常规近红外成像

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常规近红外成像相关的耗材

  • 高对比度近红外(NIR)偏光膜
    &bull 在 700Nm-1600nm 之间的消光比1,000:1&bull 是近红外成像应用的理想选择&bull 是传统玻璃偏振片的经济型替代品&bull 另有 超宽带近红外偏振膜 可供选择通用规格涂层:Uncoated消光比:1000:1 (700nm-1600nm) 10000:1 AVG (400nm-800nm)基底:Polymer Film on TACP 偏振传输 (%):532nm: 65830nm: 701550nm:80S 偏振传输 (%):532nm: 0.002830nm: 0.041550nm: 0.1表面质量:80-50厚度 (mm):0.50 (Nominal)构造 :Polarizing Film注意 :Outer 0.3mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting波长范围 (nm):415 - 1600Heat Resistance (°C x Hours):85 x 500 (dry)耐寒性(°C x 小时):-40 x 500环境承受能力:DIN ISO 9022-2-10-07 DIN ISO 9022-2-11-05 DIN ISO 9022-2-12-07 DIN ISO 9022-2-14-05 存储温度 (°C):15 - 25产品介绍高对比度近红外(NIR)偏光膜在可见光和近红外光谱中可提供出色的对比度,是传统玻璃偏光片的经济型替代品。这些偏光膜设计用于在工业成像应用中通过近红外光电探测器帮助管理杂散光和减少眩光。这些偏光膜在近红外波长下的对比度为1,000:1,在可见光下的对比度为10,000:1,因此具有优异的宽带性能。高对比度近红外(NIR)偏光膜在 415-1600nm之间具有高透过率,并且可以很轻松进行尺寸切割。这些偏振膜是用于传感、近红外成像和短波红外应用的理想选择。产品信息标题产品编码High Contrast NIR Polarizing Film, 12.5mm x 12.5mm25-107High Contrast NIR Polarizing Film, 25mm x 25mm25-106High Contrast NIR Polarizing Film, 50mm x 50mm25-105High Contrast NIR Polarizing Film, 76mm x 76mm 25-104
  • 近红外 (NIR) 线性偏振膜
    &bull 特别适合 NIR 偏振应用&bull 800 - 2200nm 下的消光比 400:1&bull 在各种波长范围内均拥有高效率&bull 采用耐用的聚合物基片通用规格涂层Uncoated消光比400:1 (Average @ 800 - 2200nm)基底Polymer Film on TAC工作温度 (°C)Heat Resistance 85°C DryCold Resistance -55°C厚度 (mm)0.50厚度容差 (mm)±0.1透射率 (%)Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)尺寸容差 (mm)±0.25构造Polarizing Film注意Protective Film on Both Sides波长范围 (nm)400 - 2200Polarization Efficiency (%)99.83 @ 400 - 760nm99.63 @ 761 - 2200nm Transmission, Single (%)29 @ 400 - 760nm39 @ 761 - 2200nmTransmission, Crossed (%)0.02 @ 400 - 760nm0.11 @ 761 - 2200nm产品描述近红外 (NIR) 线性偏振膜由耐用的聚合物基片组成,特别适合从可见光到近红外 (400 - 2200nm) 的成像应用。