随着科研需求的发展,分子荧光光谱相关的新技术和新应用也在不断的深入拓展中,尤其是在附件的多样化、联机,以及其他功能性拓展方面表现得越来越明显。为了多方位展现分子荧光光谱领域的最新成果,仪器信息网特别策划制作《不可或缺 分子荧光光谱最新技术及应用进展》网络专题。现正式向各仪器厂商约稿,旨在展现分子荧光光谱仪的最新技术及应用情况,并给各仪器厂商提供产品宣传展示的机会。


功能染料研究:方兴未艾,未来可期——访华东理工大学药学院杨有军教授

荧光染料在生物医学领域的应用非常广泛,研究前景非常可期。与此相对应,过去只有专业分析实验室才配备的荧光光谱仪,现在已经成为几乎所有仪器平台或者科研团队的标准配置,极大促进了荧光分子探针领域的发展。探针在生物医学领域的广泛应用又大大的推动了成像技术的发展,譬如,十年前的研究以宽场荧光显微镜为主,现在各类共聚焦、超分辨荧光显微镜正逐渐成为主流。相信在将来,荧光以及成像设备还有更广阔的发展空间。

一个“乐在其中”的分析测试人 分子荧光魅力何在——访北京大学分析测试中心 关妍博士

随着科研需求的发展,分子荧光光谱仪的应用范围也在不断的拓展中,其发挥的作用也越来越明显。“以前,做化合物研究的时候往往先从样品的组分和结构分析入手,随之延伸到性质方面研究,特别是研究生物探针,基本发光和物性性质一定要搞清楚才能用于应用,这样的情况下,分子荧光光谱仪就有了更多的用武之地。”

分子荧光光谱的新方法、新视角、新探索

作为分子荧光光谱领域的代表企业,HORIBA一直在推陈出新,推出了一系列分子荧光光谱新产品、新技术,给相关的科研用户提供了新的方法和视角。今天,我们特别邀请了HORIBA荧光产品经理周磊博士给大家分享HORIBA在分子荧光产品方面的布局和规划。

分子荧光光谱的应用拓展与仪器性能提升密切相关

作为分子荧光光谱领域的代表企业,日立高新技术公司一直在分子荧光领域耕耘,自1957年首次推出第一台荧光分光光度计FPL -2型号以来,至今已有60多年的研发经验。近期,仪器信息网特别邀请了日立高新技术公司光谱产品经理玉岛孝弘,请其为大家分享一下其对分子荧光仪器产品的认识和评价。

国产分子荧光光谱仪的“差异化”竞争路线

作为国产分子荧光光谱领域的代表企业,北京卓立汉光仪器有限公司(简称:卓立汉光)不仅推出了科研用稳态瞬态荧光光谱仪,而且从“差异化”竞争的角度寻求更长远的发展。日前,我们特别邀请了卓立汉光荧光光谱产品经理杨泽鑫来分享其在分子荧光光谱产品方面的战略布局。

科学家揭示荧光团缺电子性在近红外荧光探针识别机制中的作用

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员韩克利、朴海龙与深圳晶泰科技有限公司(XtalPi)的科研团队合作,发现谷胱甘肽转移酶(GST)荧光探针分子的整体识别性能受控于传统意义上的识别基团,且与荧光团的缺电子性相关。

华东师范大学Nature子刊报道超分子荧光调控新进展

华东师范大学化学与分子工程学院徐林教授课题组在超分子荧光调控领域研究取得重要进展。利用光诱导电子转移(Photo-induced Electron Transfer, PET)和分子内电荷转移(Intramolecular Charge Transfer, ICT)的精准调控策略,通过PET和ICT转换克服重金属配位组装对荧光淬灭的不利影响并实现组装后荧光量子效率提高以及波长位移放大,实现“组装不利效应”向“组装有利效应”的转变,从理性层面指导高荧光量子效率、宽程发射的超分子荧光金属组装体的设计与构筑。研究成果以“Switchable organoplatinum metallacycles with high quantum yields and tunable fluorescence wavelengths”为题发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上(Nat. Commun., 2019, 10, 4285)。

稀土+活性氧——癌症诊疗新组合

活性氧是一种非常活泼的分子,既可通过生物细胞正常代谢产生,也可由外源性因素产生,它极易与周围分子反应,释放出能量。这一特性使活性氧具有两面性,即过量会引起损伤效应,但适量增加却可以诱导细胞衰老和凋亡,具有抗肿瘤效果。因此,Dias博士团队就想到,要是将发光的稀土元素与活性氧化合物结合,就可以利用稀土元素的发光特性进行荧光成像,了解细胞状态,再利用活性氧进行癌细胞治疗,从而实现癌症的诊断和治疗。

打破思维定式,组合策略提升SiO2荧光发光性能

为攻克荧光寿命、发光强度、稳定性这三大难题,大连理工大学精细化工国家重点实验室宋锋玲课题组,于近期提出一种新策略——利用分子工程协同纳米材料改性,来强化FSNPs的光物理性能,并最终实现了FSNPs在肿瘤细胞内长时间、高亮荧光成像和稳定的光动力治疗(PDT)。

钙钛矿太阳能电池距离市场还有多远?

