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显微镜升级改造为纳米操纵分析仪
显微镜升级改造为纳米操纵分析仪
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显微镜升级改造为纳米操纵分析仪

产品报价:询价

更新时间:2019/4/2 12:09:54

地:美国

牌:Optofluidic

号:Optofluidic

厂商性质: 生产型,贸易型,服务型,不用本金就能赚钱的方法

公司名称: 世联博研(北京)科技有限公司

产品关键词:

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美国OptoFluidics激光光镊操显微镜纳米控转换装置


                  —NanoTweezer新型激光光镊系统.

美国OptoFluidics激光光镊系统配备强大的光学捕获系统,可以在5分钟内将显微镜变成纳米操纵工具—新型纳米光镊系统NanoTweezer

如图:


新型纳米光镊系统NanoTweezer可进行不同细胞、病毒、核酸、金属纳米粒子、碳纳米管、蛋白的捕获。

新型纳米光镊系统NanoTweezer,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;实行新类型的试验和分析


概述:

美国OptoFluidics激光光镊系统配备强大的光学捕获系统,可以在5分钟内将显微镜变成纳米操纵工具,进行不同细胞、病毒、核酸、金属纳米粒子、碳纳米管、蛋白的捕获。

NanoTweezer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;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系统将用户的台式仪器和专利的光学谐振nanotweezer芯片技术相结合。特殊设计的显微镜载能够直接将芯片与现有的显微镜设备连接。

NanoTweezer新型激光光镊系统亮点:

1)简洁、操纵捕获能力强:

该系统配备强大的光学捕获系统,可以在5分钟内将显微镜变成纳米操纵工具,进行不同细胞、病毒、核酸、金属纳米粒子、碳纳米管、蛋白的捕获。

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

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;

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。

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;

该系统将用户的台式仪器和专利的光学谐振nanotweezer芯片技术相结合。特殊设计的显微镜载能够直接将芯片与现有的显微镜设备连接。

4)捕捉和处理对象更细腻、精准:

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。


5)操纵捕获对象更广、观测分辨率更高:

由于其操作粒子尺寸增加,所以操作对象涵盖了单个细胞、病毒、核酸、纳米颗粒、碳纳米管

和蛋白质的可逆纳米级操作。并可以捕获你的对象,跟踪他们的运动和表征它们的大小,做出

新的纳米结构。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。

6)牵引单细胞、单生物分子应变

细胞内部的应变能力在通常情况下很难用显微镜观察。而光镊可对活体细胞进行非侵入微观操纵,能够诱导细胞产生应变.


参数:

1、激光器参数:

波长:1065nm,2纳米线宽(可调)

激光功率:0?500mW连续可调

光学隔离度:33-38 dB隔离度,

光纤接口:FC/APC SMPM

波长可调性:从中心波长为+/-3nm

2、显微镜流动池参数:

2.1最大压力:20psci

2.2流动速度:80nl/min- 1000ml/hr

3.与显微拉曼光谱仪连用附件

3.1 载物台联接件

3.2 OD6带阻滤光片(1064nm)

4.微粒子捕获操纵尺寸范围:10nm-5微米

NanoTweezer激光光镊应用:

—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) 捕获牵引纳米级微粒

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.

2) 研究细胞的应变能力

细胞内部的应变能力在通常情况下很难用显微镜观察。而光镊可对活体细胞进行非侵入微观

操纵,能够诱导细胞产生应变.


3) 测量红细胞膜的弹性

红细胞膜弹性是血液的生理功能指标,在测量红细胞膜弹性的技术中,双光镊法是最为直接、准确的方法.

3) 促进细胞融合

把光镊同激光微束(光刀)耦联起来可实现激光诱导细胞融合, 当前最先进的转基因技术就是利用光镊和光刀将DNA导入细胞而实现基因转移,这种方法可节约大量资源、缩短转基因时间、提高成功率。

4) 对生物分子进行精细操作

由于光镊径向尺寸很小,产生的势阱深度与分子布朗运动的能量相近,所以难以直接捕获.过去通常采用的磁学方法,只能将凝聚物移动很短的距离,NanoTweezer激光光镊用波长为1064纳米的激光将凝聚物精确捕获并移动了近半米。




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