高光谱

CytoViva纳米高光谱显微成像系统

基本信息
产品名称:
CytoViva纳米高光谱显微成像系统
英文名称:
Nano Scale Hyperspectral Micoscope System
国产/进口:
进口
产地/品牌:
美国 CytoViva(思拓唯沃)
型号:
CytoViva Enhanced H
参考报价:
总点击数:
4185
更新日期:
2025-04-28
产品类别:

性能参数

纳米高光谱显微拉曼共聚焦成像系统是一套高分辨显微镜(显纳镜)、纳米高光谱、拉曼共聚焦显微镜集成系统,配合专利的增强型光路设计、纳米高光谱技术、拉曼共聚焦技术可同时提供生物活性物质、荧光探针、靶向材料、药物载体、纳米药物、金属单颗粒、超分子组装体等纳米级别物质的光谱分析和图像数据,及其和组织细胞,细菌,病原体等相互作用的光谱图像和光学图像,同时可对其进行定位及定量分析。目前应用该技术的文章多在国际顶级杂志“NCS”上发表,它代表了新型的纳米材料、纳米毒性、发光材料成像、新型材料开发、药物代谢、新药研发、重金属等方向发展的趋势,是最有希望转化为高效生产力的专业技术。
纳米高光谱显微成像系统是一套高分辨显微镜(显纳镜)及光谱集成系统,配合专利的光路系统和高光谱技术可同时提供发光材料、上转换材料、靶向材料、药物载体、纳米药物、单颗粒、超分子组装体(例如MOFs)等纳米级别物质的光谱分析和图像数据,及其和组织细胞,细菌,病原体等相互作用的光谱图像和光学图像,同时可对其进行定位及定量分析。
以往材料化学,生物化学,生物医药等领域的研究,包括发光,上转换,量子点,药物载体,纳米药物,药物机理,靶标,毒理等,大部分采用光谱,电镜,共聚焦等方法,还未有人将直接(非标记)成像这种简单,直观的方法应用到这方面,主要是因为超高分辨显微镜只能针对荧光物质,价格昂贵,而且都是互相独立的平台,不能做到一平台,多表征,同时样本不具备唯一性,在数据上不够严谨。
本套设备集成了高光谱和显纳镜,可以在一个平台上得到两方面的数据,保证了数据的一致性和科学的严谨性,同时结合光谱的mapping功能还可以对复杂的成分进行逐一的分析,从而得到更多有用的数据,甚至会有意外的收获。其中光谱分析方法支持非荧光、荧光标记的成分在活细胞、组织、细菌和纳米材料等不同样本中的观察分析;显纳镜支持非荧光、荧光标记的纳米材料及荧光标记的纳米材料、药物小分子、活性大分子、有毒物质的直接成像。





专利的显微成像技术:无需特异性荧光标记,在光学显微镜基础上可识别20nm以上的纳米颗粒


增强型照明系统:超高分辨率照明系统,实现纳米尺度观察效果,可以直接、实时观察纳米颗粒分布情况,不需要借助检测其他手段

成像系统:双模式荧光成像系统,支持荧光标记和非荧光标记物质同时观察

吸收-荧光光谱系统:同时完成荧光和吸收光谱的采集,瞬间获得荧光光谱,采集范围从250nm-1100nm

影像分析系统:高光谱分辨率≤2nm,即使网络结构在几个纳米范围,也可以通过高光谱扫描及光谱映射,在可视化图像数据中被识别出来


3D成像系统: 高精度纳米级3D成像系统,提供了一种在基质中定位非标记纳米结构(纳米颗粒、纳米管等)的方法,实现360°全方位可视化成像

更多产品及应用信息请登录我们的官方网站 www.cytoviva.com 或致电 010-87706572

公司简介
思拓唯沃(中国)有限公司-CytoViva China是美国CytoViva Inc在大中华区设立的子公司,负责旗下纳米高光谱显微成像系统,光声显微镜,3D细胞共培养系统,以及拉曼共聚焦显微镜等产品在中国大陆、香港和澳门地区的市场开发,推广,销售及维护工作。
CytoViva是由美国Auburn University奥本大学与Aetos技术有限公司合作成立,2005年CytoViva公司产品一经面市,就在2006和2007连续两年获得著名的R&D 100大奖,07年同年获得Nano50TM奖,在2009年获得了两项美国专利号7542203和7564623,并迅速得到各个国家重点实验室的认可,目前客户包括FDA,NASA,NIST,Merck,Johnson & Johnson,Stanford,MIT,Duke University等等。
高光谱技术是与成像雷达技术并列,自遥感技术问世以来最重大的两项技术突破,其超高的分辨率和图谱合一的独特优势,是20世纪各大军事大国争相发展的根本性技术之一。美国ITT军事卫星公司做为国际高光谱应用研究最顶级的机构,创造性的将该技术应用于微观领域,CytoViva是由奥本大学和ITT公司合作开发,无标记成像,2nm的分辨率,图谱合一,外加识别率20nm的增强型暗场成像,自问世以来就席卷了各大领域,并在逐渐颠覆以往的观测观察手段,包括材料科学,医药科学,生命科学,食品科学,环境科学,能源领域,文物修复,甚至通信领域均有国际知名机构率先采用该技术用于研究。

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