牛津仪器小组的一部分狗万正网地址
扩张

模块化光谱溶液生物科学

Andor的高灵敏度摄像机和光谱仪范围为从宏观到纳米级的生物学和工程生物材料的化学和结构特性提供了高度可配置的解决方案,体内或者离体,具有高度的准确性和可重复性。

这包括研究细胞组织,,,,官能化的分子对于有针对性的检测或治疗,病毒或者病原体植物通过拉曼,发光/荧光,吸收/反射率,弥漫性反射率或激光诱导的分解光谱法(LIBS)。在生物医学应用的背景下,光谱也是开发非侵入性癌症和疾病诊断万博电脑网页版登录的关键工具,并且在术中手术环境中越来越多地用于提高手术效率。

适应您需求的光谱解决方案

Andor的模块学光谱检测解决方案提供了从紫外线到SWIR区域的高灵敏度平台,可确保针对广泛的生物样品和生物材料,光子状态和设置配置的最高准确性和可重复性,例如。微光谱。

高灵敏度和动态范围

  • 高灵敏度UV-SWIR
  • 大像素井深
  • 高分辨率MATIX
要求定价

ns至µs
时间分辨率

  • 纳秒门控
  • 高灵敏度降低到单个光子
  • PS准确性的头dg
要求定价

µs到MS
时间分辨率

  • 多kHz光谱率
  • 高灵敏度降低到单个光子
  • 高分辨率矩阵
要求定价

光谱系统和配件

  • 高模块化,高分辨率和高吞吐量Kymera&Shamrock
  • 大型同时带通道,高分辨率Mechelle
要求定价

万博电脑网页版登录应用和技术

病毒和病原体

快速检测和准确识别有害生物本质的能力依赖于越来越高级的体内,离体和对峙生物传感方法。

该领域的研究包括例如生物标记,功能化分子或共轭纳米颗粒和底物的发展,以提高特定靶物质的检测效率。它还可能涉及不含标签的无标签,无样品制备分子(例如拉曼,尤其是UV-Raman,以避免样品自动荧光干扰)或原子(例如宽带LIBS)方法,以直接识别未知物质,或现场,与多变量分析结合使用。

研究不同培养基(例如液体,喷雾剂,空气颗粒)中病毒或病原体的传播的研究主要涉及使用快速SCMOS或GATED ICCD检测器(例如激光诱导的荧光或LIF)的时间分辨成像方法,但是光谱(例如荧光,荧光,荧光,荧光,基于拉曼的)也可用于在复杂的化学环境和生物材料基质中识别 /分离物种。

联系我们的应用专家万博电脑网页版登录

癌症与疾病

光谱学为发展高灵敏度和高特异性方法提供了一种强大的工具,旨在检测和识别与各种疾病相关的异常分子/原子结构。

无标签近红外(NIR)拉曼,荧光或宽带弥漫性反射光谱可以与化学计量学结合使用,用于快速体内或者离体筛查和歧视健康结构。基于该技术的仪器越来越多地用于医疗/临床环境中的患者诊断。激光诱导的分解光谱法(LIB)还允许鉴定可以与特定疾病相关的痕量元素。

基于光谱的分析技术还为工程生物分子和相关纳米材料的开发和表征提供了重要好处。这些结构可以用作生物塔,例如在复杂的生物学环境中定位异常结构或健康标志物,在特定环境中输送药物或评估针对特定疾病的治疗/药物的效率。

联系我们的应用专家万博电脑网页版登录

进一步阅读

术中手术

成功,完全清除癌组织取决于使用日益高级的工具实时帮助外科医生。

坐在开发,试验或FDA批准过程的各个阶段的一些工具涉及光子技术。这包括例如荧光成像,其中设计用于仅与感兴趣靶标结合的工程生物分子被用来表示肿瘤或其边缘的位置。

但是它也可能涉及具有较高灵敏度和特异性的技术,例如近红外(NIR)拉曼光谱,其中使用不同组织类型的独特化学特征来提供有关残留肿瘤存在的明确信息,但也可以最大程度地减少去除健康组织。

植物

基于光谱的技术可用于洞悉植物代谢和发育。激光诱导的分解光谱(LIBS)提供了元素信息,用于识别可能与消费者疾病和潜在的健康危害有关的重金属和污染物。

拉曼光谱法 - 特别是拉曼映射 - 可用于检测与特定的代谢或结构发育行为相关的特定化学物种(例如细胞壁)。

联系我们的应用专家万博电脑网页版登录

生物材料工程

纳米材料科学为生物学和生物医学应用提供了越来越高的工具。万博电脑网页版登录这些包括例如功能化的纳米探针来增强体内或者离体研究和鉴定特定的生物结构,化学物种或功能(例如,通过发展更明亮,更稳定和较低的毒性量子点,基于SERS的底物)。

这些可以被利用以开发更快,更准确的医学诊断方案,并实时协助手术程序。其他纳米结构家族还可以提高药物输送或治疗治疗的效率和准确性。

扩展您的研究功能

Andor的生物学和生物医学扩展的检测解决方案超出了光谱法:

学习中心资源

出版物

作者 标题
šindeláˇrová等 实施内标准对激光诱导的软组织分解光谱分析的方法 2021
Lin等 基于激光诱导的分解光谱和机器学习的肺肿瘤和边界组织的区分 2021
Li等 拉曼微光谱研究和分类的胸癌病理特征 2021
Abramcyzk等 通过探测无标签可见共振拉曼成像中的氧化还原敏感性细胞色素的氧化还原不平衡和生化变化 2021
Majka等 一种新的方法,研究了通过光谱模型支持的纤维光谱光谱法内乳腺动脉的人血管周围脂肪组织 2021
Wang等 基于LIB和化学计量方法的水稻根中镉的定量分析 2021
O’Dwyer等 高通量分类的上皮细胞的自动拉曼微光谱法 2021
Pavillon等 通过基于拉曼的稀疏分类得出蛋白质合成的准确分子指标 2021
Modlitbová等 激光诱导的分解光谱作为植物生物学家的直接生物成像工具;评估Brassica Oleracea L.的光子上流纳米颗粒的案例研究。 2021
Ricci等 金纳米线内窥镜检查:朝着一个可广泛访问的平台,用于在活细胞中基于表面增强的拉曼散射分析 2021
Akagi等 使用Paint Raman Express光谱系统(Press)的非侵入性细胞分类 2021
杨等 使用火花诱导的等离子体光谱法实时对通过空气进行联想样病毒传输的现场实时检测 2021
Brozek-Pluska等 结肠癌的虚拟光谱组织病理学 - 拉曼光谱和成像的生物医学应用万博电脑网页版登录 2020
Golubewa等 有机分子和活细胞的表面增强拉曼光谱与金色镀黑硅 2020
Dmitrovic等 朝着VUV拉曼光谱仪进行检测病原体的进展 2020
Desorches等 开发和首次使用拉曼光谱指导系统与脑活检集成 2019
Pinto等 拉曼光谱系统与机器人辅助手术系统的整合,以实时组织表征在根治性的前列腺切除术过程中 2019