纳米激光光镊分析仪
5分钟内将显微镜升级为 纳米激光光镊分析仪 NanoTweezer新型纳米光镊转换装置,是个显微镜附上装置。该装置使研究人员使用现有显微镜能够捕获、操纵纳米级微粒。 NanoTweezer新型纳米光镊转换装置,采用世界先进的集成光波导和共振体技术,通过微芯片发出的激光捕获与操纵丛纳米至微米级的粒子。 可以实现多种应用, 如操作远远小于传统的光学镊子的样品,并保持粒子结构不被破坏;实行新类型的实验和分析. 粒子捕获操纵尺寸范围:10nm-5微米 感光度(Sensitivity):10650.3V/ W 功率灵敏度(Power Sensitivity) :6 uW–12 mW 激光波长(Wavelength) : 1065nm 激光功率(Optical Power) :0—500 mW连续可调 光纤接口: FC / APC SMPM 光电隔离(Optical Isolation): 33-38 dB 易与现有显微镜整合: NanoTweeze™很容易与研究型倒置显微镜如国际大品牌蔡司、尼康和奥林巴斯等联合使用。 至关重要的稳定性: 不需手动调节的长时间稳定性和操作性能是NanoTweeze™的一个关键设计原则。 高稳定性的激光光源和短程折返光路结合漂移补偿设计保障了NanoTweeze™高性能实验 Applications include : 1)蛋白质聚集体分析 2)单颗粒光谱 (包括拉曼光谱), 2)涂层测量 3)形状分析 4)颜料分析 5)亚微米成像 Label Free Nanoparticle Sizing and Imaging Nanoparticle Functionalization and Coating Analysis Nanophotonics Based Optical Tweezing - Smallest Particles Ever! 概述: NanoTweezer新型激光光镊系统配备强大的光学捕获系统,操纵对象涵盖了单细胞、单分子、细胞器、病毒、核酸、金属纳米粒子、碳纳米管、蛋白等。 轻松操作远远小于传统的光学镊子的样品,并保持粒子结构不被破坏;实行新类型的试验和分析; 避免表面化学;创造新的纳米结构;保留了生物分子方面的基础上,改变了背景的解决方案;捕获单一的细菌,并观察它的分裂等。 NanoTweezer激光控制器、光学谐振芯片以及特殊设计的显微镜适配器,能够直接与现有的显微镜设备无缝连接。 特性及亮点: 1)无损伤操纵生物微粒 光镊以一种温和的、非机械接触的方式完成夹持和操纵物体,捕获力是施加在整个微粒上,非机械捕获那样集中在很小的面积上,不会对捕获的生物微粒造成机械损伤和污染。 2) 不干扰生物粒子周围环境和它的正常生命活动 光的无形性和穿透性,光镊可以在保持细胞自然生活环境的情况下对其进行捕获与操纵 光镊的所有机械部件离捕获对象的距离都远大于捕获对象的尺度(1000倍),是遥控操作. 1)简洁、操纵捕获能力强、观测分辨率更高: 系统捕获操纵能力: 新一代纳米激光光镊系统,采用新型集成光学、光子共振技术,能对纳米至微米级的粒子轻松操作和捕获 粒子捕获操纵尺寸范围:10nm-5微米; 还可以增强生物分子观测的分辨率,捕捉细菌观测器分裂过程。 观测分辨率更高 光镊与高空间分辨率的技术相结合,使之具备精细的结构分辨能力和动态操控与功能研究的能力 捕获操纵粒子种类: A)生物材料,诸如蛋白质聚集体、蛋白质晶体、抗体与微管等等; B)纳米材料,诸如量子点、碳纳米管、高分子小珠、纳米硅、纳米二氧化钛等。 C) 单个细胞、病毒、核酸、纳米颗粒、碳纳米管和蛋白质的可逆纳米级操作 2)优于传统光镊系统: 该系统采用以芯片为基础的光子共振捕获技术,可以实现多种应用,如操作远远小于传统的光学镊子的样品,并保持粒子结构不被破坏; 普通光镊只能捕捉和处理100纳米及更小的物体;该系统通过使用最新技术集成光子克服光的散射障碍,该系统的光学谐振器可以增强是由波导产生的光学梯度的强度。由于集中了更强的光点,可以操纵最大达到1064nm的粒子。 3)系统联机能力强: 能与科研级正置显微镜联用; 能与激光显微镜拉曼光谱仪联用; 典型应用: —精确捕获微粒和牵引微粒是光镊最基本的功能 光镊捕获的粒子在几纳米到几微米,在这个尺度上,它提供了一种对宏观现象的微观机理的研究手段,特别是为研究对象从生物细胞到大分子的纳米生物学,提供了活体研究条件,比如激光光镊易于操纵细胞,可有效分离各种细胞器,并在基本不影响环境的情况下对捕获物进行无损活体操作。 通过捕获和分离细胞,可了解细胞的诸多特性,如细胞间的粘附力、细胞膜弹性、细胞的应变能力及细胞的生理过程等,从而研究细胞的真实生理过程. 1.单细胞领域应用 1.1 捕获牵引纳米级微粒 (细胞的捕获和分离) 用波长为1064纳米的激光将凝聚物移动了近半米,而过去通常采用的磁学方法,只能将凝聚物移动很短的距离. 该新纳米激光光镊粒子捕获操纵尺寸范围:10nm-5微米,激光光镊可容易地操纵细胞, 能有效地分离各种细胞器,并在基本不影响环境的情况下对捕获物进行无损活体操作。 |