荧光共振能量转移系统

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  • 夸利安公司(Qualion Ltd. )是专业的工业核磁分析仪器公司,位于以色列北部的漂亮海滨城市----海法,她是一家技术密集型的跨国企业,致力于核磁分析技术在工艺生产中的应用,尤其是炼油、乙烯及其他化工工艺中的应用。夸利安核磁共振仪首次把实验室的分析技术NMR 应用到工艺现场,它是世界上唯一一家用核磁共振技术对工艺管道中样品成分和理化特性进行实时在线分析的公司;工业核磁共振分析仪可长时间、不间断的对管道中的样品进行连续扫描测量,分析结果准确可靠,重现性和再现性非常良好,是一项独一无二的在线实验室分析技术。分析时,样品直接流入核磁分析的探头管道系统,无需对系统进行校正,无需标样做参比,就可直接得到分析结果。夸利安核磁共振分析系统稳定性好,分辨率高,分析结果准确可靠,可在数秒钟内就可以对样品的多种物理、化学性质指标做出准确的分析。建立在夸利安核磁共振波谱基础上的在线分析模型适用性强,维护量少,维护费用低。炼油厂和重质粘稠液体行业在工艺上使用夸利安核磁共振在线分析系统,能显著的降低生产能耗,延长设备的使用寿命,纯化产品的组成,提升高附加值产品的收率,提高企业的利润;该系统上的项目投资可在不到数个月的时间内全部回收。夸利安公司的产品主要集中在一个领域:样品质量指标的实时在线分析;自1995 年以来,夸利安核磁共振在线分析系统已经广泛应用于全球炼油企业的先进过程控制和在线实时分析。其用户遍布欧美30 多个发达国家和地区。夸利安公司拥有一支非常专业、、有多年现场施工经验的技术工程队伍,能从设计、施工、系统上线试车及售后的各种技术支持与维护方面提供全方位的服务;夸利安核磁共振公司拥有覆盖全球的技术支持服务中心,为用户提供全程式、低风险的在线分析技术解决方案。
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  • 布鲁克公司 生命科学和分析系统的市场领导者 在 50 多年的发展历程中,布鲁克始终致力于开发和生产性能强大的测量仪器,为我们客户的研究和行业发展铺平了道路。如今,布鲁克已经成为全球领先的分析技术提供商。全球超过 6,000名员工不断努力满足客户需求,扩展科学、工业和医疗分析的范围。 核磁共振(NMR)的传统 布鲁克由核磁共振(NMR)先锋人物 GüntherLaukien 创办,布鲁克的传统与 核磁共振(NMR) 波谱紧密相关。20 世纪 60 年代,布鲁克是第一家为科学和工业领域生产商用脉冲核磁共振(NMR)波谱仪的公司,从而为开发现代材料和以核磁共振(NMR) 为基础的医疗进步奠定了坚实基础。 始终如一的正确解决方案 时至今日,布鲁克仍旧保持其独特的技术专长,并坚持追求为所有分析任务提供最佳解决方案的目标。布鲁克的产品组合涵盖了所有先进的测量技术,从用于日常任务的常规分析系统到高端研究系统。 支持技术 这些出色的技术能力可以最大限度帮助客户克服所面临的时间、预算和性能限制,从而提高工作效果。布鲁克的个性化全面服务方案可以为客户提供支持,实现最佳工作效果并帮助其专注于核心业务。感谢关注!布鲁克官网:www.bruker.com布鲁克应用技术咨询:400-898-5858布鲁克售后技术支持:400-898-1088布鲁克售后技术支持邮箱:helpdesk.bbio.cn@bruker.com如有其他需求请发送邮件Marketing.BBIO.CN@bruker.com
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  • 深圳市青天自动化系统工程有限公司专注于电气化、自动化和数字化系统工程领域。是一家工业测量领域的仪器仪表服务商,提供工业测量领域、过程控制仪表服务与解决方案的自动化设备供应商。公司集研发、工程设计、设备制造、安装工程、维修维护一体化服务,并以节能技术咨询、能源审计、节能评估、节能项目成本、节能技改、合同能源管理,致力于可信的系统工程技术咨询、持续创新提供高品质服务。从经济效益、安全与环境影响方面出发,我们提供流量、物位、压力、温度冷量热量、数据采集与通讯、流程优化的过程自动化解决方案,并涉及各种行业,包括水利水电、石油化工、自来水行业、洁净工厂、城市热力热电行业、计量科研单位、楼宇节能等过程冷热量、流量计量领域,为顾客提供能创造更高价值的解决方案和设备配套。