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荧光寿命光度计

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荧光寿命光度计相关的论坛

  • 活体荧光寿命光度测量系统

    [url=http://www.f-lab.cn/microscopes-system/tcspec.html][b]活体荧光寿命光度测量系统[/b][/url]能够同时[b]测量活体荧光寿命和光度值[/b],它采用时间[b]相关单光子计数TCSPC[/b]技术,非常适合动物活体荧光寿命测量和组织荧光寿命测量和光度测量。采用皮秒激光器和单光子计数探测器,集成高速电路,光学和光纤探测器,有力保证了荧光寿命测量。活体荧光寿命测量系统配备了灵活软件,使得用户随意移动动物,也可测量荧光寿命并记录光度值。而配备了4个光纤探测器确保了整套荧光寿命测量系统可以重复,长时间并且同时测量样品。[img=活体荧光寿命光度测量系统]http://www.f-lab.cn/Upload/tcspec.jpg[/img][b]活体荧光寿命测量系统特点[/b]采用TCSPC时间分辨单光子计数技术,时间通道宽度降低到813飞秒采样间隔高达10微秒皮秒脉冲激光光源可提供445nm, 473nm, 488nm, 515nm, 和640nm 波长供选择配备4个单光子计数探测器覆盖450-700nm能够与其它动物行为记录仪器和电生理学以及基因仪器同步使用方便移动,配备手推车[img=活体荧光寿命光度测量系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluorescence-lifetime-1.JPG[/img][b]活体荧光寿命测量的意义[/b]荧光强度揭示发光样品的相对丰度,而荧光寿命能够反映出直接生化环境(比如氧化,还原,PH值),分子交互作用(比如通过FRET释放小分子)以及分子内部变化。通过定量分析荧光寿命图像和光谱数据,就可知道功能荧光分子或荧光蛋白,这对于探索常规组织的活体生化化学,疾病机理以及研究药物对于组织影响非常重要。活体荧光寿命测量光度系统领先的技术这款活体荧光寿命测量系统结构紧凑,具有超高的时间分辨率,非常适合活体生物化学信号采集分析,广泛用于生命科学,医学,动物学,用于人类疾病临床前研究和药物研发以及生命科学和医学研究。这套系统采用时间分辨单光子计数技术,具有超高的时间分辨率(皮秒到纳秒),能够记录实时动态荧光信息,结合FRET技术和仪器,可提供2-8nm 尺度的超高孔径分辨率[img=活体荧光寿命光度测量系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluorescence-lifetime-2.JPG[/img][b]活体荧光寿命测量光度系统典型应用[/b]脑科学研究行为科学研究动态钙记录疾病机理研究神经学研究电生理学研究自由移动动物学研究[b]活体荧光寿命测量光度系统[/b]:[url]http://www.f-lab.cn/microscopes-system/tcspec.html[/url]

  • 荧光分光光度计小知识

    荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定, 不但可以做一般的定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化, 从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。 荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、用样量少、方法简便、工作曲线线形范围宽等优点,可以广泛应用于生命科学、医学、药学和药理学、有机和无机化学等领域。 荧光分光光度计的发展经历了手控式荧光分光光度计,自动记录式荧光分光光度计,计算机控制式荧   光分光光度计三个阶段;荧光分光光度计还可分为单光束式荧光分光光度计和双光束式荧光分光光度计两大系列。其他的还有低温激光Sh p ol’skill荧光分光光度计,配有寿命和相分辩测定的荧光分光光度计等。

  • 荧光分光光度计使用注意1

    1、光源不要频繁开关  光源是荧光分光光度计的重要组成部分且光源也有一定的使用寿命,所以在使用的过程中最好不要频繁的去开关,如果光源被关掉就要注意在光源完全冷却了之后再重新开启,切不要刚刚关掉又立即将光源打开,这样容易让光源的寿命受到折损。此外,在日常使用荧光分光光度计时尽量要用手直接去触摸光源,若不慎留下指纹应该使用擦镜纸沾无水酒精擦拭。

  • 【推荐讲座】 安捷伦荧光光度计及应用 (2016-10-20 10:00 )

    【推荐讲座】  安捷伦荧光光度计及应用  (2016-10-20 10:00 )

    【网络讲座】:安捷伦荧光光度计及应用 【讲座时间】:2016-10-20 10:00【主讲人】:蒋龙平,安捷伦科技分子光谱产品专员,主要负责紫外可见近红外分光光度计、傅立叶变换红外光谱仪和荧光光度计的技术支持工作,2003年毕业于天津大学。【会议简介】荧光分光光度计可以提供样品荧光强度、激发光谱、发射光谱、荧光寿命、荧光偏振等诸多信息,不但可以定性定量分析,还可以推断分子在不同环境下的构象变化,有助于阐明分子结构与功能之间的关系。荧光检测具有灵敏度高、选择性强、样品用量少、简便快速等优点,广泛应用于生命科学、材料、化学等各领域。Cary在分光光度计产品中一直是性能最佳、质量最好、操作最灵活的象征,Cary Eclipse荧光分光光度计继承了Cary这一传统。本次讲座将为您介绍Cary Eclipse的新特性及其典型应用。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名截止时间:2016-10-20 9:303、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2151http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609181343_610271_2507958_3.jpg扫描二维码,报名参会4、报名及参会咨询:QQ群—290101720,扫码入群“光谱”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669060_2507958_3.gif

  • 氘灯的寿命几何?

