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AvaSpec-RS 光谱仪

AvaSpec-RS

分类: 光谱仪

厂家: Avantes

产地: 荷兰

型号: AvaSpec-RS

更新时间: 2023-07-20T06:16:27.000Z

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Replaceable-Slit Spectrometer

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参数

  • 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable

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该产品已被3篇SCI论文引用

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  • 一种用于炎症成像和癌症治疗的自发光纳米粒子
    光动力疗法 癌症治疗 炎症成像 活性氧物种 髓过氧化物酶 生物发光共振能量转移 纳米粒子

    纳米粒子已广泛应用于炎症成像和癌症光动力治疗。然而,大多数基于纳米粒子的成像与治疗应用面临三大转化障碍:组织穿透深度有限、必须依赖外部照射以及纳米粒子生物相容性差。为突破这些关键限制,我们合成了一种灵敏、特异且可生物降解的发光纳米粒子——该粒子由含发光供体(鲁米诺)和荧光受体[二氢卟吩e6(Ce6)]的两亲性聚合物共轭物自组装而成,可用于深部组织的活体发光成像与光动力治疗。其作用机制在于:炎症部位或肿瘤微环境产生的活性氧(ROS)和髓过氧化物酶会触发该纳米粒子的生物发光共振能量转移及单线态氧(1O2)生成,从而分别实现活体成像与癌症治疗。这种自发光纳米粒子在不同动物炎症模型中展现出优异的活体成像能力,具有适宜的组织穿透深度和分辨率。研究证实,它是一种选择性高、效力强且安全的抗肿瘤纳米药物,能通过肿瘤微环境(富含ROS)原位生成的1O2特异性杀灭癌细胞。

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  • 基于2H-萘并吡喃的三态体系:从溶液研究到光响应有机/无机杂化材料
    萘并吡喃 红外光谱 固气界面 单分子层 光致变色

    在Si(111)表面COOH头基上连接光响应性萘并吡喃的密集自组装单分子层在固/惰性气体界面进行了研究。我们证明2H-萘并[1,2-b]吡喃是适用于溶液和表面研究的三态光致变色体系。通过ATR-FTIR分析发现,利用紫外光、热弛豫和可见光作为触发和释放元素,实现了表面三态之间的转换。与溶液研究相比,表面极性和环境效应(特别是空间位阻)通过稳定光异构体、加速或减缓光化学过程以及延缓热褪色作用,对状态形成产生影响。

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  • 用于高精度检测严重急性呼吸综合征冠状病毒2的双功能等离子体光热生物传感器
    等离激元光热效应 RNA病毒 冠状病毒病 局域表面等离子体共振 生物传感器 核酸 严重急性呼吸综合征冠状病毒2

    新型冠状病毒疾病(COVID-19)的持续暴发已蔓延至全球,对200多个国家的公共卫生构成威胁。该疾病的可靠实验室诊断一直是推动公共卫生干预措施的首要任务之一。目前常规使用的逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)是COVID-19诊断的参考方法。然而,在新病毒暴发的早期阶段尤其容易出现假阳性或假阴性病例。本研究采用结合等离激元光热(PPT)效应与局域表面等离激元共振(LSPR)传感转导的双功能等离激元生物传感器,为临床COVID-19诊断提供了具有前景的替代方案。通过核酸杂交,修饰互补DNA受体的二维金纳米岛(AuNIs)可对严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)的选定序列实现灵敏检测。为提升传感性能,在等离激元共振频率光照下,同一AuNIs芯片会产生热等离激元热量。这种局域PPT热量能升高原位杂交温度,从而精确区分两条相似基因序列。我们的双功能LSPR生物传感器对选定SARS-CoV-2序列表现出高灵敏度,检测限低至0.22 pM浓度,并可在多基因混合物中精准检测特定靶标。本研究揭示了热等离激元增强效应及其在核酸检测和病毒性疾病诊断中的应用潜力。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 纳米材料与技术实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究设计并合成了能进行生物发光共振能量转移(BRET)的CLP(Ce6-鲁米诺-PEG)偶联物,用于成像与治疗。方法包括化学合成、光谱表征及体内外测试。 2. 样本选择与数据来源:样本包含CLP偶联物、多种细胞系(如A549、B16F10、MCF-7、RAW264.7、MOVAS)及动物模型(腹膜炎、急性肝损伤、溃疡性结肠炎小鼠和A549异种移植模型)。数据通过实验室实验获取。 3. 实验设备与材料清单:设备包括透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计、IVIS Spectrum成像系统、共聚焦显微镜、流式细胞仪、HPLC系统和Western blot装置。材料包含Ce6、鲁米诺、PEG、H2O2、MPO、细胞培养试剂及动物模型。 4. 实验流程与操作步骤:CLP偶联物合成、特性表征、体外发光与细胞毒性测试、小鼠模型体内成像、抗肿瘤疗效研究及安全性评估。各检测项目均采用特定操作规程,包括孵育时间、剂量及成像参数等。 5. 数据分析方法:采用统计方法(如单因素方差分析、t检验)通过SPSS等软件分析数据,图像定量分析使用仪器配套软件完成。

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  • 高分子材料与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究涉及萘并吡喃-连接体偶联物13的合成及其与Si(111)表面羧基终止单层的连接。通过紫外/可见光谱、红外光谱和核磁共振光谱研究光致变色反应。 2. 样品选择与数据来源:样品由硅晶圆制备,并通过衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)表征。 3. 实验设备与材料清单:使用布鲁克Vertex70v型ATR-FTIR光谱仪、AvaSpec双通道光纤光谱仪及Thorlabs公司LED光源。 4. 实验步骤与操作流程:单层制备包括水解和萘并吡喃13连接的三个步骤。光致变色研究在紫外光和可见光照射下进行。 5. 数据分析方法:红外数据采用OPUS 6.5软件分析,紫外/可见光谱数据使用AvaSoft 8.5软件分析。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用结合PPT效应与LSPR传感转导的双功能等离子体生物传感器进行SARS-CoV-2检测。该方法使用二维金纳米岛(AuNIs)修饰互补DNA受体,通过核酸杂交实现对SARS-CoV-2序列的灵敏检测。 2. 样本选择与数据来源:使用代表SARS-CoV-2序列的合成寡核苷酸进行检测。所选序列基于其对COVID-19诊断的代表性及特异性。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含配备白光传感光束的双功能LSPR系统、用于PPT加热的高功率532 nm激光二极管,以及记录干涉光谱的光谱仪。 4. 实验流程与操作步骤:AuNI传感器芯片经硫醇-cDNA受体功能化修饰。在PPT加热条件下实时监测目标DNA序列的杂交过程,通过检测特定病毒序列及区分相似序列评估系统性能。 5. 数据分析方法:通过分析LSPR相位响应确定生物传感器的灵敏度与特异性,系统研究PPT加热对杂交动力学及序列区分能力的影响。

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厂家介绍

Avantes 是微型光谱仪开发和应用领域的领先创新者。为了满足客户的应用需求,Avantes 不断开发和推出新的光纤光谱仪。Avantes 的仪器和附件还被广泛应用于全球市场的各种 OEM 应用和各种行业。Avantes 在光纤光谱学领域拥有超过 18 年的经验,在该领域使用的仪器数以千计,我们热切希望帮助客户在 Spectroscopy? 中找到自己的解决方案。

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