0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

特色应用:TriVista在生命科学领域的应用

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-01-09 06:32 次阅读

wKgaomWceAqAftupAAE2PX44Emg239.png

wKgZomWceAqAC6fLAAHB1UIIgkU336.png

今天介绍的应用是基于来意大利的一组物理学家和化学家发表的一篇新论文。该论文使用CERIC‐ERIC合金用于研究DNA构象稳定性。该项目是关于离子液体作为新一代溶剂稳定DNA双螺旋结构的研究。研究者使用同步辐射紫外共振拉曼(UVRR)光谱,目的是探讨离子液体(ionic liquids,IL)的浓度在稳定DNA自然构象中的作用。

紫外共振拉曼光谱已成为蛋白质结构分析领域的有力工具。在共振条件下,这种技术可以选择性地增强主要位于核苷酸环上的振动,从而最大限度地减少与磷酸盐和糖基干等的干扰。

UVRR测量允许他们通过适当调整激发波长来增强与DNA含氮碱基相关的特定振动信号,这可以使用我们的可调带通滤波器Trivista 557光谱仪实现。样品的辐射功率约为20 W。在测量过程中,通过连续旋转样品池以避免由于样品长时间暴露于紫外线辐射而可能产生的任何光损伤效应。

wKgaomWceAuAXBGIABWUZ7UjaTE490.png

TriVista三级联光谱仪的类型及数据

*with 1800g/mm grating at 500nm

A - Additive Mode

S - Subtractive Mode

wKgZomWceAuALgniAADjW1iNciQ831.jpg

图1A

单一配置:

所有三个阶段的光谱仪可以同时、独立地用于三个不同的项目

wKgaomWceAuACVW5AADbWMOISoE950.jpg

图1B

wKgZomWceAyAanysAADSNa3R5MU025.jpg

图1C

通常,TriVista被用作一个双重(Fig 1B)或三重(Fig 1C)系统。当光束依次经过2级或3级时,光栅以非常高的精度前后一致地运动。研究人员选择双系统或三系统的常见原因是高光谱分辨率和杂散光高度抑制。

这些参数可以通过使用不同的TriVista操作模式来实现:

1. 加模式提供了高光谱分辨率和高线性色散。

2. 减模式具有很强的杂散光抑制能力。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    793

    浏览量

    35083
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    新质生产力带来行业新风向

    本次我们将目光聚焦到凝聚着众多创新结晶的生命科学与电子行业之中,看看在刚刚圆满落幕的2024施耐德电气电子及生命科学新质生产力峰会上,施家内外智囊团与行业大咖们在观点碰撞与深度交流中,擦出了哪些智慧的火花。
    的头像 发表于 10-31 15:46 197次阅读

    施耐德电气助力生命科学行业高质量发展

    随着全球市场迎来新的发展趋势,生命科学行业在蓬勃发展的同时,也面临着研发生产成本高、供应链复杂、政策法规日趋严苛等挑战与诸多不确定性。
    的头像 发表于 10-31 15:43 210次阅读

    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感

    很幸运社区给我一个阅读此书的机会,感谢平台。 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章关于AI与生命科学的部分,为我们揭示了人工智能技术在生命科学领域中的广泛应用和
    发表于 10-14 09:21

    名单公布!【书籍评测活动NO.44】AI for Science:人工智能驱动科学创新

    活的世界? 编辑推荐 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》聚焦于人工智能与材料科学生命科学、电子科学、能源科学、环境
    发表于 09-09 13:54

    激光引擎改善生命科学应用

    传输系统相结合,简化了荧光显微镜专家和流式细胞仪 OEM 的对准和集成任务。 如今,生命科学领域成功应用的大多数光子学技术都基于某种形式的荧光检测。这些技术包括研究人员用于活细胞成像的共聚焦显微镜、为临床血细胞计数仪器
    的头像 发表于 09-05 06:20 234次阅读
    激光引擎改善<b class='flag-5'>生命科学</b>应用

    Koolance 散热器在科学相机中的应用 (一)