同时,我们具有训练有素的商务团队,建立了强大的全球订货和供货能力,您的订货工作将成为愉快的过程,体谅客户的需求,特殊状况下我们不计成本的物流创造了一个又一个货期奇迹,很多客户和我们建立了密切的合作伙伴关系。我们开发设计、生产销售、进出口以及测试和检修以下仪表、装置和系统:(1) 仪器仪表:电磁流量计、空调能量表、空调电磁冷热量表、空调能量计、涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、热式气体流量计、压缩空气流量计、电磁水表、超声波流量计,超声波冷热能量表、空调计费热冷量表、液位计和雷达物位计等自动化计量产品。(2) 楼宇自动化系统:空调能耗计费系统、集中抄表系统、建筑能源管理、智慧供热管理、空调管理仪表盘、制冷控制系统、HVAC、传感器、电梯控制系统;(3) 污水厂自来水厂用的仪表:如电磁水表、流量计、ph、cod分析仪、电导仪等。(4) 工业自动化工程:混合控制系统、传感器、现场仪表、调节阀、过程分析仪、空调控制装置和系统、与环境有关的水、油和空气净化处理仪表、装置和系统。承接水厂、污水厂的自动化工程项目,为水厂提高安全卫生的饮水提供完善测量方案。提供各种公用设备的节能方案及改造工程;(5) 电气、通讯和精密仪表、装置和系统、控制、检测仪表、装置和系统,光学仪表、装置和系统;计算机软件的开发、销售和信息提供服务;(6) 控制元器件:离散和混合自动化、智能调节器、纪录仪、光电开关、接近开关、限位开关、按钮开关、燃烧安全控制器、系统相关设备,供电、供热事业水表、温水表及相关设备;电气仪表、医用电子仪表和医用机械设备;公司拥有众多国际驰名品牌仪表、阀门等产品的区域合作商,提供产品配套和服务:青天仪表QTLD/SZQT-CQ、江森、德国真兰、科隆、丹麦卡姆鲁普、德国西门子、ABB、GE、霍尼韦尔、丹佛斯、弗莱克森、E+H、GENTOS等品牌产品。为此,我们将持续提升短期和长期的服务价值,继续在测量系统、工业、商业楼宇和住宅市场中成为值得信赖的星级合作伙伴。
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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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  • Bio-Rad新一代荧光定量PCR系统,大师之作,品质之选!CFX Opus 96系统是 Bio-Rad新一代实时荧光定量PCR (qPCR) 产品,它进一步提升卓越的温控性能,再配合Bio-Rad专有的精准光梭扫描系统,可使实验数据更加准确和可靠。全新的外观设计更加流畅且前卫;用户界面直观而友好,易于掌握;更多灵活的接入选项,使数据的管理和仪器的操控更加便捷。其主要特点及优势如下:一、精准的温控系统01 具有专利的轻量化样品槽模块,更优异的温控均一性,极大程度的减少边缘效应。02 具备动态温度梯度功能,可高效、快速优化PCR反应体系。二、可靠的光学系统01 光学系统逐一激发和检测每个反应孔的荧光信号,不仅具有更高的灵敏度,还能避免反应间的荧光交叉干扰,同时消除光程差,无需荧光校正。02 自动收集反应模块上所有反应孔的荧光信号,不必担心因编辑错误而丢失数据。03配备荧光共振能量转移(FRET)实验的通道,可扩展实验选择。三、功能强大的软件系统——CFX Maestro01 实现自动化统计学分析—轻松实现包括 t- 检验、方差分析在内的统计学分析。02 创建和导出可发表的图表—图表可注释 p 值,使用文本和箭头标识特定数据;可更改颜色,字体和图例;导出任何高质量的图片用于演示或文章发表。03 轻松整合PrimePCR Assays—利用预设计和验证的PrimePCR引物和反应板可以节省时间。04 简洁的无限多板合并分析、自动识别理想参考基因等多种实用功能。05 通过不同图表进行数据分析和可视化展示,可获得更多有意义的数据信息。06 提供中文和安全版本。四、灵活多样的连接方式CFX Opus 96 系统具有全新、易于使用的交互界面和连接选项,旨在无缝、灵活地集成到您的工作流程中。接入以太网或 WiFi 后,您可通过我们的 BR.io 云平台实现远程操作,也可以在通过PC端运行 CFX Maestro 软件操控设备;凭借灵敏的触摸屏,它还可以在独立模式下运行。该系统可以将您的数据发送到您联网的远程驱动器,或直接保存到USB储存设备。01 以太网连接或直接WiFi连接,实现完全无线的操控和数据存取。02 独立运行且直接将数据传输到USB存储设备或连接输出到个人电脑。