北京培科創(chuàng )新技術(shù)有限公司
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系統在可見(jiàn)光,近紅外,和短波紅外,都有很好的光譜分辨能力,使其能夠提供接近衍射極限的空間分辨率,無(wú)論暗場(chǎng)、激發(fā)光譜、標準明場(chǎng)反射或透射成像,該系統的全光譜響應速度遠超點(diǎn)掃描、線(xiàn)掃描的設備。
LIMA™是一種基于寬帶可調諧激光光源的高光譜顯微鏡。它采用Photon etc.濾波技術(shù),配合連續可調的單色光、高功率密度激光進(jìn)行全視野照明。系統在可見(jiàn)光,近紅外,和短波紅外,都有很好的光譜分辨能力,使其能夠提供接近衍射極限的空間分辨率,無(wú)論暗場(chǎng)、激發(fā)光譜、標準明場(chǎng)反射或透射成像,該系統的全光譜響應速度遠超點(diǎn)掃描、線(xiàn)掃描的設備。
技術(shù)指標 | VIS | SWIR | eSWIR | VIS-SWIR |
激發(fā)光譜范圍 | 400 – 1000nm
| 900 – 1620nm | 1000 – 2500nm | 400- 1620nm |
激發(fā)光譜分辨率 (FWHM) | 1.5 - 2.5nm | 3.0 - 5.0nm | < 5.0 nm | 1.5 - 5.0nm |
激發(fā)波長(cháng) | 連續可協(xié)調激光器 | 連續可協(xié)調激光器 | 連續可協(xié)調激光器 | 連續可協(xié)調激光器 |
帶外抑制 | < -60 db = ± 40 納米 | < -60 db = ± 80 納米 | < -60 db = ± 80 納米 | < -60 dB = ± 40 納米 (VIS) 或 80 nm (SWIR) |
可調諧激光光源輸出功率 | 2 – 4mW | 3 – 9mW | 0.5 - 8.0mW | 2 – 9mW |
照明 | 高效均勻照明;立體熒光或表面熒光,明場(chǎng)或暗場(chǎng)(油鏡、干鏡) | |||
空間分辨率 | 亞微米 -(與顯微鏡目鏡數值孔徑相關(guān)) | |||
相機 | sCMOS(可選CCD,EMCCD) | ZephIR™ 1.7 或者 Alizé™ 1.7 (InGaAs) | ZephIR™ 2.5 (HgCdTe) | sCMOS 和 ZephIR™ 1.7 or Alizé™ 1.7 |
顯微鏡 | 直立或倒置科研級顯微鏡 | |||
白光照明 | 透鏡、反射、汞燈、鹵素燈 |
應用案例
金納米粒子的高光譜暗場(chǎng)表征:識別和定位
暗場(chǎng)顯微鏡結合高光譜成像技術(shù),為研究組織、活細胞或溶液中的納米材料提供了一種行之有效的方法。來(lái)自等離子體或其他納米結構的散射光,提供了關(guān)于其組成、大小和分布的相關(guān)信息。Photon提供了兩種不同的高光譜暗場(chǎng)成像平臺:一種基于可調諧激光光源(TLS),在激勵下進(jìn)行濾波和IMA圖像處理,一種提供了發(fā)射濾波的平臺。
可調諧激光光源系統(TLS)由兩個(gè)模塊組成,基于Photon etc.體布拉格光柵(VBG)技術(shù)的超連續光源(寬帶光源)和激光線(xiàn)可調諧濾波器(LLTF -帶通濾波器)。
IMA則由同樣基于體布拉格光柵(VBG)技術(shù)的高光譜成像濾波器、“超立方體(hypercube)”組成。當與配備暗場(chǎng)電容器的科研級顯微鏡組合時(shí),TLS和超立方體可以將該顯微鏡轉換為高光譜暗場(chǎng)設備,這些系統在可見(jiàn)光范圍 (400-1000 nm), 近紅外范圍 (900-1620) nm或可見(jiàn)-近紅外范圍(400-1620 nm)內連續可調。該平臺可以無(wú)需特殊樣品制備的情況下,即可對納米材料進(jìn)行深入的表征。
TLS結果示例
在該研究中,Patskovsky等人利用高光譜暗場(chǎng)成像技術(shù)研究了靶向CD44+人乳腺癌細胞的金等離子體納米顆粒(AuNPs)。該方法已成功應用于三維光譜定位和光譜分析。
“這種空間和光譜信息對于改進(jìn)基于納米等離子體的成像、復雜生物環(huán)境中的疾病檢測和治療至關(guān)重要。”
圖一,使用100X物鏡沿光學(xué)z軸在不同平面拍攝的暗場(chǎng)圖像。焦平面位于
a)玻璃基板表面(S點(diǎn))或b)人類(lèi)乳腺癌細胞的上表面或細胞內部(C點(diǎn))
Photon etc與華盛頓大學(xué)的David Ginger教授合作,利用Photon公司的高光譜暗場(chǎng)成像儀研究了100納米金納米顆粒。從432 nm到849 nm,以3 nm的步長(cháng)采集散射數據。高光譜結果如圖2 a)和b)顯示,圖c)為從數據中提取的光譜圖,波長(cháng)的變化可以幫助確定粒子的大小,而空間信息可以幫助評估它們的分布。
圖2 - a)從高光譜數據中提取的576 nm暗場(chǎng)圖像,b)區域放大圖,c)提取的散射光譜-顏色為對應的采集點(diǎn)。
IMA結果示例
在École Polytechnique de Montréal的Michel Meunier教授的研究小組的這項工作中,IMA被用于表征用金納米顆粒(AuNPs)標記的人類(lèi)乳腺癌細胞。Photon公司的高通量高光譜濾光片可以快速獲取高分辨率光譜圖像。相機可以在視野中捕捉到整個(gè)圖像,因此可以實(shí)時(shí)收集信息,并跟蹤細胞和發(fā)光納米級組件的動(dòng)態(tài)。 Photon 公司的PHySpec™軟件支持主成分分析功能(PCA),以識別并定位樣品中的納米顆粒。
圖3a)為60 nm AuNps標記MDA-MB-23人乳腺癌細胞的暗場(chǎng)圖像。在60倍物鏡下,對150 × 112 μm2的視野區域從400 nm到650 nm成像,步長(cháng)為2 nm,每個(gè)波長(cháng)信號積累時(shí)間為2秒。細胞一般具有平坦的散射光譜,而金納米顆粒AuNPs在550 nm左右有一個(gè)尖峰。圖3b)為從乳腺癌的暗場(chǎng)高光譜數據中提取的550 nm圖像。在PCA 后,金納米顆粒用綠色標記。 (圖3c)為乳腺癌細胞的放大圖, (圖3d)為含有AuNPs區域的光譜,證實(shí)了60 nm納米顆粒的存在。
圖3 - a) 60 nm大小的AuNps標記的人乳腺癌細胞暗場(chǎng)圖像,b) 550 nm單色圖像,PCA后的AuNps用綠色標記,c)癌細胞放大圖,d)不同區域AuNps的擴散光譜(見(jiàn)對應圖c)
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