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移動端訪問更便捷東譜科技于2017年由專業研究人員和行業工程師聯合發起注冊成立,總部位于廣州,是專業的光電譜學類儀器及技術方案服務商,業務覆蓋光電譜學設備研制、生產、銷售、技術服務等,自主研發的系列譜學檢測產品已廣泛應用于材料科學、生命科學、食品科學、環境科學、石油化工、地質學等領域。公司長期聚焦光電譜學類產品與技術的研發,提供專業的光電譜學“產品+技術+服務”的系統解決方案,致力于成為行業前排的光電譜學類儀器及技術方案服務商,推動行業創新發展。
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產品簡介
產品關鍵詞:熒光壽命,時間分辨熒光成像,光子計數,熒光衰減曲線,單指數 / 多指數擬合,時間相關單光子計數,頻域熒光壽命測量,時域熒光壽命測量,壽命 - 空間成像,共聚焦 FLIM,多光子 FLIM,寬場 FLIM,光譜分辨 FLIM,熒光共振能量轉移檢測,熒光各向異性分析,活細胞動態過程監測,FRET效率分析,時間分辨成像,相位調制測量壽命,熒光衰減曲線,壽命擬合算法,高靈敏度探測器,超快激光光源,多光譜通道,活細胞成像支持
支持選配激光光束掃描與位移臺掃描雙模式
成像配置一:
□ 掃描分辨率:150 nm;
□ 成像范圍:300*200 um;
成像配置二:
□ 掃描分辨率:1um;
□ 掃描范圍:100*100mm;
□ 支持高速/中速/慢速三種掃描速度模式;
□ 支持XY自動成像;
□ 支持相機成像觀測,支持成像ROI標記。支持成像觀測光路和工作光路自動切換;
□ 支持Single point、Multipoint、Line scan、2D mapping四種空間掃描模式;
□ 支持設置是否逐點保存圖像;支持測試進程顯示;支持X jog、Y jog功能;支持一鍵homing模式。
寬時域時間分辨單光子計數儀HiTime
產品特點
□ 單光子計數器(SPC);
□ 時間相關單光子計數器 (TCSPC);
□ 多通道定標儀(MCS)等功能;
□ 最小時間分辨精度305 fs。
產品應用
□ 時間分辨熒光分析(TRFA);
□ 熒光壽命成像(FLIM);
□ 磷光壽命成像(PLIM);
□ 熒光相關光譜(FCS);
□ 熒光壽命相關光譜(FLCS)。
FlashMarker拓展介紹
1、定義
熒光壽命成像(Fluorescence Lifetime Imaging, FLIM)是一種時間分辨的熒光成像技術,核心是通過檢測熒光分子被激發后發射熒光的衰減時間(即熒光壽命) 來生成圖像,而非傳統熒光成像依賴的熒光強度。其本質是利用熒光壽命對分子微環境(如 pH、溫度、分子相互作用)的敏感性,在獲取空間成像的同時,提供樣品的化學環境和分子動態信息,廣泛應用于生物醫學、材料科學等領域。
磷光壽命成像(Phosphorescence Lifetime Imaging, PLIM)是一種基于磷光現象的時間分辨成像技術,核心是通過檢測磷光分子被激發后從三重態輻射躍遷回基態的衰減時間(即磷光壽命) 來生成圖像,而非依賴磷光強度。其本質是利用磷光壽命對分子微環境的高敏感性,在獲取空間成像的同時,提供樣品的化學環境和分子動態信息,主要應用于生物醫學、材料科學等領域。
時間分辨熒光成像(Time-Resolved Fluorescence Imaging, TRFI)是一種通過捕捉熒光信號隨時間變化的動態過程來實現成像的時間分辨光譜技術。其核心并非僅依賴熒光強度,而是通過精準檢測熒光分子被激發后從發射到衰減的時間維度信息(如熒光壽命、衰減動力學),來生成圖像并分析樣品的分子微環境、動態相互作用等特性,是傳統強度型熒光成像的功能延伸,廣泛應用于生物醫學、材料科學等領域。
時間分辨熒光分析(Time-Resolved Fluorescence Analysis, TRFA) 是一種通過精確測量熒光分子從激發態返回基態的衰減動力學過程(即熒光壽命),并利用該時間維度信息進行物質檢測、定量分析及微環境表征的高靈敏度分析技術。其核心價值在于突破傳統熒光強度測量的局限,提供濃度無關、微環境敏感的定量分析能力。