03 可通过互联网将实验数据和各种通知直接发送到个人电子邮箱。04 新的网络驱动器数据存取功能还可以将数据直接保存到本地网络文件系统。五、伯乐云平台——BR.io与CFX Opus 系统无缝对接,无需专用电脑,充分利用您的仪器并尽量减少在实验室上的时间,让qPCR实验,随处可行。01 无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。02 无需安装软件即可使用,可从任何计算机上访问BR.io云平台。通过云平台可以远程设置实验、运行状态和调取实验结果,从而极大程度的减少操作仪器的时间。03 可以将实验数据安全地存储在云端,然后在任何有网络的地方查看和分析您的数据。六、重新设计的人机交互界面01重新设计的主屏幕可让您轻松命名登录用户、查看仪器连接状态和仪器序列号、活动导航按钮。02通过创建用户配置文件灵活地管理您的文件,无论是否有密码。03直观的文件浏览结构,可以轻松查找文件,并通过公用文件夹共享文件。04不同文件显示不同图标,以便用户识别不同文件类型。05触摸屏非常灵敏,裸手、单/双层手套均能灵敏反馈。06点击时导航按钮的颜色变化以此响应反馈。07 触摸屏角度可调,12-55° 本产品仅限科研使用,不作为临床诊断。Bio-Rad 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 在特定区域的商标。
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  • Bio-Rad新一代荧光定量PCR系统,大师之作,品质之选!CFX Opus 384 实时荧光定量 PCR 系统是您高效完成实验的得力助手,通过 CFX Maestro 软件的综合数据管理和分析工具,即可实现程序快速设置,轻松监控运行进度并分析数据。全新的外观设计更加流畅且前卫;用户界面直观而友好,易于掌握;更多灵活的接入选项,使数据的管理和仪器的操控更加便捷。其主要特点及优势如下:一、精准的温控系统01 具有专利的轻量化样品槽模块,更优异的温控均一性,极大程度的减少边缘效应。02 具备动态温度梯度功能,可高效、快速优化PCR反应体系。二、可靠的光学系统01 光学系统逐一激发和检测每个反应孔的荧光信号,不仅具有更高的灵敏度,还能避免反应间的荧光交叉干扰,同时消除光程差,无需荧光校正。02 自动收集反应模块上所有反应孔的荧光信号,不必担心因编辑错误而丢失数据。03配备荧光共振能量转移(FRET)实验的通道,可扩展实验选择。三、功能强大的软件系统——CFX Maestro01 实现自动化统计学分析—轻松实现包括 t- 检验、方差分析在内的统计学分析。02 创建和导出可发表的图表—图表可注释 p 值,使用文本和箭头标识特定数据;可更改颜色,字体和图例;导出任何高质量的图片用于演示或文章发表。03 轻松整合PrimePCR Assays—利用预设计和验证的PrimePCR引物和反应板可以节省时间。04 简洁的无限多板合并分析、自动识别理想参考基因等多种实用功能。05 通过不同图表进行数据分析和可视化展示,可获得更多有意义的数据信息。06 提供中文和安全版本。四、灵活多样的连接方式CFX Opus 384 系统具有全新、易于使用的交互界面和连接选项,旨在无缝、灵活地集成到您的工作流程中。接入以太网或 WiFi 后,您可通过我们的 BR.io 云平台实现远程操作,也可以在通过PC端运行 CFX Maestro 软件操控设备;凭借灵敏的触摸屏,它还可以在独立模式下运行。该系统可以将您的数据发送到您联网的远程驱动器,或直接保存到USB储存设备。01 以太网连接或直接WiFi连接,实现完全无线的操控和数据存取。02 独立运行且直接将数据传输到USB存储设备或连接输出到个人电脑。03 可通过互联网将实验数据和各种通知直接发送到个人电子邮箱。04 新的网络驱动器数据存取功能还可以将数据直接保存到本地网络文件系统。五、伯乐云平台——BR.io与CFX Opus 系统无缝对接,无需专用电脑,充分利用您的仪器并尽量减少在实验室上的时间,让qPCR实验,随处可行。01 无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。02 无需安装软件即可使用,可从任何计算机上访问BR.io云平台。通过云平台可以远程设置实验、运行状态和调取实验结果,从而极大程度的减少操作仪器的时间。03 可以将实验数据安全地存储在云端,然后在任何有网络的地方查看和分析您的数据。