螢光常作為生物學特異性識別的手段之一,在生命科學中發揮著無比重要的作用。但前提是被分析的物質必須具有螢光,抑或可以被螢光所標記。
振動光譜(IR & Raman)是相當成熟及常用的無標記量測技術,能夠直接提供物質本身的結構資訊,替生命科學提供廣泛的大分子、藥物、材料、脂質體等無標記物質的鑑定能力。
O-PTIR技術具有亞微米(Submicro)空間解析度和同步拉曼檢測能力,這克服了傳統紅外顯微鏡(Micro-FTIR)解析度不足和在非平整表面上米氏散射嚴重干擾的問題,使得這種廣泛的大分子鑑定,能實現在可以在小於500 nm的空間解析度上進行,達成紅外與拉曼和螢光成像解析度三方面技術的匹配,具備真正意義上的共定位能力。mIRage-LS將這些技術完全集結達成在同一個系統上,僅需一台設備便完成樣品全面紅外、拉曼、螢光三類別訊號的分析。
亞微米紅外/拉曼同步顯微系統 | ||||
技術類別 | 空間解析度 | 光譜範圍 | 量測模式 | 探測雷射 |
紅外(O-PTIR) | < 500 nm | 1800-800 cm-1 3600-2700 cm-1 |
反射、穿透 | 532 nm 785 nm |
拉曼(Raman) | < 500 nm | 3900-200 cm-1 | 反射 |
廣域落射(Epi)螢光系統 | |||
濾光柱 | 照明 | 照相機 | 物鏡 |
標準型 | 結合六組的固態白光及液晶光導 | 傳感器:背照式 sCMOS 單色器 解析度:2048 x 2048 量子效率:高達95 % 光譜範圍:370-1100 nm |
標準光學物鏡皆可搭配 |
1.螢光紅外拉曼共定位成像分析。
2.亞微米(Submicro)尺度紅外及拉曼解析度。
3.紅外及拉曼同步測量。
4.非接觸式測量,同時支援穿透、反射模式並且無米氏散射問題。
5.可在液體環境下測試活細胞。
(A)單細胞分析:
正常/患病細胞分化、藥物-細胞相互作用、細胞內(脂滴)成像研究。
(B)組織分析:
細胞分型(Cell Typing)、鈣化(Calcification)、疾病狀態區分、膠原蛋白位向。
(C)細菌觀測:
單細菌鑑定、細菌代謝研究。