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3D光场相机PHOTONIS相机TELOPS红外热像仪NAC高速摄像机Phantom超高速相机Hamamatsu CMOS相机NUVU背照式EMCCD相机FirstLight高速近红外EMCCDDouble Helix Optics深度相机AOS高速相机PCO科学相机Axis超快条纹相机量子信息光学Zurich量子测控Intermodulation微波合成分析QBLOX量子比特控制Swabian时间相关单光子计数Maybell稀释制冷机Basel低噪声超稳定电子设备Excelitas光子探测器UQDevices多光子计数FLIM LABS荧光寿命成像Photonscore光子计数Pi Imaging单光子相机Sparrow单光子源FEMTO低噪声放大器光纤光电器件AOS光纤布拉格光栅Gooch Housego光电器件iXblue电光调制器LUNA光纤传感通信GLOphotonics光子晶体光纤Alnair Labs光学滤波器大气天文探测Miratlas一体化大气监测仪ALCOR SYSTEM天文仪器Plair环境监测系统VOYIS海洋水下探测振镜激光调控SCANLAB扫描振镜EOPC光学扫描系统LINOS激光场镜Cambridge MOVIA振镜Cambridge共振型扫描振镜CRSSill Optics激光场镜MRC激光稳定系统Mirrorcle微扫描镜PLS高速多边形扫描仪光束分析测量Duma光束质量分析仪Liquid多功能测量仪Duma自准直仪HighFinesse波长计Bristol激光波长计数据采集处理Licel数据采集系统AlazarTech高速数据采集处理Spectrum高速数字化仪AMPI刺激器Alnair Labs电脉冲发生器Keysight电子测量与分析仪器AnaPico射频微波信号分析与测量红外光谱ARCoptix红外光谱仪PhaseTech二维红外光谱仪NLIR中红外传感器Optogama红外观察仪IR ViewerEMO高性能红外观测仪超快测量整形Swamp Optics超短脉冲测量FemtoEasy超快测量PhaseTech飞秒光谱脉冲整形n2 Photonics飞秒脉冲压缩few cycle超快激光技术Amonics超短脉冲分析仪太赫兹Lytid太赫兹技术光学元器件光栅few cycle超快啁啾镜Wasatch OCT光栅光谱OptiGrate布拉格光栅Spectrogon光栅滤光片Layertec滤波片Alluxa超窄带滤光片Chroma滤光片Andover带通滤光片Acton紫外衰减片Ondax光学元件Spectrogon滤光片Asahi滤光片反射镜镀膜Layertec超快激光反射镜VIAVI高功率大尺寸光学元件镀膜Acton紫外光学元件OptoSigma超级反射镜Optoman超快激光反射镜支架转台Lexitek电动旋转台其他常用光学表面清洁剂First Contact大型仪器显微系统LyncéeTec数字全息显微镜反射式数字全息显微镜DHM-R透射式数字全息显微镜DHM-TFemtonics多光子显微镜Prospective多光子显微镜Lumicks光镊荧光Lumicks m-Trap光镊Lumicks C-Trap光镊自动化机械ISP精密自动化机械设备微纳加工WOP飞秒激光微加工系统加速质谱仪HVE离子束和电子束设备HVE加速器质谱仪HVE离子加速器系统Ionplus加速器质谱仪低能量碳十四小型加速器质谱系统LEA放射性碳定年小型加速器质谱系统MICADAS多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA light多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA半导体设备Plassys薄膜沉积和蚀刻设备Picosun原子层沉积TSST脉冲激光沉积Sentech等离子刻蚀原子层沉积MBE分子束外延设备光伏设备WEP电化学ECV掺杂浓度检测pv-tools接触电阻测试仪Horiba椭圆偏振光谱仪Sinton少子寿命测试仪Horiba氧/氮/氢分析仪合作自营赋同量子超导纳米线单光子探测北京卓镭超快激光TINY系列Nd:YAG 纳秒激光器BLAZER系列中高功率超快皮秒激光器LAMBER系列纳秒激光器国盾量子科学仪器国盾量子高亮度纠缠源国盾量子高速近红外单光子探测器国盾量子高速皮秒脉冲激光器国盾量子可见光波段单光子探测器SURISE热风式大气湍流模拟器SURISE液晶大气湍流模拟器SURISE夏克-哈特曼波前传感器SURISE全息光镊系统SURISE飞秒激光频率梳SURISE高性能激光器SURISE高时间对比度TW/PW激光系统SURISE数字微镜阵列DMDSURISE大气光学参数测量仪SURISE光学仪器专用干燥柜解决方案自适应光学多光子显微成像光学相干层析成像OCT大气湍流大气激光雷达量子光学合作伙伴 首页 行业新闻 Light | 超越视频速率的无标记中红外光热活细胞成像 Light | 超越视频速率的无标记中红外光热活细胞成像 撰稿 | NJU-Don 导读 近日,日本东京大学物理系和光子科学与技术研究所Takuro Ideguchi团队开发了一种显著改进的宽视场中红外(MIP)定量相位显微镜,其信噪比比以前的MIP成像技术高两个数量级,并展示了超过视频速率的活细胞成像。