该偏振聚合物薄膜的平均透射率为 39%,在 760 和 2200nm 的入射随机偏振光下的偏振效率大于 99.6%。多种矩形尺寸可用于容纳从光束直径较小的低功率 NIR 激光器到较大 LED 光束的所有光源。近红外 (NIR) 线性偏振膜用于工业成像和实验室应用,即减低输出近红外激光器和 LED 的强度,或减少近红外光电检测器记录的图像中的眩光。偏振轴标记在偏振聚合物膜的保护性挡板上。注意: 在第一次使用前,请移除保护罩。技术数据订购信息消光比波长范围 (nm)Dia. (mm)尺寸 (mm)尺寸容差 (mm)厚度 (mm)产品编码400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 10.00 -±0.25 0.50 18-936400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 12.50 -±0.25 0.50 18-937400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 -12.5 x 12.5 ±0.25 0.50 12-472400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 15.00 -±0.25 0.50 18-938400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 20.00 -±0.25 0.50 18-939400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 25.00 -±0.25 0.50 18-940 400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 -25.0 x 25.0 ±0.25 0.50 12-473400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 30.00 -±0.25 0.50 18-941400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 40.00 -±0.250.50 18-942400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 50.00 -±0.25 0.50 18-943400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 -50.0 x 50.0 ±0.25 0.50 12-474400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 75.00 - ±0.25 0.50 18-944400:1 (Average @ 800 - 2200nm) 400 - 2200 -76.0 x 76.0 ±0.25 0.50 12-475
  • 近红外PbS&Ag2S量子点
    近红外量子点具有玻尔半径大、禁带宽度小、能量转换率较高等特点,在光电器件、通讯、发光二极管、太阳能电池等领域有着广泛应用。由于其发射的近红外波长具有很强的组织穿透性和低背景高分辨率的生物成像性能,因此还被广泛应用于生物领域。应用独特专有技术合成近红外量子点具有粒径分布窄,色彩纯度高,发射近红外光,稳定性好等优异特性,且成本低,易于大规模量产。技术参数:NIR QDs发射峰半峰宽表面基团形态PbS QDs780-1600 nm120-150 nm油酸(或客户指定配体)固态Ag2S QDs850-1250 nm80-200 nm正十二硫醇(或客户指定配体)液态我们可根据客户需求,提供不同表面基团、溶剂、浓度、780-1600nm间任一发射波长的近红外PbS量子点和850nm-1250nm间任一发射波长的近红外Ag2S量子点。由于此款产品为定制款,标价为参考价,具体价格请联系在线客服发射峰 & 吸收峰 TEM测试图

