数量级的信号强度,其他物质由于几乎没有共振增强,可以进一步提升信噪比,这一点对于催化和生物研究非常有利。◆ 由于采用的是三联单色仪滤除瑞利散射,而非陷波滤波器,设备可以测试地低到到几个波数的拉曼光谱。设备详细指标与参数1、激光器部分:◆ 325nm HeCd激光器:325nm TEM00 mode 激光功率30mW-50mW输出备选◆ 244nm倍频可调谐氩离子激光器: 244nm TEM00 mode 激光功率24mW 另有229,238,248,250,257,264nm输出谱线◆ 532nm 绿光DPSS激光器:TEM00 mode,激光功率20-100mW备选◆ 窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器:可调谐范围输出平均功率单个晶体可调谐范围基频700-960nm1W100nm二倍频350-480nm90-500mW50nm三倍频233-320nm20-250mW33nm四倍频193-240nm5-100mW25nm光谱线宽0.1cm-1功率稳定度3% rms注:如须覆盖整个光谱波段需要更换晶体Tips: 共振增强并不是是在一个特定的波长上急剧开始,而是存在着一个波长范围。实际上,即使激发激光的波长处于分子电子跃迁波长之下几百个波数的时候就可以看到5到10倍的增强作用。这个“前共振”增强作用在实验上是非常有用的。我们往往可以采用相对比较便宜的激光器,比如325nm的氦铬激光器,可调谐倍频氩离子激光器虽然不是连续可调谐,也可以达到一定程度的共振增强效应。当然,为了求得最高的增强因子,我们需要一种波长连续可调谐且光谱线宽很窄的的紫外激光器,比如窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器激光器。2、紫外共振拉曼光谱仪部分A.光谱仪:◆ 光谱仪焦距:500mm ;f/6.5◆ 光栅尺寸:68mm×68mm or 68mm×84mm◆ 扫描最小步长:好于0.005nm◆ 镜片反射率:紫外和可见区的镜子的反射率达到90%B.相减模式拉曼光谱采集◆ 分辨率: 4.0 cm-1 (紫外区), 3.0 cm-1 (可见区)◆ 波数范围:50-4000 cm-1 (紫外区), 25-4000 cm-1 (可见区)C.光谱探测器CCD或EMCCD光谱CCD光谱CCD光谱EMCCD像素数1024×2562048×5121600×400像素尺寸 um26×2613.5×13.516×16成像面积 mm26.6×6.727.6×6.925.6×6.4最低制冷温度 oC-100-100-100电子增益NANA1-1000应用方向:● 催化研究● 生物化学,生命科学● 材料学,高分子科学● 纳米科学● 半导体,光电材料附录:附录1.紫外拉曼与共振拉曼原理与应用简述荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300 nm-700 nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波长以下,荧光极少出现。 因此,对于许多在可见拉曼光谱中存在强荧光干扰的物质,例如氧化物、积碳等,通过利用紫外拉曼光谱技术就可以成功的避开荧光从而得到信噪比较高的拉曼谱图。从下图磷酸铝分子筛ALPO-5 示例可以看出,紫外共振拉曼光谱技术由于能避开荧光,可以成功用于微孔和介孔分子筛材料的表征。紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac 散射公式: 在公式 (1)中,ωri 是初始态i到激发态r的能量差频率,ωL是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,第一项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大, 导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106 倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。将紫外共振拉曼用于表征多组份体系时,可以选择性的激发某些组分相应的信息,从而使与这些组分相关的拉曼信号大大增强,得到共振拉曼光谱这种共振增强或者共振拉曼效应是非常有用的一个技术,它不仅可以极大的降低拉曼测量的探测极限,而且还可以引入到电子选择上面。这样,如果我们使用共振拉曼技术来研究样品,不仅可以看到它的结构特征,而且还可以得到它的电子结构信息。