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2025-04-25 14:16:15陰極熒光
陰極熒光是一種物理現象,指電子束轟擊固體樣品表面時,樣品中的電子吸收能量從價帶躍遷至導帶,在退激發過程中以光輻射的形式釋放能量,從而產生的熒光。這種現象廣泛應用于礦物鑒定、材料科學、考古學及地質學等領域。通過陰極熒光分析,可以獲得樣品的化學成分、內部結構、發光特性等信息,為科學研究提供重要依據。

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2020-11-25 17:10:52名師講堂第七期|作物葉綠素與氮素含量高光譜估算、陰極熒光原理與應用
葉綠素與氮素含量估算&陰極熒光與應用,詮釋光譜技術在微觀與宏觀的不同領域的應用。學科有邊界,知識無邊界,即刻報名,與光電名師面對面交流! 2020年11月26日上午9:00-11:00,卓立漢光邀請兩位專家:南京農業大學農學院智慧農業系教授程濤老師及北京大學物理學院電子顯微鏡實驗室,高級工程師朱瑞老師為大家做分享,您將有如下課程收獲:報告題目一:作物葉綠素與氮素含量高光譜估算◆ 分享三種評估葉綠素、氮素含量高光譜估算方法;◆ 面向光譜儀器、監測模式熱點問題,分享精算度提高方法;報告題目二:陰極熒光原理與應用◆ 陰極熒光譜原理與典型應用;◆ 探究陰極熒光系統的研制原理&學習關鍵研制技術;參會指南 信息填寫:單位、姓名、手機填寫正確,方便會前通知,避免錯過直播;參會方式:(手機電腦均可參會)報名信息填寫完成后,會務組進行相關審核。審核通過后,您將收到通知。未按規定格式和內容填寫相關信息欄目的報名流程,恕不予以審核。會議當天您將收到信息提醒。點擊鏈接,輸入報名手機號,即可參會。會議資料:(會后視頻)講課視頻能否回放,取決于授課嘉賓是否同意。建議在線收聽,以獲取課程全面信息,并方便與授課嘉賓進行實時交流。 “名師講堂”系列ZT會系列ZT會議將聚焦拉曼光譜、熒光光譜、光電探測、高光譜與影像、激光誘導等離子體等前沿的產品與技術,并針對材料科學、生物醫學、生命科學、食藥環偵、能源冶金礦物等目前相關熱門的應用領域進行深入探討。主辦方將邀請國內外光電行業的專家學者,以網絡在線的形式開展授課與講座。參會來賓可以通過視頻、音頻、文字等多種方式與授課嘉賓進行學術探討與實時交流。本系列ZT會議,將切實致力于為國內外光電技術科研工作者及專業技術人士建立一個全新的學習和交流平臺。 光譜及光電交流總群與光電行業專家交流互動,了解更多光電行業解決方案掃描下方二維碼,入群  
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2019-12-25 11:18:16【動態】劍橋大學舉辦新型時間分辨陰極熒光測量系統Allalin Chronos安裝交付儀式
     2019年9月,劍橋大學Rachel Oliver教授及其團隊聚集了來自英國科學和工業界的50多名研究人員,為其全新的時間分辨陰極熒光測量系統Allalin Chronos的順利安裝和交付使用舉行了盛大的開幕式!      劍橋大學物理科學學院院長Lindsay Greer教授主持開幕儀式,并對這臺設備獲得的時間分辨陰極熒光結果和應用進行了許多深入而熱烈的討論,內容涵蓋了從化合物半導體材料和器件到鈣鈦礦和地質樣品的各種材料。Rachel Oliver教授隨后介紹了此設備的實用性,強調了此設備的順利安裝必將極大促進英國科學界在相關領域的研究,期待可以得到更多的創新性科研成果! 開幕式現場照片     這款先進的時間分辨陰極熒光測量系統是由瑞士attolight自主研發生產的,Attolight公司CEO Samuel Sonderegger博士應邀參加開幕式,并與到場科學家進行了深入的技術交流和溝通。     作為世界上唯yi一款同時具備時間分辨和空間分辨的陰極熒光測量系統,attolight生產的Allalin Chronos具有如下的獨特技術優勢和應用特點:    ?  Allalin Chronos系統,可實現變溫、時間分辨、納米尺度分辨率的陰極熒光分析。在連續模式下,系統采用高電流密度的肖特基場發射電子槍。在時間分辨模式下,相同的電子槍則為超快激光器所驅動,產生超短電子脈沖。系統獨有的GX率定量CL收集系統,有效保障時間分辨陰極熒光光譜測試。    ?  激發激光器與探測器之間精確同步,從而使皮秒級的時間分辨陰極熒光分析成為可能。脈沖模式與連續模式之間的切換是自動化的,且僅需要幾分鐘,這使得系統能夠成為wan美的多用戶設備,滿足不同用戶的研究需求和使用要求。    ?  Allalin Chronos是專為那些需要獲取光譜動力學信息的研究者們而量身打造的,具有納米級空間分辨率及皮秒級的時間分辨率。系統具有一整套超快探測器,探測波長覆蓋紫外至近紅外波段(200 nm~1700 nm),盡Z大可能優化您的應用。    ?  該系統還可搭配超穩液氦恒溫器使用,工作溫度覆蓋10 K至室溫。Allalin Chronos的多功能設計也使它能夠執行其他先進的表征測試,例如泵浦/探測光譜及動態SEM。 附1:基于時間分辨陰極熒光光譜的應用及部分實例-局域輻射和非輻射載流子壽命的測定-半導體異質結中載流子激發動力學的分析-先進的泵浦/探測光譜 利用時間分辨CL分析彎曲狀態下氧化鋅微米帶中的激子擴散行為:沿微米帶徑向三個不同激發區域的時間分辨熒光光譜。根據測試結果,可以建立并驗證應力誘導的激子擴散模型。