常规近红外成像相关的仪器

  • 无线近红外光谱仪来了。MicroNIR OnSite-W无线手持近红外光谱仪产品设计符合人体工程学原理,结构紧凑,坚固抗震。无论生产现场还是野外应用,OnSite-W均是理想的近红外解决方案,其软件功能强大,用户界面直观,可在平板电脑或笔记本电脑上方便使用。操作人员仅需极少的培训即可在现场完成快速检测及分析。MicroNIR OnSite-W是目前世界上最小的全集成近红外光谱仪,该产品的核心技术是美国VIAVI Solutions公司的线性渐变技术(LVF),其优势是整机无任何移动部件,符合IP65 / IP67防尘防水等级要求。MicroNIR OnSite-W可广泛应用于食品,农业,医药和安防领域的现场快速检测。技术特点? 快速,实时,无损的近红外光谱分析技术;? 无线传输,超紧凑,符合人体工程学的手持式近红外光谱仪;? 具有用于一键式数据采集的多功能按钮;? 内置可充电电池,工作时间大于10小时;? IP65和IP67等级,适用于潮湿和多尘的复杂环境;? 可通过蓝牙或USB接口与平板电脑或者笔记本电脑连接,操作方便;? 与原装MicroNIR OnSite配件兼容;? 用户界面直观,方便用户使用。
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  • V10E系列可见-近红外高光谱成像仪 标准型(CMOS)增强型高效型高速增强型光谱相机型号V10E-PFHV10E-QEV10E-PSV10E-HS光谱范围(nm)400-1000400-1000400-1000400-1000光谱分辨率(nm)3.22.82.82.8光谱采样点(nm)0.650.650.63-5.060.72-5.8有效狭缝长度(mm)10.858.78.9811.84光透过效率50%50%50%50%相对孔径F/2.4F/2.4F/2.4F/2.4狭缝宽度(&mu m)30303030杂散光0.5%0.5%0.5%0.5%光谱通道数200200200-300100-200CCD相机像素1024× 10241344× 10241392× 10401600× 1200像素尺寸(&mu m)10.6× 10.66.45× 6.456.45× 6.457.45× 7.4A/D 输出(bits)12121212动态范围60dB1,500:160dB60dB帧数(fps, 全幅)308.911-1533帧数(fps, binning)-4362120曝光时间范围(ms)0.01-4100.01-10,0000.001-120,0000.1-100,000计算机接口USBIEEE1394-1995EthernetCamera Link镜头接口C-MountC-MountC-MountC-Mount
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  • 产品图片:名称:近红外II区(NIR-II)深度制冷科研相机(-80℃)别名:NIR-II红外相机,NIR-II红外制冷相机,NIR-II红外低温相机, NIR-II红外成像,NIR-II红外制冷成像,NIR-II红外低温成像, NIR-II近红外成像相机,NIR-II近红外制冷成像相机,NIR-II近红外低温成像相机 NIR-II近红外科研成像相机,NIR-II近红外科研制冷成像相机,NIR-II近红外科研低温成像相机, NIR-II近红外二区荧光成像相机,NIR-II近红外二区荧光制冷成像相机,NIR-II近红外二区荧光低温成像相机,产品描述:成像系统采用TE4深度制冷方式,低温度达到-80℃。对成像单元(传感器)进行大范围、精确的温度控制,显著降低成像热噪声,提高图信比。支持针对微弱信号的成像,支持超长的曝光时间,确保图像质量的曝光时间,图像质量非常好。独特的静音式散热系统,保证使用用环境安静无干扰。内置滤光元件接口极大简化外围成像路设计复杂性。高透率石英真空密封装置对成像单元提供充足防护,高相机的性和使用寿命。14-bitA/D为每个像素提供精确量化。成像软件系统:自主研发的成像分析软件(opto-X),可对成像系统的工作状态进行控制与显示,并实现图像、视频便捷的采集、存储与实时分析。独特的灰度定量映射功能可针对图像明暗进行自定义,实现图像的实时增强。双文件格式(*.tiff/*.jpg)图像存储,不但可存储图像原始数据,同时存储当前显示状态图像,包括灰度映射或添加伪彩后的图片。所有视频直接存储原始数据,在回放中可实时截图。应用:适合从事生物学、医学、天文学等科研工作者,特别适用于生物医学荧光成像、材料学荧光成像、荧光偏振成像、荧光寿命成像、天文成像和激光光斑分析等多种科研领域及军事、高端安防等应用领域。产品参数:分辨率640 × 512传感器尺寸16 mm × 12.8 mm传感器像素尺寸25 μm × 25 μm有效感光波长范围900 - 1700 nm制冷温度范围室温~ - 80 ℃散热方式风冷光学接口C-mount数据接口USB 2.0外触发接口MCXA/D转换速率10 MHzA/D量化位数14 bit增益模式high 23.6 μV/ e- | low 1.26 μV/ e-传感器满井容量high 118 Ke- | low 1.9 Me-传感器非线性度≤ 2 % (15 –85% full well capacity)帧率20 Hz曝光时间范围1 ms ~ 65 s暗电流(e-/p/sec) @ -80℃ 800*供电电压220 V无制冷运行功耗 3 W制冷峰值运行功耗 600 W重量4 kg配套成像分析软件opto-X for windows 应用案例:示例 :滤光元件:1200nm LP荧光材料:吲哚青绿(ICG)相机参数制冷温度:-80℃曝光时间:0.3s镜头:Edmund 50mm SWIR lens光圈:F4.0示例 2:显微成像系统:奥林巴斯IX73 400X滤光元件:1200nm LP 、810nm BP 、900nm DMLP荧光材料:吲哚青绿相机参数制冷温度:-80℃曝光时间:3000ms
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常规近红外成像相关的试剂

