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oe1(光电查) - 科学论文

7 条数据
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  • 专业探针提供超分辨率成像,那种特殊的闪烁效果。

    摘要: 荧光探针为观察细胞细节照亮了道路,但光线本身也可能成为障碍。由于衍射极限的限制,间距小于约200纳米的结构无法被分辨。除非使用具有超分辨率成像功能的探针。这些技术——如可逆饱和线性荧光跃迁(RESOLFT)、光激活定位显微镜(PALM)/随机光学重建显微镜(STORM)——采用能实现明暗转换及颜色切换的特殊探针、染料和荧光蛋白(FPs)。"我们需要将标记物与显微镜结合来突破衍射屏障,"在哥廷根大学医学中心和马克斯·普朗克生物物理化学研究所研发探针的Stefan Jakobs表示。他指出,在结构光照明显微镜(SIM)中,实验室通??墒迪?00纳米分辨率;而采用受激发射损耗显微镜(STED)、RESOLFT、PALM或STORM技术的科学家则能突破50纳米分辨率。原则上,这些方法不受衍射限制。

    关键词: 风暴、受激发射损耗、可逆饱和光学线性荧光跃迁、超分辨率成像、结构光照明显微技术、荧光探针、衍射极限、光激活定位显微技术

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 材料科学与工程参考???|| 超分辨率荧光显微镜

    摘要: 显微镜超分辨率技术多年来一直吸引着研究人员。突破看似根本性的极限始终是个挑战。自2014年诺贝尔化学奖授予受激发射损耗(STED)显微镜和定位显微镜以来,人们持续改进这些技术,例如通过降低样本辐射暴露。超分辨率这一术语指的是突破经典分辨率极限,该极限通常以阿贝分辨率极限或瑞利两点分辨率判据来定义。这两个指标都很可靠,尤其是阿贝极限提供了一个只能通过根本性新方法(几乎像"技巧")才能突破的硬性限制。瑞利认识到他的判据具有任意性,但认为其足够可靠。该判据最初针对自发光物体的非相干成像定义,后来其适用范围扩展到相干和部分相干系统,再延伸至共聚焦显微镜及其他技术发展。这通常通过所谓的"广义瑞利分辨率判据"实现:当两点间中点图像强度为该点自身强度的0.735倍时,即视为刚好可分辨。研究发现,在此数值附近,两点间距的微小变化会导致图像对比度快速改变。

    关键词: 阿贝分辨率极限、瑞利判据、定位显微技术、受激发射损耗、超分辨率、显微镜技术

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 显微镜激光辅助光氧化激活生物正交ClickOx探针

    摘要: 合成了一种光活化荧光四嗪-罗丹菲吩噻嗪探针,并研究了其在光辅助生物正交标记方案中的应用。实验结果表明,该生物正交偶联探针在绿光或橙光照射下能有效敏化产生单线态氧,并发生自氧化反应生成强荧光亚砜产物。该探针的附加优势是还能兼容使用660纳米耗竭激光的STED超分辨显微镜技术。

    关键词: 四嗪-罗丹吩噻嗪,荧光生成,受激发射损耗,超分辨率显微镜,光活化,生物正交,标记

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 等离子体波导中的单分子非线性

    摘要: 等离子体激元波导具有将光限制在远低于衍射极限的独特能力。以往的室温实验主要聚焦于通过量子发射体高效产生单波导等离子体激元。然而,只有发射体与多个等离子体激元场的同步相互作用才能实现等离子体激元电路的功能性。本研究展示了单个分子与传播等离子体激元的非线性光学相互作用:将单个并四苯二酰亚胺(TDI)分子置于两根单晶银纳米线之间的纳米间隙中,可见波长泵浦脉冲与红移耗尽脉冲沿波导传播,在观测荧光中产生受激发射损耗(STED)效应。其效率较远场激发提升高达50倍。该研究首次实现了传播等离子体激元与单分子间的远程非线性四波混频,为功能性量子等离子体激元电路及改进型非线性单分子光谱学开辟了新途径。