    1.紫外-可见分光光度计的氘灯2.原子吸收分光光度计背景校正的氘灯3.液相色谱紫外检测器的氘灯使用寿命分别是多少呢?500、1000还是2000小时?

  • 【求助】激光工作物质荧光寿命测量的方法

    荧光寿命和荧光量子产率是荧光物质的重要发光参数。荧光寿命(τ)定义为当激发光切断后,荧光强度衰减到原强度的1/e所经过的时间。它表示了荧光分子的S1激发态的平均寿命。....对这个问题我重视认识不上去~555希望高手可以从物理原理的角度给我讲解一下这个问题(方法问题),具体一些谢谢。或者给我一些相关材料~非常感谢!

  • 荧光寿命讨论

    哪款分子荧光可以测试样品的荧光寿命呢?请问各位大侠荧光寿命是怎么定义的,一般来说荧光物质的荧光寿命大约多长时间呢?

  • 荧光寿命origin作图

    [color=#444444]前几天做了荧光寿命光谱,发过来的txt文本数据Y值(counts)几乎都是0,本人没做过荧光寿命的拟合图,哪位高手能帮帮忙?[/color]

  • 请教瞬态荧光光谱和荧光寿命成像的区别?

    瞬态荧光光谱是用来测荧光寿命,荧光衰减曲线的,但是荧光寿命成像(FLIM)的时候也能得到各个点的衰减曲线,也能得到荧光寿命。这两个一样么?能直接用FLIM来做荧光寿命的分析么?求高手指教~不胜感激

  • 原子吸收的寿命?

    我们实验室有一台AA6000原子吸收分光光度计,2002年买的,到现在还在用。请教各位,为什么原子吸收用不坏?原子吸收仪的寿命最长能达多少年?