常规近红外成像相关的方案

  • 近红外荧光活体成像系统
    荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
  • 近红外快速定量测定茶叶中常规理化成分
    疾本文利用近红外对茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量的快速分析方法进行可行性研究。使用传统分析方法对茶叶中各组分含量测定步骤繁杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。通过对近红外光谱图进行化学计量学偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以得出11种组分含量结果。各组分模型建立后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校正均方差(RMSEC)均较小。因此,可以利用近红外对茶叶常规组分含量进行快速分析。
  • 近红外快速定量测定茶叶中常规理化成分
    疾本文利用近红外对茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量的快速分析方法进行可行性研究。使用传统分析方法对茶叶中各组分含量测定步骤繁杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。通过对近红外光谱图进行化学计量学偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以得出11种组分含量结果。各组分模型建立后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校正均方差(RMSEC)均较小。因此,可以利用近红外对茶叶常规组分含量进行快速分析。

常规近红外成像相关的论坛

  • 近红外活体荧光成像系统介绍

    [url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluobeam-imaging.html][b]近红外活体荧光成像系统[/b][/url]是开放式[b]活体荧光成像系统[/b]和[b]体内荧光成像系统[/b],是非侵入性[b]活体荧光成像系统品牌[/b]中具有适中的[b]活体荧光成像系统价格[/b],也可用于术中荧光成像.[b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam提供各种活体动物实时荧光图像和荧光成像视频,适合各种大小活体动物无创荧光成像,也可用于及手术或切除手术术中荧光成像.[b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam超级小巧而紧凑,适用于各种实验室研究,广泛兼容各种荧光探针,适用于不同的活体研究领域。[b]近红外活体荧光成像系统[/b]应用领域包括:• 肿瘤学淋巴结定位• 的分布和发展• 靶向探针• 心血管研究• 免疫学和传染病 [img=近红外活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluoptics_system_imaging.jpg[/img][b]近红外活体荧光成像系统[/b]fluobeam不同波长选择:• fluobeam800• fluobeam700• fluobeam650• fluobeam600• fluobeam500[img=近红外活体荧光成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/fluobeam-results.png[/img]近红外活体荧光成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/fluobeam-imaging.html[/url]

  • 【求助】红外/近红外成像系统

    最近学习中,看到有一种红外/近红外成像系统,不知道它具体有什么用,以及原理是什么?在网上搜索了没找到合适的学习资料,不知道在哪儿能找到有用的东西?

  • 显微成像近红外技术

    [font=宋体]传统的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术测量的是平均光谱,反映样本的平均组成,而近红外显微成像技术增加了光谱的空间分布信息,可以使样品的异质性得到进一步[/font][font=宋体]确定。近红外显微成像系统是将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]与光学显微镜联用的系统,主要由近红外主机、近红外显微镜系统和计算机组成。近红外主机多采用干涉分光原理,主要部件包括迈克尔逊干涉仪、显微镜光学系统、检测器等。显微镜把光束聚焦到测量样品的微区上,可移动镜头从而对样品进行点、线、面的分子水平的扫描,可以快速获得大量的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,并把测量点的坐标与对应的红外光谱同时存入计算机,得到不同化合物在微区分布的平面图或立体图。[/font][font='Times New Roman']1. [/font][font=宋体]近红外显微成像技术的特点[/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体])样品不需预处理。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])穿透能力强。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体])水的干扰小,可以对鲜活组织和溶液中的细胞样品直接测定。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体])测定的区域可达到[/font][/font][font='Times New Roman']lcm[/font][sup][font='Times New Roman']2[/font][/sup][font=宋体]以上,并且可以检测粗糙表面的样品。[/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体])非接触性、非破坏性、无环境污染。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体])二维光谱可以增强分辨率,展示更多的细节。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体])可分析多种物态的样品。[/font][/font][b][font='Times New Roman']2. [/font][font=宋体]成像方式[/font][/b][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体])总吸收图像,以每一个的数据点的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图为基础,宏观显示图像分析区域内的近红外吸收强度。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])单波长成像,以特定波长的近红外吸收强度为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体])化学成像,也叫峰面积图像,是以特定吸收峰的峰面积为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。[/font][/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman']4[/font][font=宋体])相关谱成像,以某一张[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]为标准,计算出整个图像上的像素点光谱与它的相关性,再以相似度为度量成像。特别适于鉴别纯物质中的零星污染物。[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman']5[/font][font=宋体])峰比率成像,以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图不同吸收峰的峰比率为特征,显示对应化学官能团在图像分析区域内的分布信息。[/font][font=宋体]近红外显微成像技术在材料、食品、医药等行业已经发挥了较大的作用,利用其进行化学成分测定及微区分析,快速、简单、直观。与扫描电镜、透射电镜、电子探针、[/font][font='Times New Roman']X[/font][font=宋体]射线衍射等其他微区分析技术相比,近红外显微成像技术具有制样简单、操作方便、快速定量、无损分析的优点。因此,作为现代分析技术,近红外显微成像技术必将得到越来越广泛的应用。如何建立适用性、稳定性更好的数学模型,实现不同仪器之间、同一仪器不同条件下的定标模型的转移,以及与其他分析技术的联用将是近红外显微成像技术的发展趋势。[/font]

