生物学与生物医学
已经证明拉曼光谱仪具有可区分癌、癌前期病变和正常组织的灵敏度,也具有区分细胞代谢以及蛋白质结构变化的灵敏度;这就使拉曼光谱仪在诸多相互竞争的光谱技术中脱颖而出。生物系统和材料对拉曼技术提出了特殊的挑战。使用紫外线 (UV) 和近红外 (NIR) 激光激发的拉曼系统可以在避开极强荧光的光谱区域工作。除了荧光干扰以外,大部分生物样品都可归为弱拉曼散射,而着色材料(如血管组织)都能强烈吸收激光能量从而更易受到激光损伤。雷尼绍为了应对这些挑战,开发了诸如StreamLine™ Plus成像的创新技术,使拉曼在研究生物及生物医药领域发挥更大的作用。 StreamLine™ Plus这一化学结构成像技术为生物材料光谱分析带来了革命性变化。它使得生物学家可以借助拉曼光谱仪卓越的化学特性分辨能力和出色的空间分辨率,以前所未有的速度获取详尽的化学影像。上图食道组织的化学计量学分析表明,根据糖原浓度可以确定细胞成熟度的不同。 下载文档
代表性学术论文Characterization of microorganisms using UV Resonance Raman Spectroscopy and chemometrics (2004), E Consuelo Lopez-Diez.Analytical Chemistry, 76, 585-591 Evaluation of surface-enhanced resonance Raman scattering for quantitative DNA analysis (2004), K Faulds et al, Analytical Chemistry, 76, 412-417 Surface-enhanced Raman scattering for bacterial characterization using a scanning electron microscope with a Raman spectroscopy interface (2004), R Jarvis et al, Analytical Chemistry 76, 5198-5202 Spectroscopic study of human lung epithelial cells (A549) in culture:living cells versus dead cells (2003), I Notingher et al, Biospectroscopy, 72, 230-240 Near-infrared Raman spectroscopy for the classification of epithelial pre-cancers and cancers (2002), N Stone et al, Journal of Raman Spectroscopy, 33, 564-573 Direct Raman imaging techniques for study of the subcellular distribution of a drug (2002), J Ling et al, Applied Optics, 6006-6017 拉曼图库后续步骤如果您需要了解更多信息或者询价, 或有其他要求,可以直接联络当地的Renishaw办事处。 |