  • 原子荧光光度计那些事儿

    原子荧光光度计是为数不多的具有中国自主知识产权的科学仪器,于20世纪70年代后期,由郭小伟先生成功研制.原子荧光光度计是为数不多的具有中国自主知识产权的科学仪器,于20世纪70年代后期,由郭小伟先生成功研制。发展30多年来,历经两代人的奋斗与付出,不仅成功地实现商品化,技术日趋成熟完善,还得到了很好的普及和推广:其检出下限改进了3个数量级,被测元素从9个增加到14个;应用部门从单一的地质系统,发展到几乎所有分析实验室;建立国家标准、行业标准50多项,国际标准(只有测汞)10多项;年销售量从几十台增加到2000台以上。http://img.vogel.com.cn/2012/1008/1432442382.jpg北京吉天仪器有限公司刘明钟先生原子荧光光度计的诞生20世纪70年代,国家开展化探普查,需要测定地表样品39种元素分布。这39种元素中包含的As、Sb、Bi、Hg等重金属元素,需要高灵敏度的检测仪器。当时国际上最先进的分析仪器,如AAS、ICP-AES等的灵敏度都无法满足要求。正是在这种情况下,西北有色地质研究院郭小伟先生率领他的技术团队,成功研发出我国第一台原子荧光光度计。在国际上,原子荧光(AFS)和原子吸收(AAS)的研究工作几乎是同时起步的,早在20世纪60年代初AAS就成功实现了商品化生产,而AFS直到1976年才由美国Technicon公司首先实现商品化,即AFS-6。与AAS和AES相同,AFS-6的主要测定对象为金属元素,其优势是可以同时测定6种元素。但其测定灵敏度不如AAS、ICP-AES,且6元素同时测定的综合条件难以选取,因此该产品未能进入市场就夭折了,被业界称为“短命的AFS-6”。1978年,郭小伟先生在国内首次实现原子荧光光度计的商品化,其主要贡献如下:● 选择易形成气态氢化物的元素作为原子荧光仪器突破口,因为测定易形成气态氢化物的元素如As、Sb、Bi、Hg等时,AFS的灵敏度比AAS、ICP-AES高。● 首先研制成功溴化物无极放电灯。AFS的灵敏度和光源强度成正变关系,为了提高其灵敏度,当时国内外普遍采用碘化物无极放电灯做光源。由于碘化物灯发出很强的碘线(206.163 nm)与铋共振荧光线(206.170 nm)太近,在实际测量时,碘化物灯的碘线会激发出样品中铋的原子荧光,引起铋的光谱干扰。郭小伟先生研制成功溴化物无极放电灯,解决了这个难题,为原子荧光光度计的商品化奠定了基础。成为当之无愧的“蒸气发生——原子荧光光度计”商品仪器的奠基人。持续技术改进 提高产品性能http://img.vogel.com.cn/2012/1008/1436416896.jpg我国早期的 XDY-1 型原子 荧光光谱仪AFS发展至今,仪器检测限改善了3个数量级,从10-9 g/ml降低到10-12 g/ml。1978年,郭小伟成功研制“单道蒸气发生——原子荧光光度计”,微波激发溴化物无极放电灯做光源,手动进样,指针式表头读取原子荧光强度。该技术交由江苏宝应无线电仪器一厂商品化生产。1982年,郭小伟成功研制“双道蒸气发生-原子荧光光度计”,地矿部物化探局责成北京地质仪器厂接产,由刘明钟负责。1983年推出第一个型号——“XDY-1双道原子荧光光度计”,微波激发溴化物无极放电灯做光源,手动进样,采用峰值保持电路,四位数字表读取原子荧光强度。研究人员在XDY-1型仪器投产过程中发现,微波无极放电灯稳定性差,操作人员不易掌握,而且微波一旦漏能,可能损伤操作员身体健康。因此,课题组在投产的同时,着手研究新光源,并先后做过射频无极放电灯等几种光源,均未成功。后来,在电子工业部12所吴连春和吴凡的配合下,成功研制“特制的空心阴极灯”。为了提高光源发光强度,采用短脉冲大电流供电,普通空心阴极灯会产生极间击穿,因此特制空心阴极灯结构做了较大改进;采用大电流供电,灯的寿命很短,为此课题组发明了“空心阴极灯间隙式供电方式”,解决了灯的工作寿命问题,并取得了原子荧光仪器第一项国家发明专利。在此基础之上,1988年,在海光公司技术顾问李家熙教授指导下,由地科院测试所和刘明钟课题组合作研制“XDY-2双道原子荧光光度计”,用特制空心阴极灯作光源,计算机进行数据采集和处理,手动进样。XDY-2比XDY-1检测限降低了一个数量级,达到了10-9 ~10-10 g/ml,符合食品卫生、环保等多数实验室常规分析要求。用特制空心阴极灯替代微波无极放电灯,提高了灯的稳定性,操作简单易掌握,为原子荧光仪在我国的普及推广,奠定了良好的基础。1987年,地科院测试所李家熙所长邀请并陪同PerkinElmer公司专家格罗本斯基参观刘明钟实验室,得出结论:XDY-1仪器测汞灵敏度比当时PerkinElmer公司氢化物-原子吸收仪要高30倍以上。于是,在地矿部、科技部支持下,由李家熙教授牵头,地科院测试所、北京地仪厂和PerkinElmer德国分公司签署了双向技术合作协议:地仪厂引进PerkinElmer最新进入市场的AAS-1100B,而AFS将由地仪厂生产,PerkinElmer公司负责国际市场销售和售后服务。根据双向合作协议安排,中方技术人员郭铁铮、刘明钟将在1989年5~6月,带XDY-2仪器到德国,与德方技术人员一起研究改进和设计定型。因故赴德时间推迟了一年,直到1990年7月才得以成行。在德国为期4个月的实验研究中,取得最主要的技术进展是:实现PerkinElmer双泵一阀流动注射仪(FIA)与XDY-2联用,即用FIA替代原来的手动进样(当时中国还没有FIA产品),为仪器实现全自动化创造了条件。FIA提高了进样稳定性和重现性,更带来了一个重要收获,使检测限又降低了一个数量级,达到10-10~10-11 g/ml。http://img.vogel.com.cn/2012/1008/1437474533.jpg原子荧光发明人郭小伟与刘 明钟在测试原子荧光仪1990年,中德技术人员在德国PerkinElmer对FIA与AFS联用研究,取得圆满成功。合作研究的成果,对后来我国AFS的技术发展起到很大的推动、促进作用。1991年,方肇伦院士责成沈阳肇发公司为 AFS研制出我国首台双泵一阀流动注射仪。在FIA与AFS联用过程中发现,FIA的采样管记忆效应很严重,做完一个高浓度样品后,需用空白液清洗采样管10~20次才能进行下一次测定。刘明钟向郭小伟先生反映这一技术难题。为此,郭小伟创造性地提出“断续流动(IF)”设计,很好地解决了管道记忆(或称交叉污染)。在AFS发展过程中,FIA与AFS的联用只有学术论文中可以找到踪迹,而没有商品仪器问世。而IF替代FIA,与AFS联用,不仅保留了FIA进样精度高、新鲜液面反应等优点,而且省去了采样阀,降低了仪器造价、减少故障率。仪器检测限同样达到10-10 ~10-11 g/ml。有色金属研究院高英奇先生参照“特制空心阴极灯”的要求,成功研制出原子荧光专用的“高性能空心阴极灯”。高性能空心阴极灯有两个阴极,在工作电流与特制空心阴极灯相同条件下,每个阴极的工作电流约为原来的一半,因此大幅度提高了灯的寿命;此外,由于高性能空心阴极灯谱线纯度更好,尤其适用于无色散AFS仪器。随着高性能空心阴极灯的应用以及性能不断改进,加上电路、光路、气路以及去溶等各项技术的不断改进,氢化物发生-原子荧光仪的检测限普遍稳定到10-11 g/ml,有的元素甚至达到10-12 g/ml水平。检测功能不断扩展早期原子荧光只能检测8个易形成气态氢化物的元素和直接发生原子态的汞共9个元素。工作中有用户提出要求检测Cd和Zn,为此,郭小伟先生研制了测Cd和测Zn的专用试剂,原子荧光仪的检测元素增加到11个。有色系统提出,生产一线需要物美价廉、操作简便的检测Au和Ag的仪器。郭小伟先生受有色总公司委托,成立西安索坤公司(北京金索坤前身),专门研制用于检测Au和Ag的小火焰原子荧光仪。该仪器设计了专用于小火焰的原子化器,采用液化石油气做燃气,压缩空气助燃,其检测灵敏度可满足有色系统生产一线要求。2007年,欧盟贯彻RoHS标准,即对电子产品检测两个阻燃剂和4个有毒有害元素Hg、Pb、Cd和Cr。这4个有毒有害元素中,原子荧光已能检测Hg、Pb、Cd,而Cr还不能检测。Cr的光谱灵敏线不在日盲区,因此不能用日盲光电倍增管做检测器,需要用能覆盖可见光谱范围的光电倍增管。相应的光学系统,则要求采用分光器件分光或采用滤光片分光;此外,Cr的原子化温度高,需要使用高温炉。吉天公司与信息产业部标准化研究所合作,研制成功原子荧光RoHS专用检测仪:仪器单道(一支灯),同时安装两个检测器(即两支不同波长范围的光电倍增管,一个日盲管测Hg、Pb、Cd时使用;另一个测Cr时使用;备有两个原子化器(一个常规石英炉原子化器,测H