熒光壽命相關光譜(Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy, FLCS)是一種結合了熒光壽命分辨與時間相關光譜技術的前沿生物物理分析方法。其核心是通過同時檢測熒光信號的強度漲落和壽命差異,對探測體積內熒光分子的動態行為進行分析,尤其擅長區分光譜重疊但熒光壽命不同的分子組分,解決了傳統熒光相關光譜(FCS)難以分離多組分體系的痛點,廣泛應用于生物分子相互作用、細胞微環境動態監測等領域。
2、熒光壽命成像在器件研究的應用
(1)、生物醫學:從分子相互作用到疾病診斷
生物醫學是 FLIM 最核心的應用領域,其功能與生物分子的動態行為、細胞微環境變化高度契合,覆蓋基礎研究到臨床診斷多個層面。
分子相互作用檢測(FRET-FLIM)
原理:熒光共振能量轉移(FRET)中,供體分子的熒光壽命會因能量轉移給受體而顯著縮短。FLIM 通過檢測供體壽命的變化,直接量化 FRET 效率,無需依賴熒光強度比值(傳統 FRET 的痛點)。
細胞微環境與功能狀態監測
原理:熒光壽命對細胞內 pH、氧分壓(pO?)、離子濃度(如 Ca2?、Mg2?)、溫度等微環境參數高度敏感,通過特異性熒光探針的壽命變化,可實現對這些參數的成像。
腫瘤診斷與病理分析
原理:腫瘤細胞與正常細胞的內源性熒光分子(如 NADH、FAD,參與細胞代謝)的壽命存在顯著差異(NADH 在正常細胞中壽命約 1.5 ns,腫瘤細胞中因代謝異常延長至 2.5 ns),無需外源性標記即可實現腫瘤識別。
神經科學研究
原理:通過 FLIM 監測神經細胞內的離子波動、神經遞質釋放及突觸傳遞過程,揭示神經信號的傳導機制。
(2)、材料科學:微觀結構與性能關聯分析
FLIM 在材料科學中的應用聚焦于材料的微觀結構異質性、組分分布及光物理性能評估,幫助理解材料結構與宏觀性能的關聯。
聚合物與復合材料的相分離與結構表征
原理:聚合物共混物或復合材料中,不同組分的熒光標記物(或內源性熒光基團)的壽命存在差異,FLIM 通過壽命成像可直觀展示微米級的相區分布。
熒光探針與光電器件的性能評估
原理:FLIM 可檢測熒光探針的光穩定性(光漂白導致的壽命變化)、發光均勻性,或光電器件(如有機發光二極管 OLED、量子點顯示器件)中發光層的壽命分布,反映器件的性能均勻性和缺陷。
納米材料與生物材料的相互作用研究
原理:納米材料(如金納米顆粒、碳納米管)與生物材料(如蛋白質、細胞)相互作用時,會通過熒光猝滅或增強改變生物分子的熒光壽命,FLIM 可通過壽命變化量化這種相互作用。
(3)、環境監測與食品科學:痕量檢測與質量評估
FLIM 在環境和食品領域的應用依托其高靈敏度和抗干擾能力,實現對痕量污染物、食品成分的快速檢測與質量分析。
環境中痕量污染物檢測
原理:使用環境敏感熒光探針(如對重金屬離子、有機污染物敏感的探針),污染物與探針結合后會導致探針熒光壽命改變,FLIM 通過壽命變化實現對污染物的定性與定量檢測,抗背景干擾能力強。
食品成分與質量評估
原理:食品中的活性成分(如維生素、多酚)或有害成分(如霉菌毒素)具有特定的熒光壽命,FLIM 通過檢測這些成分的壽命變化,評估食品的新鮮度、營養價值或安全性。
3、產品主要測試功能特點
(1)、不依賴熒光強度,抗干擾能力強:傳統成像易受探針濃度、激發光強度、樣品厚度、光漂白影響,而 FLIM 的信號是壽命(時間參數),與這些因素無關,可在復雜樣品中實現穩定定量分析。
(2)、分子微環境的 “精準傳感器”:熒光壽命對分子所處環境的變化高度敏感,可直接反映:
微環境參數:pH、溫度、離子濃度。
分子狀態:蛋白質折疊 / 解折疊(構象變化導致壽命偏移)、分子結合 / 解離(如抗原 - 抗體結合后探針壽命延長)。
(3)、多組分分離能力(光譜重疊不干擾):即使不同熒光分子的發射光譜重疊,只要它們的熒光壽命存在差異,即可通過 FLIM 的壽命分辨能力將其分離,單獨分析各組分的動態行為。
分子相互作用的 “直接量化工具”:通過 FRET-FLIM 技術,無需依賴強度比值,直接通過供體壽命的縮短量化 FRET 效率,精準分析蛋白質 - 蛋白質、蛋白質 - 核酸等分子相互作用。
(4)、兼容多模態成像,信息維度豐富:可與明場成像、共聚焦成像、拉曼成像等結合,將壽命信息與空間結構疊加,實現 “空間 - 時間 - 分子狀態” 的多維表征。
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