团队首先通过数值模拟光热效应后的热传导推导出最佳的系统设计。然后,利用自制的纳秒微波光学参量振荡器和高全阱容量的图像传感器开发了所设计的系统。开发的高速、高空间分辨率的MIR显微镜具有成为生命科学(特别是活细胞分析)新工具的巨大潜力。 研究背景 拉曼散射和中红外 (MIR) 吸收成像等振动成像在生命科学领域的应用引起了人们的广泛关注,例如在单细胞生物学领域,因为其无需标记可以解决与荧光成像相关的问题,例如由于细胞毒性导致的细胞损伤或死亡、光漂白导致的连续和定量测量的困难、以及标记的细胞内生物分子的不良功能修饰。大多数单细胞振动成像技术都利用拉曼散射,最先进的相干拉曼散射 (CRS) 显微镜已经实现了视频速率下的高速成像。这些高速 CRS 成像系统在振动成像领域产生了重大影响,并引发了相关研究的急剧扩展,包括仪器开发和生物应用,特别是活细胞分析。由于中红外吸收过程的大吸收截面(比拉曼散射高约 108倍)和对生物分子的低光损伤,中红外吸收成像在生命科学中具有巨大的潜力。相比之下,CRS 成像利用紧密聚焦的超短激光脉冲触发非线性光学效应来执行敏感测量,导致不需要的多光子电子跃迁,从而对活细胞产生有害影响。MIR 吸收避免了这个问题,因为它是一个低光子能量的单光子线性吸收过程。此外,使用中红外光成像有可能获得拉曼光谱迄今未揭示的信息。MIR 光谱提供了关于主要存在于细胞中的生物分子的丰富信息,例如蛋白质和水。 MIR光热成像是最近几年研究的一种新兴技术,其可以解决以上问题并能够进行单细胞MIR吸收成像。在这种技术中,MIR分子吸收引起样品中的局部加热,并通过光学参数(如相位)的变化来检测由此产生的折射率变化、反射率或散射强度可见的探测光。因此,人们可以以亚微米分辨率获得关于MIR吸收的空间分布的信息。此外,只要MIR光到达细胞,由于生物样品中可见光的透明性,就有可能捕获细胞内折射率的变化,即使MIR光随后被细胞后面的水吸收。 然而,当前的MIP成像系统的性能,尤其是帧速率,还没有达到现有CRS成像系统的水平。 创新研究 在这项工作中,团队开发了一种MIP成像系统,该系统具有高强度MIR纳秒光学参量振荡器和高灵敏度定量相位成像,使用满阱容量 CMOS 图像传感器,首次实现了超越视频速率的活细胞MIP成像。 首先,团队进行热传导模拟,以得出用于宽视场中红外成像的 MIR 、可见光的最佳脉冲持续时间和重复率:分别小于10 ns 和~1 kHz,如图1。然后,团队开发了一种波长可调谐的 MIR 纳秒光学参量振荡器,它具有周期性极化的铌酸锂(PPLN)晶体。接下来,团队采用高阱容量 CMOS 图像传感器进行定量相位测量,捕获的光子比传统图像传感器多100倍。 显微镜的高信噪比和高速能力预计将有利于细胞内动力学的视频速率观察,以及在不到 1 秒的时间内采集超过数百 cm-1的高速宽带MIR光谱图像。 最后,团队研究了当前和改进系统可以实现的潜在应用。当前系统的可观测带宽在2800-3400 cm-1 范围内,可实现CH、酰胺A和B波段以及OH波段的光谱成像。例如,可以通过 H2O 和 D2O 的差分光谱可视化水的细胞内动力学(如图2所示),通过观察CH2信号的时间变化来评估细胞衰老,以及可视化特定的碳水化合物。 图1 通过热传导模拟得出MIR和可见光的最佳脉冲持续时间和重复率。 图2 通过水通道蛋白对活COS7细胞中的H2O/D2O交换进行视频速率MIP成像。 论文信息 该文章近日发表在国际顶尖学术期刊《Light: Science & Applications》,题为“Label-free mid-infrared photothermal live-cell imaging beyond video rate”,Genki Ishigane和Keiichiro Toda为论文的共同第一作者,Takuro Ideguchi教授为论文的通讯作者。 论文地址 https://www.nature.com/articles/s41377-023-01214-2 免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。 Cambridge共振型扫描振镜CRS Light杰青作者优秀论文展(8) 基于Yb高重频飞秒激光源的高次谐波产生HHG介绍 Light杰青作者优秀论文展(7) Light杰青作者优秀论文展(6) Bristol激光波长计 Light杰青作者优秀论文展(3)