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石墨烯量子点发绿光

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  • XF-J3533
  • 2025年07月12日
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      100mL

    产品名称:石墨烯量子点发绿光
    产品货号:XF-J3533
    产品规格:100mL
    产品包装:瓶
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    • 上转换荧光成像的概念和优势

      ,李富友. 上转换发光成像技术与靶向成像应用[J]. 生物物理学报,2010,26(8):702-710.) 由图(a,b,g,h)可知,相比于荧光成像的成像结果,上转换荧光成像的成像结果中,几乎观察不到肠道等器官的背景荧光,而且的吸收散射等现象也有所减弱,的穿透更高,整体的成像效果更好。 图(a)(b)为上转换材料成像结果;图(g)(h)为量子点 QD625 成像结果。 在不同激发光,相同发射光的条件下进行成像,上转换荧光成像的信噪比更高 优点: 较深的穿透深度 无生物背景荧光干扰

    • 荧光成像概念与优势

      分子后注射到动物体内。标记后,在外界激发光源的激发下荧光物质在生物体内以发射光的形式表达,进而监控生物体内的细胞活动和基因行为。通常情况下荧光成像的特点是,短波长和高能量的激发光激发,发射出长波长和低能量的发射光。 例如:标记物 GFP 的荧光基团在一束特定波长(如 430nm)激发光的作用下,荧光基团的电子向高能级跃迁,随后从高能级跃迁回较低的能级,释放特定波长的(如 500 nm)。 优点: 荧光标记物选择性更多,荧光蛋白、荧光染料、量子点及各种纳米荧光颗粒均可以作为标记物 标记方式更

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      、药物分子等做上标记后注射到动物体内。标记物多种多样,例如:萤火虫荧光素酶基因、荧光蛋白、荧光染料、量子点及其他纳米荧光颗粒等。体内光源发出的,经过散射吸收后到达表面形成光斑。透过灵敏的光学元件(如 CCD),可将信号转换成为电信号,再转换成图像输出。 动物活体光学成像原理示意图 与传统实验相比,动物活体光学成像能够反映细胞或基因表达的空间和时间分布,从而了解活体动物体内的相关生物学过程、特异性基因功能和相互作用,对动物体内靶点、信号通路、代谢过程及动物活体内证实生物过程模型起到更好的探索

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