。“荧光寿命测量是一种常用于表征载流子寿命的技术,通过测量电荷重组率,进而标定电池的效率。HORIBA为测量荧光寿命研发了相应的产品。” Ben Yang博士如是说道。

新突破!郑州大学首次实现环境友好型黄光LED

研究人员先对薄膜进行了光学特性分析,主要使用HORIBA Fluorolog-3荧光光谱仪对稳态荧光光谱、荧光量子产率和瞬态荧光光谱进行了检测。结论发现该薄膜具有明亮的荧光发射特性,且发光峰位也在黄光发射区,可以用来制备黄光LED。

华理田禾、马骧团队:凝心聚力寻突破,室温磷光材料前景可期

室温磷光材料的基础设计在近年来已经取得了很大的进展,但目前已报道的多数室温磷光材料仍然不够理想。一方面,这些材料大多含有重金属,而重金属通常价格较高且生物毒性较大;另一方面,大多数纯有机室温磷光材料是在晶态下发光,而晶体的培养过程相对复杂且重复性较差,不便于批量生产。因此,制备方法简单、低成本、发光性能稳定的无定形态纯有机室温磷光材料就成为目前亟待研究的重点。

化身食品界“侦探”,守护舌尖上的安全

霍尔教授带领他的研究小组开发了一种方法——使用分析仪器表征产品成分,来检测这些海洋鱼类和藻类脂质膳食补充剂是否掺假。他们使用HORIBA Aqualog光谱仪对市场上一些三文鱼油膳食补充剂进行分析,因为天然三文鱼含有一种特殊的色素--虾青素,在Aqualog光谱仪下,这种美丽的红色色素会发出非常强烈的荧光,是否掺假一经分析便可现形。

三维荧光光谱法(EEM)鉴定大气颗粒物中发色团物质的种类和来源

近日陕西科技大学陈庆彩研究团队,利用三维荧光光谱(EEM)研究,对大气颗粒物化学结构和来源进行了分析。在该项工作中,陈庆彩等人演示了EEM方法是有能力分辨大气颗粒物中不同类型发色团以及来源的,并构建了大气发色团与其来源、化学种类的对应关系。这项工作突破了一定的方法瓶颈,对于EEM方法在气溶胶研究领域的应用起到了关键推动的作用,或将促进大气发色团来源和大气化学过程的研究。

填补空白!郑州大学成功制备出无铅紫外窄带光电探测器

近日郑州大学史志锋团队,成功利用无铅钙钛矿,制备出一种紫外窄带光电探测器。它具有高的光谱选择性,不仅填补了无铅钙钛矿在紫外窄带探测器的研究空白,也为实现无铅紫外光电探测器在全波段的商业化应用,提供了新的思路和可能。

如何实现毫秒级长寿命发光?山大新成果告诉你!

宋教授团队巧妙采用纳米封装法对一代TADF染料进行升级,成功制备出新型荧光材料——TADF染料 Ⅱ,解决了信号猝灭问题。

成功实现单线态氧高产率:川大做了这件事

四川大学吴鹏教授团队与加拿大Waterloo大学刘珏文教授团队合作,改变思路,聚焦于1O2产生的光物理和光化学过程,通过镧系金属离子添加,助力提升光敏剂1O2产率。那么效果如何呢?
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地表水中腐殖质、富里酸、类蛋白、有色溶解有机质检测方案(分子荧光光谱)

依据Aqualog专利 A-TEEM技术,消除内滤效应,准确获得荧光有机物的三维指纹图谱(激发波长-发射波长-荧光强度)信息,监测水中溶解有机碳浓度和组成,消毒副产物,消毒副产物前躯体,芳香类石油碳氢化合物,藻类等的浓度和组成。结合化学计量学分析,反应出组份分布,弥补了COD和BOD测试时间长,水体中有机物种类信息缺失的问题可自动

日常食品中成分分析检测方案(分子荧光光谱)

在霍尔教授的实验室里,数十种饮料正排在桌子上等待检 测,他们使用的是 HORIBA Aqualog 荧光光谱仪,来获 得不同样品的系列三维图谱,从而帮助进行饮料成分分析 。 具体过程为 • 先将采集到的光谱数据进行可视化,得到不同饮料的对应等高线图 • 再将这些谱图与标签成分的标准谱图进行对比,就可以知道产品是否含有这些标签成分在

近红外光敏化剂中光吸收检测方案(分子荧光光谱)

马萨诸塞大学韩刚博士就在这一方面做出了突破,他成功 制备出一种新的近红外光敏剂。 这种光敏剂能够穿透深层 组织,不仅能解决光动力学疗法穿透能力差的问题,同时 还能提高光敏剂的反应效率 (在近红外范围表现出显著增 强的吸收和单态氧生成效率)。这一突破不仅是首创性的, 且具有非常重要的意义,有望 将光动力学疗法推向深层组 织和大尺寸的癌症治疗 。

钙钛矿电池中光电转化效率检测方案(分子荧光光谱)

