自相关仪原理

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自相关仪原理相关的仪器

  • BeNano 90纳米粒度仪是基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在90°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的自相关曲线,结合数学方法得到颗粒的扩散系数,进一步利用斯托克斯-爱因斯坦方程得到样品的粒度分布结果。基本性能指标 粒径测试粒径范围0.3nm-15μm★ 样品量3μL-1mL★检测角度90°分析算法Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS原理动态光散射技术分子量测试分子量范围342Da-2×107Da★微流变测试频率范围0.2-1.3×107 rad/s★测试能力均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量趋势测量模式时间和温度粘度测试粘度范围0.01cp-100cp★折光率范围1.3-1.6系统参数温控范围-15°C-110°C,精度±0.1°C冷凝控制干燥的空气或氮气激光光源50mW高性能固体激光器,671nm相关器最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性检测器APD,高性能雪崩光电二极管光强控制0.0001%-100%,手动或自动软件中文和英文符合21CFR Part 11★取决于样品和选件检测参数● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布● 分子量● 分布系数PD.I● 扩散系数D● 流体力学直径DH● 颗粒间相互作用力因子kD● 溶液粘度检测技术● 动态光散射● 静态光散射相关技术相关应用
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  • 百特纳米粒度仪BeNano 180是丹东百特仪器公司开发的采用背向散射技术用于检测纳米颗粒粒度及其分布的光学检测系统。它基于动态光散射原理,样品分散在样品池中,通过激光照射到样品上,光电检测器在背向173°角检测样品颗粒布朗运动造成的散射光强随时间的波动,再通过相关器进行自相关运算得出样品的自相曲线,结合数学方法就可以得到颗粒的扩散系数,进一步利用斯托克斯-爱因斯坦方程就得到样品的粒度结果。基本性能指标粒径测试原理动态光散射粒径范围0.3nm-10μm★样品量40μL-1mL★检测角度173°分析算法Cumulants、通用模式、CONTIN、NNLS分子量测试分子量范围342Da-2×107Da★趋势测量模式时间和温度微流变测试频率范围0.2-1.3×107rad/s★测试能力均方位移、复数模量、弹性模量、粘性模量、蠕变柔量粘度测试粘度范围0.01cp-100cp★系统参数温控范围-15°C-110°C,精度±0.1°C冷凝控制干燥的空气或氮气激光光源50mW高性能固体激光器,671nm相关器最快25 ns采样,最多4000通道,1011动态线性检测器APD,高性能雪崩光电二极管光强控制 0.0001%-100%,手动或自动 软件中文和英文符合21CFR Part 11 ★取决于样品和选件检测参数● 颗粒体系的光强、体积、面积和数量分布● 分子量● 分布系数PD.I● 扩散系数D● 流体力学直径DH● 颗粒间相互作用力因子kD● 溶液粘度检测技术● 动态光散射● 静态光散射 相关技术相关应用