金属卟啉,类胡萝卜素以及其他一系列生物重要分子的电子能级之间跃迁能量差都处在可见光范围之内,这使得它们成了共振拉曼光谱的理想研究材料。共振选择技术还有一个非常实际的应用。那就是二分之一载色体的光谱由于这种共振作用会得到增强,而它周围的环境则不会。对于生物染色体来说这就意味着,我们使用可见光即可特定的探测到有源吸收中心,而它们周围的蛋白质阵列则不会探测产生影响(这是因为这些蛋白质需要紫外光才能使其产生共振增强作用)。共振拉曼光谱在化学上探测金属中心合成物,富勒分子,联乙醯以及其他的稀有分子上也是一种重要的技术,因为这些材料对于可见光都有着很强的吸收。其他更多的分子吸收光谱由于处于紫外,所以需要紫外激光进行共振激发,我们就称之为紫外共振拉曼(UlraViolet Resonance Raman Spectroscopy) 紫外共振拉曼光谱技术是研究催化和复杂生物系统中分子分析的一个重要工具。大多数的生物系统都吸收紫外辐射,所以它们都能提供紫外的共振拉曼增强。这样高的共振拉曼共振选择效应使得象蛋白质和DNA等重要生物目标的拉曼光谱得到极大增强,而其他物质则不会,非常便于目标确认及分析。例如,200nm的激励光能够增强氨基化合物的振动峰;而220nm的激励光则可以增强特定的芳香族残留物的振动峰。水中的拉曼散射非常弱,这个技术使得与水有关的微弱系统的拉曼分析也变成了可能。附录2:实验举例◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
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  • 全自动生物医学照明系统ML8500是用途蕞广泛的体外研究照明设备。ML8500 可同时支持多达 7 种不同的波长,可灵活控制照明参数,并内置培养箱,用于在常氧和缺氧条件下进行细胞研究。ML8500 是用于多孔样品板顺序照明和可选荧光成像/测量的绝佳工具。准备样品,装入 ML8500,全自动系统将完成剩下的工作。通过直观的触摸屏界面和Modulight的云,操作生物医学照明系统非常容易。该系统支持多个照明站,可照亮样品中不同大小的区域。例如,一个工位可用于直径达 95 mm 的培养皿,另一个工位可用于 96 孔板,分别以特定的持续时间和强度照亮每个孔。可以为各种孔板(24、96、384、1536 孔)提供不同的照明站,一个系统中总共可以安装 4 个照明站。该设备还可以配备环境控制装置,以优化基于细胞的检测。缺氧功能还允许在生理相关条件下进行细胞实验,因为肿瘤通常是缺氧的,这会影响光动力疗法等氧依赖性疗法的疗效。ML8500 支持单个孔的照明以及孔板上的较大区域照明。这既可以灵活地控制样品之间的参数,又可以在对多个样品运行照明方案时节省大量时间。全自动生物医学照明系统应用案例:用于缺氧背景:缺氧是一种在组织水平上氧气不足的状态。理想情况下,体外研究条件应尽可能接近生理条件(例如,肿瘤中心通常是缺氧的)采用 ML8500 的 Modulight 解决方案:ML8500 是针对缺氧实验优化的培养箱。对缺氧动力学、蕞佳气体流速和不同氧浓度进行了优化,以用于 ML8500 的药物研究热休克蛋白90靶向太平洋夏季时间治疗炎症性乳腺癌的开发背景:一种新型光活化药物HS 在这里,通过将临床批准的维替泊芬与热休克蛋白 90 的小分子抑制剂联合起来,开发了一种治疗乳腺癌的新型靶向药物。Modulight的ML8500解决方案:ML8500用于研究药物高通量活化的蕞佳参数。将高侵袭性 MDA-MB-231 乳腺癌细胞接种在 96 孔板上,用不同浓度 (0-3 μM) 的维替泊芬或 HS201 孵育,并在不同孔中以不同剂量 (0-30 J/cm2) 用 689 nm 波长激光照射。此外,还研究了不同的药物光照间隔(0、3 和 6 小时),并增加了光剂量 (0-120 J/cm2)。蕞高缺氧活性的锇基抗癌光敏剂背景:缺氧是癌症治疗的一大挑战,因为低氧条件使恶性组织同时更具侵袭性,并且不易接受标准治疗。为了解决这个问题,开发了一种用于治疗缺氧肿瘤的新型缺氧活性光敏药物。Modulight 的 ML8500 解决方案:ML8500 为使用 525 nm 和 630 nm 波长表征药物提供了蕞佳条件。在实验中,辐照度恒定在 300 mW/cm2 处,通量在 10-300 J/cm2 之间变化,而在第二个实验中,辐照度在 100 J/cm2 处变化,辐照度在 25-300 mW/cm2 mW/cm2mW/cm2 之间变化。用于现代癌症药物开发的全自动照明研究系列背景:光活化药物的研究需要受控和系统的样品照明过程。制药公司使用连接到 ML7710 医用激光器的 ML8500 自动照明系统对新型光敏药物进行了表征。