(ACS Nano, 8(4), 3412-3420, 2014) InGaN/GaN量子阱中局域載流子復合。(Applied Physics Letters 109, 232103 (2016)) 在氮化鎵中圍繞單一位錯缺陷的CL強度與有效壽命。(Applied Physics Letters 109, 042101 (2016)) 單根InGaN/GaN核/殼微米柱的時間分辨CL衰減及CL成像結果。(Applied Physics Letters 112, 052106 (2018))  附2:Rachel Oliver教授利用Attolight陰極熒光光譜儀開展的部分研究工作及鏈接:[1] T. J. Puchtler, A. Woolf, T. Zhu, D. Gachet, E. L. Hu, R. A. Oliver. Effect of Threading Dislocations on the Quality Factor of InGaN/GaN Microdisk Cavities. ACS Photonics, 2015, 2, 137-143.(https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ph500426g) [2] T. Zhu, D. Gachet, F. Tang, W. Y. Fu, F. Oehler, M. J. Kappers, P. Dawson, C. J. Humphreys, R. A. Oliver. Local carrier recombination and associated dynamics in m-plane InGaN/GaN quantum wells probed by picosecond cathodoluminescence. Appl. Phys. Lett., 2016, 109, 232103.(https://doi.org/10.1063/1.4971366) [3] C. J. Humphreys, F. C-P. Massabuau, S. L. Rhode, M. K. Horton, T. J. O’Hanlon, A. Kovacs, M. S. Zielinski, M. J. Kappers, R. E. Dunin-Borkowski, R. A. Oliver. Atomic Resolution Imaging of Dislocations in AlGaN and the Efficiency of UV LEDs. Microsc. Microanal., 2018 ,4, 4-5.(https://doi.org/10.1017/S143192761800051X)[4] F. C-P. Massabuau, S. L. Rhode, M. K. Horton, T. J. O’ Hanlon, A. Kovács, M. S. Zielinski, M. J. Kappers, R. E. Dunin-Borkowski, C. J. Humphreys, R. A. Oliver. Dislocations in AlGaN: Core Structure, Atom Segregation, and Optical Properties. Nano Lett., 2017, 17, 4846-4852.(https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b01697) [5] F. C-P. Massabuau, P. Chen, S. L. Rhode, M. K. Horton, T. J. O’Hanlon, A. Kov′acs, M. S. Zielinski, M. J. Kappers, R. E. Dunin-Borkowski, C. J. Humphreys, R.A. Oliver. Alloy fluctuations at dislocations in III-Nitrides: identification and impact on optical properties. Proceedings Volume 10532, Gallium Nitride Materials and Devices XIII; 105320R (2018)(https://doi.org/10.1117/12.2288211)  附3:部分國內專家學者利用Attolight陰極熒光光譜儀開展的研究工作及鏈接:[1] X. Fu, G. Jacopin, M. Shahmohammadi, R. Liu, M. Benameur, J-D. Ganière, J. Feng, W. Guo, Z. Liao, B. Deveaud, D. Yu. Exciton Drift in Semiconductors under Uniform Strain Gradients: Application to Bent ZnO Microwires. ACS Nano, 2014, 8, 3412-3420.(https://doi.org/10.1021/nn4062353) [2] M. Shahmohammadi, G. Jacopin, X. Fu, J-D, Ganière, D. Yu, B. Deveaud. Exciton hopping probed by picosecond time-resolved cathodoluminescence. Appl. Phys. Lett., 2015, 107, 141101.