六、重新设计的人机交互界面01重新设计的主屏幕可让您轻松命名登录用户、查看仪器连接状态和仪器序列号、活动导航按钮。02通过创建用户配置文件灵活地管理您的文件,无论是否有密码。03直观的文件浏览结构,可以轻松查找文件,并通过公用文件夹共享文件。04不同文件显示不同图标,以便用户识别不同文件类型。05触摸屏非常灵敏,裸手、单/双层手套均能灵敏反馈。06点击时导航按钮的颜色变化以此响应反馈。07 触摸屏角度可调,12-55° 本产品仅限科研使用,不作为临床诊断。Bio-Rad 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 在特定区域的商标。
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  • 生物物理所基于光致电子转移扩展荧光蛋白的传感性质
    9月11日,美国化学会杂志JACS 在线发表了中国科学院生物物理研究所王江云研究组的最新研究成果&mdash &mdash 《基因编码非天然氨基酸作为光致电子转移探针扩展荧光蛋白的传感性质》。该研究利用基因密码子扩展技术,实现了在活细胞中编码一系列卤代酪氨酸(3-氯代酪氨酸(ClY)、3,5-二氯代酪氨酸(Cl2Y)、3,5-二氟代酪氨酸(F2Y)、2,3,5-三氟代酪氨酸(F3Y)、2,3,5,6-四氟代酪氨酸(F4Y)),在荧光蛋白中实现了大分子中的光致电子转移现象,基于光致电子转移原理发展了对pH及Mn(III)敏感的荧光传感器。   基因编码和荧光蛋白传感器是生物学研究中的重要技术手段。在过去的几十年中,人们已经开发出多种荧光蛋白传感器,用于监测金属离子,pH值,第二信使和翻译后修饰,这对于解析它们在体内信号转导网络中的作用是至关重要的。这些荧光蛋白传感器通常依赖于荧光共振能量转移或者绿色荧光蛋白GFP荧光团酚基的质子化/去质子化来发挥作用。尽管它们现在已被广泛应用,但是在分析物结合前后,这些荧光蛋白传感器的荧光强度变化通常都在两倍以内。相比之下,光致电子转移(photo-induced electron transfer,简称PET)机制开始越来越广泛地被引用到荧光传感器设计中来,最重要的原因在于分析物结合前后,荧光蛋白传感器可以展现出显著的荧光强度变化(通常可以增强10至100倍)。PET同时也是光合作用中的主要反应,PET过程广泛存在于生物系统中,如细胞色素c氧化酶、核苷酸还原酶、DNA光解酶等,其对磁感应等生物过程也具有非常重要的意义。   该研究将一系列卤族元素取代的酪氨酸通过基因密码子扩展的手段定点插入到荧光蛋白(iLov2)中,发现在非天然氨基酸与荧光蛋白发光中心FMN之间的发生了快速的光致电子转移,并测量到电子转移发生在0.2 纳秒。通过荧光检测科研人员得到了一系列对pH具有不同响应能力的荧光蛋白突变体,利用该传感器他们检测了细胞质的酸化过程,该传感器将适用于研究活细胞中的pH值变化过程。同时科研人员首次得到了可以基因编码的对Mn(III)敏感的荧光蛋白,这将有利于检测与生物和环境相关的Mn(III)的浓度,为筛选高效的锰过氧化物酶提供了平台,为实现高效的木质素降解及生物质转化提供了研究工具。该研究为蛋白动态构象变化研究提供了新的研究手段,为利用合成生物学手段生产可再生能源提供了新的研究思路,为蛋白设计提供了新的工具。   该研究得到科技部国家重点基础研究&ldquo 973&rdquo 计划、国家自然科学基金委员会的资助。    图示:基因编码非天然氨基酸作为光致电子转移探针扩展荧光蛋白的传感性质
  • 突破传统光学衍射极限:新一代Nanoimager可轻松实现超分辨荧光成像
    近年来,随着活细胞体系单分子荧光成像技术的发展,膜蛋白单分子研究,特别是受体动力学的研究,已成为目前单分子研究领域中活跃的研究方向之一。近几年发展起来的超分辨成像技术因其能够突破光学衍射限,而比传统光学显微镜具有更高的分辨率和更高的定位精度。英国Oxford Nanoimaging公司新推出的超分辨荧光显微镜—Nanoimager,由牛津大学Achillefs Kapanidis教授团队经过8年时间研发而成,是全球台大视野单分子FRET显微镜,将以超强的分辨率在单分子示踪、活细胞成像、蛋白互作、3D成像等研究领域发挥重要作用。Nanoimager主要技术特点? 横向分辨率20nm;纵向分辨率50nm ? 稳 定 性:1 μm/K的漂移;1 nm (1 Hz to 500 Hz)振幅 ? 支持同时双色成像和顺序四色成像 ? 