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  • 仪器简介:采用TurboCorr数字相关器,通过动态光散射的方法可以测量小至1nm的纳米颗粒分布情况,通过静态光散射的方法可测量高分子材料的Zimm、Berry、Debye曲线、分子量、均方根回旋半径及第二维里系数。经国内外众多顶级实验室使用,证明BI-200SM是研究聚合物、胶束、微乳液以及复杂溶液等体系最理想的测试仪器。技术参数:1.粒度范围:1nm-6um2.分子量范围:500~109Dalton3.分子大小范围:10~1000nm4.角度范围:8-162° ,± 0.01° 5.温控范围:-20 ~ 80℃(选件-20 ~ 150℃),± 0.1℃6.滤光片轮:632.8nm, 532nm, 514.5nm,488nm7.孔径轮:100 um,200 um,400um,1 mm,2 mm,3mm主要功能:1.动态光散射(DLS)功能 动态光散射又被称为光子相关谱法(PCS)或者准弹性光散射法,该方法使用自相关方程,自相关方程中包含了悬浮颗粒或者溶液中高分子的扩散系数的平均值及其分布等信息。从扩散系数的分布中可以得到:1)粒度大小及其分布2) 其它动力学参数2.静态光散射(SLS)功能: 对于悬浮于液体中的颗粒,利用Mie散射形成光强与角度的函数关系,从而得到颗粒粒度大小与形状的信息。 对于高分子溶液,光强与角度、浓度形成的依赖关系(即浓度依赖性与角度依赖性),利用Zimm图(或其他类似的方法)可以得到以下参数:1)Mw绝对重均分子量2)Rg均方根回旋半径或均方末端矩3)A2第二维里系数主要应用:高分子特性研究(以动静态、静态光散射原理为基础)一、囊泡及脂质体 微胶囊技术在现代科技与日常生活中有重要作用,如药物、染料、纳米微粒和活细胞等都可以被包埋形成多种不同功能的微胶囊。利用动静态光散射表征技术,可以对微胶囊的几何形状、粒径大小和分子量大小进行表征,进而人为对微胶囊的囊壁组成和结构进行精确的控制与调控,从而调控微胶囊的各种性能。二、胶束的研究 胶束的大小、结构、温敏性、pH值敏感度等决定着胶束的性能及应用前景。而胶束体系DLS测量时具有明显的角度和浓度依赖性,将不同角度和不同浓度的DLS数据外推才能得到准确的扩散系数D0。三、聚电解质共聚物的研究 聚电解质具有高分子溶液的特性,例如粘度、渗透压和光散射等。由于它带有电荷,并且这三方面的性质又不同于一般的高分子。在光散射测量方面,通常把聚电解质溶解在一定浓度的盐溶液中,再在不同角度下测量样品光强,从来评价样品是否已被屏蔽掉库伦力影响。四、体系聚集与生长 由于体系的变化可以通过粒度、光强、扩散系数、相关曲线等的变化加以表征,所以通常我们可以用光散射的方法来表征,从而得到体系的聚集、解离以及生长等信息。如在蛋白质晶体生长过程中,连续采集其光散射信号,通过对其光强、粒度、扩散系数及相关曲线等变化数据进行对比与分析,了解蛋白质晶体生长的情况及其性能变化的情况。如外加温控设备可以进一步研究体系的相变温度等溶液行为。五、超高分子量聚合物的表征 超高分子量聚合物(如PAM、烯烃等)因其具有极高的粘度性,采用传统的测量方法(如GPC与光散射联用技术,粘度法等)难以保证准确性,而采用特殊匹配液池设计的广角光散射仪完全避免了管路堵塞、杂散光影响等问题,成为此类样品测量最适合的仪器。六、自组装影响组装体系稳定性的因素有:分子识别、组分、溶剂、温度及热力学平衡状况。而通过测定组装体系的扩散系数、粒径、分子量、均方根回旋半径,第二维利系数等变化,可以方便地表征自组装体系的这些性能。七、DLS和SLS技术还可以用来进行以下表征:1)微乳液2)液晶3)本体聚合物及晶体转变4)复杂聚合物与胶体体系蛋5)白质和DNA
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  • 【分享】自相关器的原理图

