[已完结] 荧光纳米拍摄问题

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wangchaofan123 发表于 2023-11-1 20:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
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我的聚合物荧光纳米,激发350,发射360nm,都是短波长,我看下那种荧光共聚焦显微镜或荧光显微镜达不到这么低波长,有没有什么可以拍摄到这种短波长荧光纳米?

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对于您提到的这种短波长荧光纳米颗粒,确实存在荧光共聚焦显微镜或荧光显微镜无法直接观察的问题。然而,现在有一些其他的技术可以拍摄到这种短波长荧光纳米颗粒,以下是一些可能的方法: 1. 超分辨率显微镜技术:这种显微镜技术可以通过局部激励和高灵敏度探测器来实现超出传统光学分辨率的成像。例如,STED显微镜可以使用一个激光束在样品局部产生高能量状态,然后通过另一个激光束扫描样品来获得高分辨率的图像。这种技术可 ...

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MRQ 发表于 2023-11-1 20:22:20 | 显示全部楼层
对于您提到的这种短波长荧光纳米颗粒,确实存在荧光共聚焦显微镜或荧光显微镜无法直接观察的问题。然而,现在有一些其他的技术可以拍摄到这种短波长荧光纳米颗粒,以下是一些可能的方法:

1. 超分辨率显微镜技术:这种显微镜技术可以通过局部激励和高灵敏度探测器来实现超出传统光学分辨率的成像。例如,STED显微镜可以使用一个激光束在样品局部产生高能量状态,然后通过另一个激光束扫描样品来获得高分辨率的图像。这种技术可以用于观察短波长荧光纳米颗粒的荧光发射。

2. 原子力显微镜(AFM):AFM可以通过扫描样品表面并检测表面高度变化来获得高分辨率的成像。同时,它还可以对样品进行力谱分析和荧光成像。因此,在某些情况下,使用FM也可以获得短波长荧光纳米颗粒的荧光发射图像。

3. 非线性光学技术:例如,两光子激发荧光显微镜(TPEF)或蓝光激发荧光显微镜(BBF)可以通过使用较高的激发波长来激发样品,并通过检测发射光来观察样品中的荧光信号。这种技术通常需要使用非常强的激光,因此需要谨慎操作。

需要注意的是,每种方法都有自己的优缺点和适用范围,您需要根据实际情况选择合适的成像技术。同时,您还应该注意在使用这些技术时需要遵守相关的安全操作规程。

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