(https://doi.org/10.1063/1.4932098) [3] Y. Song, L. Zhang, Y. Zeng, L. Qin, Y. Zhou, Y. Ning, L. Wang. Microscopic View of Defect Evolution in Thermal Treated AlGaInAs Quantum Well Revealed by Spatially Resolved Cathodoluminescence. Materials 2018, 11(6), 1049.(https://doi.org/10.3390/ma11061049) [4] X. Xie, B. Li, Z. Zhang, S. Wang, D. Shen. Controlled compensation via nonequilibrium electrons in ZnO. Sci. Rep., 2018, 8, 17020.(DOI:10.1038/s41598-018-35178-w)
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2023-05-08 19:13:14明美LED熒光光源助力顯微鏡熒光升級
明美LED熒光光源助力顯微鏡熒光升級熒光顯微鏡具有特異性強、檢出率高等優勢,因此在各種科研和醫學檢查應用中使用廣泛,傳統熒光顯微鏡因為汞燈光源限制,有比較多使用難點,明美針對這些問題,投入大量人力和資金,研發出了一系列LED熒光光源,助力顯微鏡熒光升級和傳統熒光顯微鏡升級LED熒光顯微鏡,取得市場廣泛認可。熒光顯微鏡的常用光源通常都是白光光源,而熒光光源有高壓汞燈,氙燈,金屬鹵素燈和LED白光光源以及LED單波長光源,光源間各有優劣勢,近期,北京用戶需要替換汞燈光源,因為汞燈壽命短,需預熱,操作繁瑣,明美北京區域工程師提供了四通道的LED熒光光源MG-120,壽命長,即開即關,操作簡單,解決的老師的使用煩惱 熒光光源MG-120采用四通道獨立控制,可選BGUR等不同通道配置,壽命長,衰減慢,通常不需要更換燈泡及校準,可以即開即用;控制方便,外部配備有控制器,能進行特定波長開關和亮度記憶,減少熒光串色及熒光淬滅。此次,用戶是搭配奧林巴斯倒置顯微鏡IX73,該熒光光源已做測試,可適配各熒光顯微鏡如果您對熒光光源感興趣或存在疑問,歡迎與我們聯系,我們將竭誠為您服務!來源:https://www.mshot.com/article/1738.html
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2023-06-12 14:09:33熒光生物顯微鏡應用于CTC檢測
級熒光生物顯微鏡MF43-M應用于CTC檢測CTC檢測不僅特異性強、靈敏度高,能更早預知判斷,還能重復取樣,快速便捷,隨時監測,在臨床診斷應用廣泛。近期,明美湖南區域安裝科研級熒光生物顯微鏡MF43-M,以用于CTC檢測及FISH檢測,整體效果獲得用戶認可。CTC檢測作為一種新型的非侵入性診斷手段,在一定程度上彌補了傳統方法的不足,有 “液體活檢”之稱,好的方法當然少不了好的工具,明美科研級熒光生物顯微鏡MF43-M配備6孔落射熒光模塊和超長壽命LED熒光光源,可擴展升級實現各種觀察方式,如明場、暗場、熒光等,高數值孔徑半復消色差物鏡成像清晰,尤其適合CTC檢測等應用。科研級熒光生物顯微鏡MF43-M已取得醫療器械注冊證,嚴格的質量把關及符合人體工程學的配件能幫您克服長期使用姿勢不舒服而導致肌肉勞損。可配套同樣擁有注冊資質的熒光原位雜交MFISH軟件,實現高質量的FISH成像。您若對熒光生物顯微鏡感興趣或存在疑問,歡迎與我們聯系,我們將竭誠為您服務!免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。 來源:https://www.mshot.com/article/1761.html
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2023-05-26 10:20:02FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統
FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統是FluorCam葉綠素熒光成像技術的最 新高級擴展產品。此系統既可用于PAM脈沖調制式葉綠素熒光動態成像分析,又可用于UV紫外光對植物葉片激發產生的多光譜熒光成像測量分析,還可選配濾波器組對GFP、RFP、YFP、SYBR Green等熒光蛋白和熒光染料進行穩態熒光成像測量。測量對象包括葉片、果實、花朵、整株擬南芥或其他小型植株、苔蘚、微藻、大型藻類乃至特定的動物樣品。應用領域:植物光合生理生態植物逆境脅迫生理與易感性植物初級代謝與次級代謝植物表型組學成像分析(Phenotyping)作物遺傳育種與抗性篩選種子萌發與活力監測轉基因植株篩選功能特點:多激發光-多光譜熒光成像技術:通過兩種以上不同波長的光源激發植物樣品中不同的發色團發出熒光并進行成像檢測,即為多激發光多光譜熒光成像技術。