    【分享】自相关器的原理图

    粒度仪中要用到自相关器,自己画过,但画的不好,今天从网上找了一个,下图是自相关器的光路图。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104201324_290009_1830387_3.jpg

  • 【讨论】非晶组织进行微区分析-自相关ACF后图片如何分析?

    【讨论】非晶组织进行微区分析-自相关ACF后图片如何分析?

    [size=3][font=宋体]尊敬的版主、各位学友: 大家好! 进行非晶组织微区分析确定有序度时,自相关后,得到下面三种典型的图像,不知道如何解释!!向大家咨询一下,可以进行讨论![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151555_206006_1739620_3.jpg[/img]第一种类型[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151603_206008_1739620_3.jpg[/img]第二种类型[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003151603_206009_1739620_3.jpg[/img]第三种类型 如果针对以上图像在进行傅里叶变换(FFT)是不就能得到衍射花样,来确定非晶组织是否晶化,从而说明其有序度的改变!! 初次进行此种类型分析,希望众位不吝赐教! 十分感谢![/font][/size]

  • 用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器动态光散射原理(光子相关普法PCS和光子交叉相关普法pccs)的纳米激光粒度仪的关键技术是提取悬浮液在溶液中的纳米颗粒的散射光的自相关函数或互相关函数,计算纳米颗粒的扩散系数,从而分析颗粒粒度。数字相关器是基于动态光的散射原理(光子相关光谱法PCS和光子交叉相关普法pccs)的粒度测试技术中提取散射光信号的自相关函数和互相关函数的装置。目前,国内应用较多此类装置主要是进口美国Brookhaven公司BI-9000AT、BI-9010AT和Turbocorr数字相关器,这些装置只能完成自相关运算而无法进行互相关运算,因此只适合用于pcs法测试纳米颗粒粒度,而无法适用于PCCS法测试纳米颗粒粒度,从而对测试环境、所测样品浓度以及测试稳定性等方面具有较大的局限性,只有制作专用大规模集成电路(ASIC),或基于DSP技术,或多片芯片及联组成,不但有很大的局限性,而且价格昂贵。另外,国内有人尝试采用软件的方式实现数字相关器,即先用光子计数器将散射光光子计数并储存在存储器中,然后根据计算计算机软件将其数据从存储器中读出进而进行相关运算,虽然这样能计算出散射光强的相关函数,但由于软件所需的处理时间内的光子丢失造成计算的相关函数偏差较大。因此,采用软件的数字相关器实时性很差,不能满足颗粒粒度分析的要求。微纳专利的用于光子相关纳米激光粒度仪的数字相关器,是一种基于动态光散射原理测试纳米及亚微米颗粒粒度测试技术中用于获得散射光信号自相关函数和互相关函数的数字相关器。本专利发明实现了光子脉冲技术、自相关运算、互相关运算以及与计算机通讯功能,具有采样速度快、延迟时间范围广、相关通道多的特点,完全满足纳米颗粒粒度测试中获取高速变化的动态散射光信号的自相关函数和互相关函数的高难度需求。 winner802 纳米激光粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512030937_576113_3050076_3.jpg产品简介:Winner802是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。适用范围:Winner802适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。技术参数:规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关)准确度误差1%(国家标准样品D50值)重复性误差1%(国家标准样品D50值)激光光源光纤半导体激光器,λ= 532nm, 探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积4mL温控范围5-40 ℃(精确到0.1℃)测试速度5 Min体积480mm×270mm×170mm重量12Kg数字相关器主要参数自相关通道:256 基线通道:4最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S产品特点和优势:先进的测试原理采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 极高的分辨能力使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度。 高灵敏度和信噪比采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比。 超强的运算能力采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。Winner802光子相关纳米激光粒度仪是国家科技型中小企业创新基金的项目成果,也是过内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在液体颗粒布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和由微纳自主研发的高速数字相关器作为核心部件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还是纳米颗粒粒度测试的首先产品。