采用1激光,使用安全 图1 Nanoimager 超分辨成像 Nanoimager采用PALM/dSTORM技术和光激活定位显微技术 (PALM) ,利用单分子定位算法并结合光学系统艾里斑的形状,以超高精度(纳米量)获得荧光分子的中心位置,然后用CCD将其信号进行采集转化终得到分辨率为20nm的超分辨图像。 Nanoimager主要应用案例1、单分子FRET FRET是一种两个荧光分子间非辐射性的能量转移方式,反映两者的分子间距(一般在2 – 10 nm的间距发生)。Nanoimager是台用于大视野单分子荧光共振能量转移(smFRET)的商业化仪器,其适用于smFRET的关键功能包括:同时双色成像;单分子散射光强度和总体平均的实时分析;视野中数千个单分子的高通量成像,以及用交替荧光激发 (ALEX) smFRET的功能来定量化学计量与FRET效率。图2是smFRET用于研究单个DNA霍利迪交叉的动力学。 图2 用smFRET检测霍利迪交叉(HJs)的实时构象变化 2、单分子示踪 Nanoimager可以在两个通道同时示踪细胞或者纯化物样品中的单分子 (图3),并计算扩散系数。细胞中分子的扩散系数可以被示踪,如酶或蛋白可以通过药物和抗生素的反应来示踪。低扩散率可以表示标记分子与另一分子或结构的相互作用或相结合。 Nanoimager可以直接反映纯化样品中荧光粒子的扩散率和预估大小,具有敏感性 (单荧光分子别) 和特异性 (双色标记可以显著降低检测杂质的可能性)。 图3 Nanoimager双色追踪单分子/粒子 3、更大视野的成像 Nanoimager的每个成像通道均有50 μm x 80 μm的大视野,且照明均匀,可以实现单分子或细胞的高通量成像并快速收集数据。图4显示了以10倍于其他技术的速度对突变的大肠杆菌细胞的不同表型进行成像。为了获得不同表型的可靠的结果,需要对大量细胞进行比较。使用具有大视野,能够自动对焦和自动获取数据的Nanoimager可以显著加快整个实验速度和通量。将大视野与超分辨成像结合是Nanoimager的特优势。 图4 Nanoimager的大视野可以在高分辨率下实现高通量成像 超分辨荧光显微镜以其特的优势,已成为生物医学研究的重要工具。如果您想了解更多关于Nanoimager的技术和应用详情,欢迎致电010-85120280咨询,我们会尽快给您满意的答复! 相关产品及链接 1、新一代超分辨荧光显微镜 (NEW):http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C273664.htm2、LaVision BioTec光片照明显微镜:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C132856.htm3、双光子荧光显微镜:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C132637.htm4、LVEM5 台式透射电子显微镜:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C157727.htm
  • HORIBA用户动态 | 表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移
    撰文:李俊博研究背景一般情况下利用拉曼光谱技术可以非常方便的鉴定物质成分,获得结构信息。但是,一些化学物质直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,提高拉曼信号信噪比,从而检测出待检物质。表面增强共振拉曼(SERS)活性基底的快速发展促进了人们对SERS机理的探究,这使SERS的应用范围拓宽至更广的领域。大量的研究表明SERS的增强机理主要有两种:表面等离子体共振及电荷转移机理。对于过渡金属基底来说,其增强能力取决于自身的性质及材料的表面形态,电磁场与化学增强的共同作用使之产生增强的拉曼信号。然而,目前只有几种有机小分子在过渡金属上能够被选择性的增强,这限制了过渡金属的实际应用。基于以上背景,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室的赵冰教授等人制备了四种SERS活性基底(两种过渡金属和两种贵金属),并通过细胞色素c (Cyt c)在基底上SERS光谱的变化,讨论了Cyt c与这些活性基底间的电子转移路径与机理。本研究中, SERS光谱的采集采用了HORIBA LabRam系列拉曼光谱仪,所有的拉曼数据则通过LabSpec软件进行分析。