  • 荧光寿命的测量的资料

    荧光寿命的测量的资料。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18558]荧光寿命[/url]

  • 晶体荧光寿命测定

    我的样品是Nd:YAG固态晶体,激发光是808nm,发射波长在1064nm我想测晶体的荧光寿命,晶体大小在133mm*33mm。请问在北京那里可以进行测定?测量这种寿命,需要什么样的仪器?仪器的名称是什么?因为完全不懂,也不知道到哪里打听 谢谢

  • 【求助】nF900 荧光寿命测定仪

    [em0815] 前几天做了荧光寿命的检测,用的是英国Edinburgh公司nF900型纳秒荧光寿命测定仪,哪位高手知道一下,此仪器的激光脉冲为多少啊?谢谢了!

  • 荧光寿命分析

    你好,样品的荧光寿命是单指还是双指有没具体的方法去判断呀,我做了一个样品,在低温下,用单指和双指去拟合,R2都是一样的。但是在常温下去测,双指的结果就要好些

  • 据说是使用寿命最长的分光光度计------721分光光度计

    据说是使用寿命最长的分光光度计------721分光光度计

    说起分光光度计,我想搞检测分析的没几个不认得721分光光度计的吧,记得刚进学校时学的除了杠杆分析天平就是它了。实验室里的这台721据说还是80年代买的,说不定比俺还大哩。不过现在用起来还一点不含糊,前几年用它做盲样考核,一测一个准。要说还是原来的东西质量过得硬啊!!!现在有了新的分光光度计,用她的机会就少多了,实验室里一哥们比较恋旧,硬是每次都还是用她,做的项目其实蛮多的,空气中的甲醛,氨,氮氧化物,食品里的二氧化硫,亚硝酸盐,平时样品量校多的就是空气样品,一周最少要开两次机,每次数量还不少。分析的项目比较多,各自的步骤我就不浪费精力了,都是GB打头的国标,网上都可以下载的。直接附上元老的照片吧http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405221606_500146_1621148_3.jpg

  • 【求助】关于荧光寿命?

    我用瓦里安的机子做了一个荧光寿命的扫描。了;理论上应该是个指数衰减曲线,可是为什么是条直线呢?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/11/200711281119_71164_1745696_3.gif[/img]

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