    一、什么是科学相机?  它和普通的相机有什么不同? 科学相机,顾名思义,就是运用于科学领域的专用相机。目前,主要应用在:生命科学、天文学、化
    的头像 发表于 05-22 15:14 288次阅读
    Koolance 散热器在<b class='flag-5'>科学</b>相机中的应用 (一)

    合肥高新区与雪湖科技签署生命科学超算总部项目,聚焦生物科技和新材料领域

    此次计划,雪湖科技拟斥资3亿元,在合肥高新区打造生命科学超算总部。该建设旨在构建专门用于生物医药和新材料研发的高性能计算集群。
    的头像 发表于 03-06 15:34 564次阅读

    浅析推动生命科学发展的光泵半导体激光(OPSL)技术(三)

    OPSL在流式细胞仪及DNA测序领域的应用及新进发展。 OPSL 拥有波长可灵活扩展、功率可调、体积小巧、高度可靠以及高光电转换效率等特点,在许多生命科学应用中大获成功。此外,OPSL还具有噪声低、光束质量优异、直接数字调制的特点以及光纤耦合选项,其紧凑型结构、智能化即插
    的头像 发表于 02-01 06:33 475次阅读
    浅析推动<b class='flag-5'>生命科学</b>发展的光泵半导体激光(OPSL)技术(三)

    多波长激光引擎 - 生命科学仪器的未来

    流式细胞仪等生命科学仪器制造商越来越多地从分离的单台激光器转向激光引擎,后者是一种可定制的紧凑型集成组件,以特定应用形式提供成形聚焦光束。 激光器会产生一束光,要么是脉冲光,要么是连续波光。 几乎
    的头像 发表于 01-31 06:31 265次阅读

    浅析推动生命科学发展的OPSL技术(二)

    光泵半导体激光技术(Optically Pumped SemiconductorLasers)已经从新一代连续激光技术迅速转变成为生命科学领域内的主导力量,其具备的一系列独特优势使之成为非常
    的头像 发表于 01-31 06:30 365次阅读
    浅析推动<b class='flag-5'>生命科学</b>发展的OPSL技术(二)

    浅析推动生命科学发展的光泵半导体激光(OPSL)技术(一)

    在生命科学领域,光泵半导体激光器 (Optically Pumped Semiconductor Lasers, OPSL)这一颠覆性技术已经被广泛使用。相较于传统的气体激光器,OPSL激光器
    的头像 发表于 01-30 06:30 430次阅读
    浅析推动<b class='flag-5'>生命科学</b>发展的光泵半导体激光(OPSL)技术(一)

    拉曼光谱-医学和生命科学研究的理想工具

    精确、易与其他测量方法结合和高度自动化等优点。拉曼光谱或将成为医学和生命科学研究的理想工具。 由于使用可见光激光会导致荧光效应的高强度干扰,减少荧光影响最好的方式就是使用非可见光波段的激发光,如,高于700nm的近
    的头像 发表于 01-02 06:37 559次阅读
    拉曼光谱-医学和<b class='flag-5'>生命科学</b>研究的理想工具

    Lumencor固态光源在生命科学中的应用

    教育Education:细胞和分子水平的知识是现代生物科学教育课程的核心。光学显微镜和其他光学技术是这些知识的源泉,因此,使用它们的实践经验是任何全面课程所不可或缺的。在教学实验室环境中使用时,当然
    的头像 发表于 12-28 08:15 728次阅读
    Lumencor固态光源<b class='flag-5'>在生命科学</b>中的应用

    FactoryTalk PharmaSuite 适用于生命科学行业的制造执行系统解决方案

    在过去几年里,生命科学行业发生了巨大的变化,制造商面临前所未有的压力,他们不仅需要抢先占领市场,还需要超越现有质量标准。为保持竞争优势,企业需要大幅 提高其组织敏捷性 ,以及提高应对市场波动的弹性
    的头像 发表于 12-25 08:25 510次阅读
    FactoryTalk PharmaSuite 适用于<b class='flag-5'>生命科学</b>行业的制造执行系统解决方案

    生成式AI正在如何改变医疗保健和生命科学

    由于疫情的肆虐,近年来人们对医疗保健和生命科学领域的关注,也提升到了一个前所未有的高度。
    的头像 发表于 12-09 10:52 1237次阅读