自相关仪原理相关的耗材

  • 自相关仪
    飞秒激光自相关仪,autocorrelator由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口自相关仪.这款自相关仪,autocorrelator是一款飞秒激光自相关仪,能 够显示并测量单个超短时域脉冲形状,适合的脉宽为50fs--40ps. 这款飞秒激光自相关仪,autocorrelator是个非线性器件,飞秒激光自相关仪,autocorrelatorr基于非线性二次谐波产生,因为二 次谐波的空间分布包含了基频光的时间信息。这种技术融合了零背景和单脉冲测量能量。对于需要立刻观察脉冲的应用,建议使用光电二极管。 这款飞秒激光自相关仪,autocorrelator可以用于当今的绝大多数超短脉冲激光。对于523nm-1400nm之间的激光,这款飞秒激光自相关 仪,autocorrelator可以测量的单脉冲脉宽低到30fs,如果测量的脉宽较大,光谱范围可达4000nm. 自相关仪特色非常方便准直和操作背景:不需要测量单脉冲宽度测量非可重复性超快脉宽光源宽光谱范围测量脉宽脉冲啁啾测量从单个脉冲开始共线自相关(干涉和强度)飞秒激光自相关仪参数光谱范围:450-700nm, 700-1300nm,1300-2000nm, 450-2000nm 脉宽范围:10-6000fs输入重复频率:8KHz输入偏振性:水平偏振扫描速率:0.1-20Hz 灵敏度:100mW2线性畸变:1%计算机连接:USB必要设备:计算机和示波器
  • 超快自相关仪
    超快自相关仪适合超快激光脉冲的表征内置 TPA 探测器 700-1100nm 下的灵敏度 0.1W2紧凑型设计且带有SCPI 接口软件适用于高低重复率的超快激光器超快自相关仪用于表征由 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器产生的超快激光脉冲。这些自相关器采用内置双光子吸收 (TPA) 探测器,适合测量 700 到 1100nm 波长下的超快飞秒和皮秒级激光脉冲。高度灵敏的 TPA 检测器可测量要求灵敏度在毫瓦范围内的超快激光脉冲。这些超快自相关仪采用紧凑的外形设计,可以安装在可调节光学安装座上,以便轻松整合到任何超快光学环境中。每个自动相关仪都随附一个内置 TPA 探测器,一个 USB 接口的控制器、可随时使用的数据采集软件,以及基于 TCP/IP 的软件,该软件带有 SCPI 标准组件的子集,允许用户编写自动测量程序。产品信息波长范围(nm)产品编码700 - 1100#11-760
  • Femto Easy自相关仪ROC
    Femto Easy自相关仪ROC 脉宽一般我们使用自相关仪来测量,基本原理是使用分束器将入射光束分成两束。在非线性介质中这两束光会相互叠加,从而产生第三束光。基于脉宽而重叠在一起的两束光会合成第三束光,这样我们分析第三束光就可以知道脉宽了。 以此我们提供了不同型号的自相关仪: 型号为ROC的自相关仪是单发自相关仪,顾名思义就是利用单个脉冲来测量脉宽。它非常紧凑且使用方便。只需两分钟即可完成测量! 型号为MS-ROC的自相关仪是一个多发自相关仪。每个脉冲通过光学延迟线,通过改变每个脉冲的的特定延迟获得不同的脉冲信号强度,不同强度对不同的延迟的函数即为脉冲的自相关信号。它可以测量能量低至50 pJ的脉冲。 Femto Easy自相关仪ROC Femto Easy自相关仪ROC代表行光相关仪。ROC基于超紧凑和强大的内联设置,允许测量单次自相关轨迹。专门设计用于提供最简单的用户体验,它们不会错位,也不需要校准或调整。此外,它们易于运输。除了这些优势之外,ROC自相关器还提供出色的技术性能和高度准确的测量。ROC自相关仪可用于不同的波长范围和多种脉宽。- 超紧凑- 安装和测量不到 2 分钟!无需校准 - 适用于任何重频- 单脉冲提取可能高达150 kHz重频(带有增强检测选项)- 友好且功能强大的软件(STAR : Software Technology for Acquisition and Retrieval)- 输入脉冲能量从pJ级到mJ级- 可接受的平均功率高达 3.5 W - 从5 fs到10 ps的脉冲测量- 广泛的可用光谱范围Femto Easy ROC各型号ROC各型号FCFSPS1PS3PS5PS10脉冲持续时间范围最小 5 fs20 fs50 fs70 fs100 fs300 fs最大150 fs500 fs 1 ps3 ps5 ps10 ps可行的光谱范围(nm)480-2100^1800-21001输入脉冲重频率单发到GHz^2单脉冲测试高达150kHz的重频率(带有探测增强项)或者40kHz(不带)最小输入脉冲能量^3单发1μJ40MHz300pJ输入偏振态线性平行或者垂直探测芯片CMOS 12 Bits-3Mpx-72db电脑接口USB 3.1(or GigE as an option)光束高度(mm)30mm可调节尺寸(mm)55 x 56 x 26555 x 56 x 195选项描述小梁内部或外部模块(取决于 ROC 型号)以在输入光束直径太小时时增加输入光束直径(对于通常在几毫米或更小的范围内的光束是必需的)相位匹配默认ROC 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐SHG晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长开关 用更高性能的相机替换ROC中嵌入的默认相机,以增加系统规格(更好的时间分辨率,单次提取高达150 kHz)