下面让我们走进该项研究:﹀﹀﹀1为什么选择Cyt c 细胞色素c是一种水溶性的血红素蛋白质并常作为呼吸链中的电子载体。大部分Cyt c的SERS光谱的获得是通过电化学结合拉曼光谱的方法,从而研究氧化还原蛋白质在基础及应用科学领域的结构与反应动力学。基于Cyt c的电子转移的能力,Cyt c常用作新型的探针来探究SERS活性基底与吸附生物分子之间的电子转移。图1. 细胞色素c与SERS活性材料之间的电子转移示意图。2具体的研究过程作者通过紫外光谱表征发现过渡金属镍和钴纳米粒子可将氧化态的Cyt c还原,并且通过SERS光谱发现二者与还原剂连二硫酸钠的作用相同,二者作为良好的还原剂与Cyt c之间发生了电子转移,且通过谱峰的对比证实了在过渡金属的作用下,蛋白质仍保持着良好的二级结构。另一方面,对惰性金属Au和Ag纳米粒子也进行了相同的实验,通过紫外图的表征说明二者对氧化态和还原态的Cyt c均未产生价态上的影响,而SERS光谱则表明Ag纳米粒子能使还原态Cyt c氧化,并且谱峰相对强度的变化意味着Cyt c结构的改变。基于以上现象,作者对Cyt c与金属纳米粒子之间的电子转移机理进行了探究并给出合理解释。氧化态Cyt c与Ni NWs之间的转移方向是从Ni的费米能级至Cyt c的导带,此处由于Cyt c的电导性表现出半导体的行为,因此根据肖特基势垒和欧姆接触可知,金属镍的功函与Cyt c的电子亲和能值十分接近,促移则基于SERS的电子转移机理,实验所用的激发光能量恰能够激发Cyt c HOMO能级上的电子转移至Ag的费米能级。3研究的创新点本研究将氧化还原蛋白质的电子转移与SERS中的电荷转移机理相结合,为电荷转移理论提出了新的见解。并且,Cyt c与过渡金属之间直接的电子转移行为的发现将会拓宽过渡金属在氧化还原蛋白质光谱研究领域的应用。 此项研究工作得到了国家自然科学基金项目的资金支持。相关成果近期发表在杂志《Chemistry - A European Journal》上: Junbo Li, Weina Cheng, Xiaolei Wang, Haijing Zhang, Jin Jing, Wei Ji, Xiao Xia Han, Bing Zhao, “Electron Transfer of Cytochrome c on Surface-Enhanced Raman Scattering-Active Substrates: Material Dependence and Biocompatibility”. Chem. Eur. J. 2017, DOI: 10.1002/chem.201702307HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。

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  • 各位高手,请教内滤效应与荧光共振能量转移的区别,如何判断

    如题:如何通过实验判断内滤效应与共振能量转移的区别呢?1 因为所测试剂确实在量子点发射峰位置有吸收,,但是又不存在受体荧光增强的现象;(就光谱重叠而言)2 荧光寿命也没有变化;(共振能量转移是不是一定伴随荧光寿命变化)3 浓度大约在试剂浓度10μM的大小。(据说内滤效应是在较大的浓度下,那个大浓度大概是什么数量级呢)4 内滤效应是直接降低了激发光强还是降低了发射光呢,如果是降低了发射光,是不是也属于能量转移呢(我看到有人曾经说内滤效应也是能量转移,可以这样说嘛)非常感谢

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  • 荧光显微成像系统配件
    荧光显微成像系统配件和欧洲进口的显微成像系统,可用于研究细胞形态、荧光探针检测(GFP)、荧光共振能量转移(FRET)和快速分子过程。荧光显微成像系统配件集成方案 使用的现代荧光成像技术极大得帮助科研人员研究细胞形态、荧光探针检测 量转移和快速分子过程。 提供实验所需的曝光时间,根据相机的设置 有效集成并优化同步各种部件 显微成像系统集成方案 已经成为研究活细胞和分子结构比不可少的科研工具 能够以相机的最大速度连续采集一系列图像 可以产生每秒幅的比率图像 在更短的时间内获得更好的实验数据 荧光显微成像系统配件 可编程控制的光源 时成像控制单元 显微成像系统科研型相机 显微镜适配器 成像软件和工作站 价值尽量减少光毒性 显微成像系统特点 时序控制准确: 满幅图像帧频最高可达图像分析灵活: 非常适合单个细胞或一组活细胞的动态过程的研究 荧光显微成像系统配件特点 图像采集和传输的控制达到微秒精度图像采集快速: 软件具有多维图像分析功能和各种应用模块 三维成像要求在轴上能够快速成像,才能获得重建数据 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于显微成像系统价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 核磁共振成像管