通过不断测量找到效率低下的关键问题,进而改进。“荧光寿命测量是一种常用于表征载流子寿命的技术,通过测量载流子复合速率,进而标定电池的效率。 HORIBA 为测量荧光寿命研发了相应的产品。

三维荧光光谱技术在食品药品领域的应用

三维荧光光谱(EEMs)能同时获得激发和发射波长信息,且因有机物种类和含量不同而各异,具有与水样(溶液)一一对应的特点,就像人的指纹一样,所以被称为水的“荧光指纹”。

荧光光谱系统助力钙钛矿材料的PL 发光特性研究

自2009年将MAPbBr3 以及MAPbBr3 应用于太阳能电池获得良好的光电转换效率,十年时间里,其效率已经突破22%,逼近理论极限值。 基于在太阳能电池领域积累的经验和材料自身的特点,科学家们又将目光投向了钙钛矿光电探测器,发光二极管的研究,并获得巨大进展! 红光,蓝光,以及绿光器件的效率逐年提升,可见,红外,甚至是X射线探测器屡见报道。

荧光分光光度计结合多变量分析软件测定酒精饮料的荧光指纹

酒逢知己千杯少,我国的酒文化历史悠久,市场上的酒精饮料也千姿百态。我国团体标准T/CBJ2101-2019中详细介绍了可以使用三维荧光光谱分析法辨别白酒年份的真伪,这说明荧光分析技术是酒类鉴别中的有效方法。

走进微观世界:3D单分子荧光成像技术在神经及病毒学中的应用

目前几种超分辨成像技术中,单分子定位成像技术因能够实现更高的三维空间分辨率,及活细胞观测等诸多特点,在神经学、细胞生物学及病毒学等研究领域中应用广泛。3D单分子荧光成像系统的核心技术—DAISY技术,整合了散光技术和超临界角光技术,能够极大提高单分子定位精度(最高xyz轴同时15nm),提供清晰度更高的亚细胞结构三维图像,实现同时四色成像观测,帮助科研工作者实时获取不同的结构蛋白,功能蛋白或致病蛋白的共定位信息,在单分子水平,更好地研究分子动力学反应及细胞相互作用。

荧光在化学领域中的应用:如何准确获得时间分辨光谱和上转换光谱信息
A-TEEM技术在水环境、食品、生化领域中的应用

新突破!郑州大学首次实现环境友好型黄光LED |前沿用户报道

以往报道的钙钛矿LED,尽管具有较大优势,也存在两大问题。一方面,发光层多采用含有重金属铅卤化物钙钛矿,而铅离子的毒性不可避免地会对人体和环境带来较大危害,并限制其未来大规模产业化的应用。另一方面,这些材料开发出的钙钛矿LED器件工作稳定性较差,尤其是黄光波段的钙钛矿LED长时间工作方面面临巨大的挑战。

HORIBA| 荧光分子新应用——助力食品安全快速检测 |前沿用户报道

目前,荧光分子作为食品传感器还停留在研究阶段,但是这种传感器的快捷性还是值得我们期待的。希望理查德·卢德舍教授的食品传感器,能够早日应用到食品生产行业和食品检验部门,也期待更多科研团队在食品传感器方面有新突破和新发现,让作为普通消费者的我们吃得更安心,更放心。

荧光分子新应用——助力食品安全快速检测 |前沿用户报道

卢德舍教授就提出将荧光分子作为食品检测的传感器,来分析食品的ph、粘度等参数。这也是科学界首次有学者提出将荧光分子作为食品传感器的建议。

尽享荧光新技术盛宴——2020分子光谱会议分会场四

分会场四的主题为:荧光光谱新技术及应用,31位光谱领域的顶尖专家分享了他们研究的最新进展,让参会专家尽享“光谱盛宴”。

化学博士跨界为企业家——科研人的另类选择

安德鲁.惠特利(Andrew Whitley),就是这样一位横跨商业与科学的企业科学家,杜伦大学博士毕业后,他没有继续在高校从事科研工作,反而进入企业,开启自己新的人生道路。惠特利致力于开发新技术和新产品,并将之投入工业应用,通过这些努力,他也终成为一名优秀的光谱科学家和一位出色的企业家。

日立发布荧光分布成像系统新品

作为荧光分光光度计的配件系统,这是全球首创将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了智能算法的先进技术。能够同时获取样品图像和光谱信息。

FluorCam荧光成像系统落户中国科学院分子植物科学卓越创新中心

北京易科泰生态技术有限公司在中国科学院分子植物科学卓越创新中心安装了FluorCam封闭式GFP/Chl. 荧光成像系统,用于植物叶绿素(Chl)荧光成像分析和GFP绿色荧光蛋白成像分析。

珀金埃尔默发布《Spectrum FL ES 荧光分光光度计软件数据完整性白皮书》

Spectrum FL ES 基于Spectrum 10 ES软件的充分可靠性,能够严格控制荧光光度数据的设置、收集和报告,符合 21 CFR Part 11法规的技术要求。Spectrum FL ES软件应用于珀金埃尔默FL 6500和FL8500荧光光谱仪。

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