镧系元素掺杂的上转换纳米粒子(UCNPs)作为一类重要的发光纳米粒子,具有独特特性,比如数百纳米的大反斯托克斯位移、窄发射线宽以及微秒到毫秒级的长寿命上转换发光。它们在生物/化学传感、纳米激光、多通道成像、信息加密与防伪等领域展现出巨大的应用潜力。将UCNPs集成到光学和电子设备中,通常需要以微米或...
荧光成像技术的现状与挑战
生物医学荧光成像技术凭借其非侵入性、实时性、所需样品量少等优势,在临床医学诊断以及手术导航中前景广阔。然而,目前荧光成像技术面临着一系列严峻的挑战。背景荧光干扰严重,就如同在嘈杂的环境中难以听清清晰的声音一样,使得检测信号容易被淹没;成像穿透深度较浅,限制了对生物体内深部组织的观察;多重成像分析精度较低,无法满足对复杂生物体系精确检测的需求。
团队的研究突破
近红外荧光探针的创新设计团队针对现有问题,在近红外荧光探针设计、制备及生物官能化修饰方面深入研究。近红外光波具有穿透性强的特点,团队利用这一特性对近红外有机分子进行巧妙的探针设计和化学合成。通过精心设计,实现了无创状态下观察生物体,以及实时动态的多重荧光成像。组织穿透深度可达“厘米级”,成像分辨率可达“微米级”,已在小鼠模型中成功验证了有效性。目前,团队已制备30余种不同特异性的近红外有机分子探针,这些探针就像一把把精确的“钥匙”,能够开启对生物体内各种奥秘探索的大门。 近红外二区显微成像系统的温度敏感荧光探针适配功能,监测组织微环境温度变化。浙江X射线-荧光近红外二区显微成像系统生产企业

唾液微生物成像:口腔健康与疾病的空间解析利用近红外二区荧光原位杂交(FISH)技术,系统对唾液微生物进行空间定位研究。在牙周炎模型中,可量化致病菌(如牙龈卟啉单胞菌)的聚集程度(荧光信号强度较正常高3倍),并分析菌群与宿主上皮细胞的相互作用距离(平均接触距离<2μm)。这种空间成像技术与16SrRNA测序的物种丰度分析相关性达0.85,且能提供关键的空间分布信息,如发现致病菌在龈下菌斑中的微菌落形成效率较龈上高2.5倍,为口腔微生态干预提供精细靶点。河南荧光近红外二区显微成像系统咨询问价近红外二区显微成像系统的自动聚焦功能,维持长时间成像的样本清晰度。

镧系元素掺杂的上转换纳米粒子(UCNPs)作为一类重要的发光纳米粒子,具有独特特性,比如数百纳米的大反斯托克斯位移、窄发射线宽以及微秒到毫秒级的长寿命上转换发光。它们在生物/化学传感、纳米激光、多通道成像、信息加密与防伪等领域展现出巨大的应用潜力。将UCNPs集成到光学和电子设备中,通常需要以微米或纳米级分辨率对其进行图案化,且不能损害其光学性能。由于UCNPs的结构完整性和光物理性质对溶液介质成分、pH值、温度、表面配体、离子强度及粒子浓度极为敏感,因此对其进行图案化需格外谨慎。目前,图案化UCNPs的典型策略主要有直接油墨书写、喷墨印刷、纳米静电复印、丝网印刷和光刻,但这些方法要么分辨率低、图案保真度差,要么容易影响UCNPs的结构,进而破坏其光学性能。
耳部毛细胞成像:听力损伤与再生的可视化研究系统通过近红外二区荧光探针(1100nm)标记内耳毛细胞,实现听力相关研究的高分辨成像。在噪声性耳聋模型中,可量化外毛细胞的损伤范围(噪声暴露后24小时损伤率达60%),并追踪毛***过程中支持细胞的转分化效率(7天内再生细胞占比15%)。配合听性脑干反应(ABR)检测,该成像技术能精细定位听力损伤的细胞层面机制,如毛细胞缺失与ABR阈值升高的空间对应关系(r=0.91),为耳聋基因医治提供靶向性依据。采用超连续谱光源的近红外二区系统,支持多波长快速切换满足不同探针激发需求。

深度穿透,直达深层组织传统的可见光和近红外一区成像,由于光在生物组织中传播时,会受到血红蛋白、黑色素等物质的强烈吸收以及组织的散射作用,成像深度往往十分有限,一般只能对细胞或者较薄的组织样品进行成像。而近红外二区(1000-1700nm)的光,波长更长,光子能量更低,在生物组织中传播时散射和吸收明显减少,能够轻松穿透更深的组织,让我们可以观察到动物体内更深处的生物学过程,比如大脑深层的神经活动等。
高分辨率与信噪比,图像清晰呈现生物组织在可见光和近红外一区成像时,存在明显的自发荧光现象,这些自发荧光会形成背景干扰,降低图像的信背比(SBR),使得目标信号的清晰度大打折扣。近红外二区成像则不同,在这个波段,生物组织的自发荧光极其微弱,几乎可以忽略不计,这就提高了图像的信背比,能够为我们呈现出更加清晰、准确的图像,帮助科研人员更精细地观察生物体内的细节,例如微小的血管结构、细胞层面的变化等。 近红外二区显微成像系统支持多色荧光同时成像,解析肿块.微环境的细胞组成与空间分布。浙江成像系统近红外二区显微成像系统价格对比
基于微透镜阵列的并行成像技术,让近红外二区系统实现高通量细胞筛选。浙江X射线-荧光近红外二区显微成像系统生产企业
体外荧光成像分析与生物传感的革新
在体外荧光成像分析及生物传感研究中,团队取得了令人瞩目的成果。他们建立的新型近红外多重成像分析方法,犹如为荧光成像技术装上了“强力引擎”。不仅实现了信噪比和组织穿透深度的大幅提升,让检测信号更加清晰、能够探测到更深层次的生物信息,而且实现了多指标高通量检测,一次能够检测更多的生物指标,极大提高了检测效率。
研究成果的应用前景
团队的这些研究成果具有广泛的应用前景。在临床医学领域,能够助力医生更准确、更快速地诊断疾病,为患者提供更及时有效的治疗方案;在药物研发方面,可用于药物的筛选和疗效评估,加速新药的研发进程;在生命科学研究中,为深入探索生物体内的生理病理过程提供了强有力的工具,帮助科研人员更好地理解生命的奥秘。 浙江X射线-荧光近红外二区显微成像系统生产企业
上海数联生物科技有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来上海数联生物科技供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!
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