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 共振可饱和吸收镜 RSAM
    ? BATOP GmbH成立于2003年,是一家隶属于德国耶拿大学的私人创新型公司。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界领先的供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SAM&trade ),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6µ m的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。BATOP借助强大的研发能力来不断提高自己的产品, 我们始终和客户在一起,最好的满足他们的需求。RSAM&trade - 共振饱和吸收体的镜子RSAM 信息1、SAM的目的被动锁模技术由于便于组装,操作简单等优点,已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。被动锁模器件:可饱和吸收镜(SAM),可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调Q锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。2、参数一块SAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。 对于一块SAM,其最重要的参数如下:l 吸收率: Al 调制深度: △Rl 弛豫时间: τl 饱和通量: Fsatl 反射带宽以及吸收带宽3、吸收 SAM属于非线性光学元件。所以其对光的吸收率A1和光能量F相关。如果脉冲宽度τp 4、调制深度 饱和吸收镜(SAM)的反射比R取决于材料的吸收率A即R=1-A。调制深度△R小于小信号吸收率A0,这是由于非饱和损耗所造成的 Ans:△R=A0-Ans。引起非饱和损耗的主要原因有晶体缺陷,这些缺陷可以保证超快的载流子恢复速度。调制深度会随着载流子弛豫时间τ的增加而增加。 5、弛豫时间 饱和吸收层包括一块直接带隙略低于光子能量的半导体材料。光照被吸收时,薄膜内产生电子-空穴对。载流子的弛豫时间会比脉冲宽度略长一些。这种情况下,脉冲后沿是不被吸收的,然而经过两相邻脉冲之间的一个周期时间后,饱和吸收体又会恢复到非饱和状态对下一个脉冲进行同样的调制。 6、饱和通量饱和通量依赖于半导体的材料参数以及SAM的光学设计。为了预防SAM在强光下不被损伤且功能不会减退,饱和通量一定要比较低才行。为了得到一个小的饱和通量值,一般半导体吸收层的厚度在10nm左右。这种情况下,垂直于SAM吸收层会发生电子能量和动量的量子化现象,这也会造成它的态密度比常规紧凑半导体低的结果。所以SAM中的饱和吸收层可以看作是一个带隙比两边小的量子阱。如果SAM需要一个更大的吸收光通量,那么可以通过增加量子阱的数量达到此目的,而非用一块厚度大的单个吸收层。SAM中布拉格反射镜前面的电场强度是一个周期性的函数,拥有节点和腹点。吸收层量子阱的位置一般处于腹点处从而可以获得一个低的饱和通量值。布拉格反射镜和半导体-空气界面的菲涅尔反射一起构成了一个类似于法布里-珀罗的谐振器,其中包含有量子阱。这两个反射层之间的半导体厚度决定了腔内会形成谐振或者反谐振。由于腔内场的增强,谐振情况下SAM的饱和通量比反谐振时要低。7、吸收体温度饱和吸收体将一部分入射光能量转化为热能。这部分热能在脉冲经过时快速将饱和吸收体内温度升高,然后热量经过基底传输到基底后面的散热器上。如GaAs基底,它具有非常良好的热导率,即使微不足道的热量也能很快散到空气里。
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