    关键词: 量子发射器、非线性光学、受激发射损耗(STED)、双线传输线、单晶银薄片、等离子体纳米电路

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 用于FLIM和STED成像应用的绿色发射CdSe@ZnS量子点

    摘要: 无机量子点(QDs)具有优异的光学特性,如高荧光强度、卓越的光稳定性及可调谐发射波长等,使其适合作为生物成像的标记物和探针。本研究采用CdSe@ZnS量子点作为荧光寿命成像显微镜(FLIM)和受激发射损耗(STED)纳米显微成像的探针。该量子点发射峰位于526 nm处,半峰宽仅19 nm,光致发光量子产率(PLQY)达64%。在39.8 mW功率的STED激光持续照射400分钟下仍表现出优异的抗光漂白性能。在27.5 mW STED激光照射下,单个量子点横向分辨率达到42.0 nm。此外,首次成功利用CdSe@ZnS量子点标记活体HeLa细胞溶酶体,获得81.5 nm横向分辨率,证实无机量子点探针在活细胞超分辨成像中的可行性。同时通过FLIM观测CdSe@ZnS量子点标记的Eca-109细胞,其荧光寿命约3.1 ns与体外值一致,表明该量子点可作为理想的FLIM-STED联用实验探针。

    关键词: CdSe@ZnS量子点,活细胞,受激发射损耗,荧光寿命成像

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • [IEEE 2018年第20届透明光学网络国际会议(ICTON) - 布加勒斯特(2018年7月1日-2018年7月5日)] 2018年第20届透明光学网络国际会议(ICTON) - 基于瞬态吸收饱和的泵浦-探测纳米显微技术

    摘要: 本文提出一种通过瞬态吸收过程饱和实现超分辨无标记光学显微成像的方法。我们基于商用共聚焦显微镜开发了一套新型且易于实施的装置。通过观察化学气相沉积(CVD)法制备的玻璃表面单层石墨烯(SLG),验证了该系统的成像能力。利用近红外飞秒脉冲激光束及瞬态吸收饱和效应,我们实现了低于λ/10纳米的分辨率。

    关键词: 吸收饱和、纳米显微技术、近红外、泵浦-探测、受激发射损耗、石墨烯

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 用于超分辨率荧光显微镜的自修复染料

    摘要: 近年来,光学显微技术实现了突破衍射极限的超分辨成像。这些技术利用光稳定缓冲液实现光开关效应及增强荧光团亮度与稳定性。但使用光稳定缓冲液的主要缺陷在于不适用于活细胞成像。本文通过研究自修复型有机荧光团(具有分子内光稳定特性)在超分辨显微成像中的表现,全面评估了靶向定位(受激发射损耗显微镜STED)和随机读?。ㄋ婊庋е亟ㄏ晕⒕礢TORM)两种模式。该研究旨在发现无需在成像缓冲液中混用光稳定剂的条件下,能同时提升两种技术时空分辨率的染料体系?;谇捌谘芯咳啡系挠旁叫阅?,我们筛选出ATTO647N-光稳定剂共轭物作为STED技术的候选材料。本研究具体表征了该ATTO647N-硝基苯丙氨酸(NPA)共轭物在寡核苷酸STED成像中的光稳定性及相应性能表现,证实其优异的光物理特性可带来优质STED成像效果,并证明在激发光与STED激光作用下均能获取单分子荧光瞬态信号。类似实验中,我们还测试了STED常用染料STAR635P的硝基苯乙酸共轭物,并解析了其光物理性质。最后,针对常用于STORM技术的Tris(2-羧乙基)膦和半胱胺体系中,我们系统分析了自修复型Cy5染料(含特维克索、环辛四烯及NPA类稳定剂)的光开关动力学特征。与既有成果一致,研究发现分子内光稳定作用会显著影响光开关动力学过程,这对STORM实验设计具有重要指导意义。综上,本研究探讨了自修复染料在多模式超分辨显微成像中的应用潜力与局限性。

    关键词: 风暴,超分辨率显微镜,荧光染料,受激发射损耗,荧光显微镜

    更新于2025-09-09 09:28:46