常规近红外成像相关的资料

常规近红外成像相关的资讯

  • 2020年全球近红外成像市场将达4.712亿美元
    日前,markets and markets发布了报告“Near Infrared Imaging Market by Product Type (Near Infrared Fluorescence Imaging Devices, Near Infrared Fluorescence & Bioluminescence Imaging Devices, Reagents), Application, End User and Geography - Global Forecast to 2020”,报告中定义和划分了全球近红外成像市场,并对其规模、收入等进行了分析和预测。  全球近红外成像市场预计到2020年将达到4.712亿美元,2015年到2020年期间的复合年增长率为8.8%。  全球近红外成像市场的增长是由于癌症病例的数字不断上升、以及近红外成像技术相比于其它成像方法所具有的优势,这导致了近年来近红外成像仪器设备的销量不断增加。  不断上升的癌症病例和技术进步,也是过去十年全球近红外成像市场增长的关键因素。据2012年世界卫生组织发布的数据显示,全球估计将有1410万例新发癌症病例。在全球范围内,被诊断为癌症的近3250万人在2012年底之前的五年内还活着。世界年度新发病例总数的60%多发生在非洲、亚洲和南美洲。  全球近红外成像市场的划分和预测,是按照产品类型、应用、最终用户和区域进行的。产品市场包括近红外荧光成像技术、近红外荧光和生物荧光成像设备、试剂。应用市场包括应用到体内成像、癌症手术、心血管手术、胃肠道手术、塑形/整形手术等等。终端用户市场包括医院和研究实验室。区域市场包括北美、欧洲、亚太和其他地区。2014年的全球近红外成像市场以北美为主。北美市场的增长是由于近红外成像技术的不断进步。欧洲市场的增长主要由于癌症病例增加、政府的支持和人口消费能力的增加。
  • 深圳先进院拓展近红外荧光成像光谱范围
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 近日,中国科学院深圳先进技术研究院蔡林涛团队发现一类分子染料在NIR-1a和NIR-1b区域中都具有不同的荧光发射峰,并通过植物绿萝叶脉和动物脑胶质瘤模型证明NIR-Ib区域近红外荧光成像的可行性和优越性。相关研究成果以Near-infrared fluorescence imaging in the largely unexplored window of 900–1,000 nm为题,发表在Theranostics上。 /p p style=" line-height: 1.5em "   近红外荧光成像的波长主要集中在700-900 nm波段(NIR-1a)和1,000-1,700 nm波段(NIR-II),其波段中自发荧光低、散射率小和生物组织吸收弱。近年来,尽管近红外荧光成像发展迅速,但科学家很少关注900-1000 nm(NIR-1b)区域的近红外荧光成像,一方面是因为NIR-Ib区域存在水吸收峰,科学家认为它会影响这个波段的近红外荧光成像质量,另一方面是因为目前几乎没有在NIR-1b区域荧光发射峰的分子探针。 /p p style=" line-height: 1.5em "   在该研究中,科研人员通过植物绿萝的叶脉成像和动物的脑胶质瘤成像实验评价NIR-1b区域近红外荧光成像的性能,结果表明,与NIR-Ia区域近红外荧光成像相比,NIR-1b区域近红外荧光成像能够产生更清晰的叶脉和脑胶质瘤图像。此外,研究人员设计了植物叶片和动物肌肉组织的模拟实验,利用线性光谱分离方法分析,发现在NIR-1b区域中自发荧光、散射率和生物组织对光吸收均减少,说明NIR-1b区域近红外荧光成像具有一定的优越性。这些发现拓宽了近红外荧光成像的光谱范围,对生物医学研究具有重要意义。 /p p style=" line-height: 1.5em "   研究工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金研究团队、广东省纳米医药重点实验室和深圳市科创委基础研究等的资助。深圳先进院研究员蔡林涛和龚萍为论文的共同通讯作者,课题组成员邓冠军为论文的第一作者。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2a98611d-132f-4e61-bde9-06c89b45ae9a.jpg" title=" W020180802392944094930.png" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " 七甲川菁染料分子探针在NIR-1a和NIR-1b区域中具有不同的荧光发射峰,及其在植物绿萝叶脉成像的应用 /p p br/ /p
  • 近红外多维多目标成像方法技术研究及应用项目通过验收
    近日,由浙江大学承担的“近红外多维多目标成像方法技术研究及应用”项目在北京通过了专家验收。   项目组制备了一系列基于量子点—生物分子的发射波长位于近红外“医学光疗窗口”的、可适合于活体多标靶多光谱荧光成像的高性能荧光探针 设计出一种在多维多目标分子成像应用中具有较明显优势的基于软纳米聚合物囊泡的分子荧光探针通用平台 研究出高性能近红外荧光探针试剂盒两套。项目组利用所合成的近红外荧光探针和平台开展了小鼠体内多标靶、多光谱荧光成像研究,并制备了可做小动物多维多目标荧光成像研究的实验装置一套。
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