植物的多光譜熒光主要包括葉綠素熒光、UV紫外光激發多光譜熒光和熒光蛋白熒光FluorCam-Pro無需更換任何配件即可同步實現多激發光-多光譜熒光成像功能:PAM脈沖調制式葉綠素熒光成像紫外激發F440、F520、F690、F740多光譜熒光成像GFP、RFP、YFP等常用熒光蛋白成像可根據用戶需要定制熒光蛋白或熒光染料成像,如BFP、CFP、SYBR Green、DAPI等可對黃酮、花青素含量進行定量測量可進行自動重復成像測量和無人值守監測,可設置實驗程序(Protocols)自動循環成像測量,成像測量數據自動按時間日期存入計算機(帶時間戳)測量樣品為各種活體植物樣品,包括葉片、花卉、果實、整株擬南芥或其他小型植物、微藻(包括液滴、多孔板、固體培養基)及大型藻類等技術指標:一體式設計,自帶暗適應箱體最 佳成像面積:20×20cm測量參數:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm', Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qL, QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多個葉綠素熒光參數;紫外激發多光譜熒光成像參數:F440、F520、F690、F740;熒光蛋白熒光強度參數Ft;每項參數均可顯示對應二維熒光彩色圖像。并可測量計算黃酮醇指數Flavonol Index,、花青素指數Anthocyanin Index。具備完備的自動測量程序(protocol),可自由對自動測量程序進行編輯1)Fv/Fm:測量參數包括Fo,Fm,Fv,QY等葉綠素熒光參數2)Kautsky誘導效應:Fo,Fp,Fv,Ft_Lss,QY,Rfd等葉綠素熒光參數3)Quenching熒光淬滅分析:Fo,Fm,Fp,Fs,Fv,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多個葉綠素熒光參數4)Light Curve光響應曲線:不同光強梯度條件下Fo,Fm,QY,QY_Ln,ETR等葉綠素熒光參數5)MultiColor紫外激發多光譜熒光成像(選配)6)FPs熒光蛋白成像:GFP、YFP、RFP、BFP等(選配)熒光激發光源組:全LED光源,包括620nm紅光、5700K冷白光、735nm遠紅光、365nm紫外光,445nm品藍光,470nm藍光,505nm青光,530nm綠光,590nm琥珀色光等高分辨率CCD相機1)圖像分辨率:1360×1024像素2)時間分辨率:在最 高圖像分辨率下可達每秒20幀具備7位濾波輪,標配葉綠素熒光濾波器,根據用戶需要可定制紫外激發多光譜熒光和GFP、RFP、YFP、BFP等熒光蛋白專用濾波器FluorCam葉綠素熒光成像分析軟件功能:具Live(實況測試)、Protocols(實驗程序選擇定制)、Pre–processing(成像預處理)、Result(成像分析結果)等功能菜單自動測量分析功能:可設置一個實驗程序(Protocol)自動無人值守循環成像測量,重復次數及間隔時間客戶自定義,成像測量數據自動按時間日期存入計算機(帶時間戳)成像預處理:程序軟件可自動識別多個植物樣品或多個區域,也可手動選擇區域(Region of interest,ROI)。手動選區的形狀可以是方形、圓形、任意多邊形或扇形。軟件可自動測量分析每個樣品和選定區域的熒光動力學曲線及相應參數,樣品或區域數量不受限制(>1000)輸出結果:高時間解析度熒光動態圖、熒光動態變化視頻、熒光參數Excel文件、直方圖、不同參數成像圖、不同ROI的熒光參數列表等應用案例:1.抗病毒基因研究:葉綠素熒光成像與GFP成像聯合分析法國國家農業科學研究院一直致力于馬鈴薯y病毒組的抗病基因研究,通過不同基因編輯處理方法,驗證抗病毒分子機制。相關研究中,研究人員利用FluorCam多光譜熒光成像系統的GFP熒光蛋白成像功能,定量分析感染面積與病毒積累量,從而直觀地反映了不同基因功能對擬南芥病毒抗性的影響。同時,葉綠素熒光成像則反映病毒對光合系統的損傷,同步提供植物的光合表型信息。參考文獻:Zafirov D, et al. 2021. When a knockout is an Achilles' heel: Resistance to one potyvirus species triggers hypersusceptibility to another one in Arabidopsis thaliana. Mol Plant Pathol. 22: 334–347Bastet A, et al. 2019. Mimicking natural polymorphism in eIF4E by CRISPR‐Cas9 base editing is associated with resistance to potyviruses. Plant Biotechnology Journal 17: 1736–1750Bastet A, et al. 2018. Trans-species synthetic gene design allows resistance pyramiding and broad-spectrum engineering of virus resistance in plants. Plant Biotechnology Journal: 1–132.不同顏色凌霄葉片的葉綠素熒光與紫外激發多光譜熒光成像分析(易科泰EcoTech?實驗室)產地:歐洲
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