目的是研究辐照度和光剂量对癌细胞系的影响,同时保持光敏药物剂量恒定。用吲哚菁绿脂质体进行光诱导药物递送动机:脂质体的被动药物释放不稳定且效率低下,因此光触发释放为在所需地点和时间有效释放药物提供了有吸引力的可能性。Modulight 的 ML8500 解决方案:将光敏分子吲哚菁绿掺入脂质体中,在激光照射下释放内容物。通过用ML8500照射脂质体来研究光触发释放,并通过照明强度和持续时间进行精确控制。全自动生物医学照明系统支持宽波长范围Modulight Cloud 连接可实现实时连接、治疗监控、远程支持和诊断。互联网连接可通过云服务平台流畅地传输和查看数据以及远程诊断。照明协议可以从计算机下载到云端,荧光测量值实时存储在那里,以便进一步分析。此外,云连接允许对仪器软件进行远程故障排除和更新。可以从 cloud.modulight.com 查看诊断数据有保障的服务设备安装人员现场培训定期预防性维护软件更新和硬件升级现场或远程技术支持支持应用程序测试生命周期管理/回收更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 拉曼光谱仪i-Raman EX配件
    拉曼光谱仪i-Raman EX配件模型- BW-RAM-EX可以激发1064波长,没有荧光。采用了 CleanLaze® 专利技术,保证激光器的稳定性。积分时间从0.2分钟到超过20分钟。可以调整激光功率,最高到480 mW。还配置了深度冷却InGaAs 阵列探测器。它的光谱覆盖是175-2500cm-1,分辨率精细到9.5cm-1。是综合型,定性光谱仪。综合型 — 包装包括完整的采样配件,用于测量固体和液体样品,将装置最大利用化。 定性 — 精湛工艺BWIQ定量拉曼分析软件有着直观的用户界面,智能算法功能,有效的矩阵计算能力,使得该光谱仪同时适合专家和新手用户操作。 拉曼光谱仪i-Raman EX配件是STANDA公司有着重要价值的便携式拉曼光谱仪,是采用了 CleanLaze® 专利技术的延伸激光器的1064 nm版本。该便携式拉曼光谱仪 i-Raman® EX采用了高度灵敏的InGaAs阵列探测器和深度TE冷却和高动态范围,传输高信号噪声比,同时不会引发自发荧光,因此可以用来测量大范围里的生物样品。 i-Raman® EX提供 9.5cm-1的精细光谱分辨率和从175-2500cm-1开始的光谱覆盖范围,确保用户可以测量整个指纹区。该 i-Raman® EX 系统的体型小、重量轻和低功耗的设计将研究级别的拉曼系统性能带到了世界各地。拉曼光谱仪 i-Raman® EX 的标配是光纤探头,有XYZ定位台的探头支架,用于测量液体样品的比色皿适配器,以及STANDA公司的专用 BWIQ多变量分析软件。使用拉曼光谱仪 i-Raman® EX ,轻松拥有高精度定性和定量拉曼仪器。拉曼光谱仪i-Raman EX配件应用: ?法医检定,包括麻醉药品 ?生物科学和生物医学诊断 ?化学毒剂检测 ?药物材料分析 ?聚合物和化学分析 ?环境科学 ?爆炸物检测 ?石油分析 ?食品与农业 拉曼光谱仪i-Raman EX配件规格 激光器 1064nm 激发 ≤ 450 mW 激光功率控制 ?0 - 100% 光谱范围分辨率* BW-RAM-EX-1064S-05 175cm-1 - 2500cm-1 ~ 9.5cm-1 @ 1295.66nm电子器件 计算机接口 USB 2.0 / 1.1 触发模式 5V TTL 电源选项 直流(标准) 5V DC @ 6.6 Amps 电池 可选 探测器探测器类型 TE 冷却 InGaAs 动态范围 25,000:1 数字化分辨率 16位或65,535:1积分时间 200 μs 到 20 分钟 物理 尺寸 6.7×13.4×11英寸(17×34×28 cm) 重量 主单元 ~7.6磅*一般使用笔灯发射流测量分辨率,不保证 ?中心波长和线宽 包装包括: 选择的i-Raman光谱仪模型 一个实验室级的光纤拉曼探头 一对激光器护目镜 基于软件BWSpec的Windows系统
  • 制药行业的拉曼光谱库 6.06073.602
    制药行业的拉曼光谱库订货号: 6.06073.602制药工业和医学研究相关活性物质和助剂的拉曼光谱( 1170 种光谱)。
  • 制药行业的拉曼光谱库 6.6071.602
    制药行业的拉曼光谱库订货号: 6.6071.602有关制药工业和医学研究的活性物质和助剂的拉曼光谱( 1170 种光谱)。

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