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  • 纳米粒度分析仪的原理及应用
    纳米粒度仪是应用很广泛的一种科学仪器,使用多角度动态光散射技术测量颗粒粒度分布 。动态光散射(DLS)法原理 :当激光照射到分散于液体介质中的微小颗粒时,由于颗粒的布朗 运动引起散射光的频率偏移,导致散射光信号随时间发生动态变化,该变化的大小与颗粒的布朗运动速度有关,而颗粒的布朗运动速度又取决于颗粒粒径的大小,颗粒大布朗运动速度低,反之颗粒小布朗运动速度高,因此动态光散射技术是分析样品颗粒的散射光强随时间的涨落规律,使用光子探测器在固定的角度采集散射光,通过相关器进行自相关运算得到相关函数,再经过数学反演获得颗粒粒径信息。纳米粒度仪的应用领域: 纳米材料:用于研究纳米金属氧化物、纳米金属粉、纳米陶瓷材料的粒度对材料性能的影响。 生物医药:分析蛋白质、DNA、RNA、病毒,以及各种抗原抗体的粒度。 精细化工: 用于寻找纳米催化剂的最佳粒度分布,以降低化学反应温度,提高反应速度。 油漆涂料:用于测量油漆、涂料、硅胶、聚合物胶乳、颜料、 油墨、水/油乳液、调色剂、化妆品等材料中纳米颗粒物的粒径。 食品药品:药物表面包覆纳米微粒可使其高效缓释,并可以制成靶向药物,可用来测量包覆物粒度的大小,以便更好地发挥药物的疗效。 航空航天 纳米金属粉添加到火箭固体推进剂中,可以显著改进推进剂的燃烧性能,可用于研究金属粉的最佳粒度分布。 国防科技:纳米材料增加电磁能转化为热能的效率,从而提高对电磁波的吸收性能,可以制成电磁波吸波材料。不同粒径纳米材料具有不同的光学特性,可用于研究吸波材料的性能。
  • 标准文献3个子项目全部通过验收
    到10月30日,国家科技基础条件平台建设项目“标准文献共享服务网络建设”的3个子项目全部通过了项目牵头部门国家质检总局组织的验收。   据了解,3个子项目的建设成果已集中反映在中国标准服务网上。9月17日,科技部国家科技基础条件平台信息技术中心对国家科技基础条件平台的71个对外提供服务的资源站点运行情况进行了一次监测,结果表明,“中国标准服务网”的访问量排名第五,访问人数第六,页面数第五,平均响应时间第八,国际关注度第三。在对71家网站的综合评价中,中国标准服务网在具有特色服务、社会关注度高方面排名第四,国际关注度高方面排名第三。   据介绍,3个子项目分别是由中国标准化研究院承担的国家标准文献共享服务平台及国家标准、国际、国外标准信息资源建设,中机生产力促进中心承担的行业标准文摘数据库及环保领域标准内容揭示数据库建设和重庆市标准化研究院承担的地方标准、法规及国外技术法规文献信息资源建设。
  • 单细胞ICP-MS的原理及癌症相关应用
    上次我们介绍了单颗粒ICP-MS 的原理,可以高分辨的检测到每个小至纳米尺寸的颗粒中的元素类型,颗粒尺寸,并可以统计样品中纳米颗粒的粒径分布。每个纳米颗粒产生一个脉冲峰,所得信号的强度同颗粒尺寸相关,脉冲数与颗粒浓度相关。这种技术基于超快速扫描时间的四级杆质量分析器,目前已经可以达到10μs 的采样时间,1 秒钟就能采集多达100000 个数据点。利用单颗粒ICP-MS的快速采样时间的技术,搭配专用的进样系统,就可以分析每个细胞中的金属含量,称为单细胞ICP-MS。细胞逐个进入等离子体,被电离,内部金属产生的离子云被ICP-MS 检测。在单细胞ICP-MS 分析中,每个细胞被看做是一个单独的个体或粒子,可以产生自己的离子云。准确地定量单个细胞的金属含量,可以更好的理解单个细胞对金属和/或含金属纳米颗粒的吸收和清除机制,含金属药物与细胞相互作用的机制,以及营养物质在细胞群中的分布。传统的测量细胞中金属含量的方法使用名义质量浓度,即假设金属在细胞间的分布是相等的,从而忽略了在单细胞水平上金属分布和变化的重要信息。使用单细胞ICP-MS,我们可以获得以下信息每个细胞的金属含量细胞群的金属含量分布含有金属或纳米颗粒的细胞浓度每个细胞的纳米颗粒数量将纳米颗粒设计为同时携带药物和成像探针的模式,以便同时检测和治疗癌症。还可将其设计为专门针对机体病变组织和细胞的模式。纳米颗粒相对传统小分子药物,具备以下优势(i)延长体内循环时间;(ii)减少非特异性细胞摄取、意外偏离目标和副作用;以及(iii)通过特定癌细胞靶向部分来提高细胞相互作用。很多基于纳米粒子的癌症疗法已获准在临床上使用和/ 或目前正在开发中。金纳米颗粒AuNP制备柠檬酸盐稳定剂的50 nmAuNP,并聚乙二醇化。癌细胞人类T24 膀胱癌细胞。在组织培养处理过的培养皿上采用McCoy 5A 培养基(补充10% FBS),将细胞培养为单层细胞。摄入实验以每孔一百万个细胞的密度接种T24 癌细胞,并在37 ℃(5% CO2)的温度下培养24 小时,以确保细胞粘附在培养皿表面。然后,在浓度为0.4nM AuNP 的McCoy 5A 培养基(补充10% FBS)中,让细胞和50 nm聚乙二醇化的AuNP 接触4 小时。形成最终浓度为100,000 个细胞/mL 的单细胞悬浮液。结论结果表明,每个细胞吸收的AuNP 分布并不均匀,特定细胞群内的某些细胞比其他细胞明显摄取更多AuNP。SC-ICP-MS 是一个强大的分析工具,可在单个细胞水平上量化元素浓度和纳米粒子的分布。这项技术在单细胞基础上,具有提供的纳米粒子-细胞相互作用差异新见解的潜力。扫描二维码,即可下载珀金埃尔默使用单细胞ICP-MS 法定量癌症细胞对金纳米粒子的摄取率应用报告。

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