在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
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概述
参数
- 应用 / Applications : Low Light Fluorescence, Raman Application
- 测量技术 / Measuring Techniques : Raman Spectroscopy, NIR Spectroscopy, UV Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Benchtop
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 0.2 to 7 nm
- 谱带 / Spectrum Band : UV, VIS, NIR
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规格书
AI 智能分析
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基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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一种用于炎症成像和癌症治疗的自发光纳米粒子
光动力疗法 癌症治疗 炎症成像 活性氧物种 髓过氧化物酶 生物发光共振能量转移 纳米粒子
纳米粒子已广泛应用于炎症成像和癌症光动力治疗。然而,大多数基于纳米粒子的成像与治疗应用面临三大转化障碍:组织穿透深度有限、必须依赖外部照射以及纳米粒子生物相容性差。为突破这些关键限制,我们合成了一种灵敏、特异且可生物降解的发光纳米粒子——该粒子由含发光供体(鲁米诺)和荧光受体[二氢卟吩e6(Ce6)]的两亲性聚合物共轭物自组装而成,可用于深部组织的活体发光成像与光动力治疗。其作用机制在于:炎症部位或肿瘤微环境产生的活性氧(ROS)和髓过氧化物酶会触发该纳米粒子的生物发光共振能量转移及单线态氧(1O2)生成,从而分别实现活体成像与癌症治疗。这种自发光纳米粒子在不同动物炎症模型中展现出优异的活体成像能力,具有适宜的组织穿透深度和分辨率。研究证实,它是一种选择性高、效力强且安全的抗肿瘤纳米药物,能通过肿瘤微环境(富含ROS)原位生成的1O2特异性杀灭癌细胞。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究设计并合成了能进行生物发光共振能量转移(BRET)的CLP(Ce6-鲁米诺-PEG)偶联物,用于成像与治疗。方法包括化学合成、光谱表征及体内外测试。 2. 样本选择与数据来源:样本包含CLP偶联物、多种细胞系(如A549、B16F10、MCF-7、RAW264.7、MOVAS)及动物模型(腹膜炎、急性肝损伤、溃疡性结肠炎小鼠和A549异种移植模型)。数据通过实验室实验获取。 3. 实验设备与材料清单:设备包括透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计、IVIS Spectrum成像系统、共聚焦显微镜、流式细胞仪、HPLC系统和Western blot装置。材料包含Ce6、鲁米诺、PEG、H2O2、MPO、细胞培养试剂及动物模型。 4. 实验流程与操作步骤:CLP偶联物合成、特性表征、体外发光与细胞毒性测试、小鼠模型体内成像、抗肿瘤疗效研究及安全性评估。各检测项目均采用特定操作规程,包括孵育时间、剂量及成像参数等。 5. 数据分析方法:采用统计方法(如单因素方差分析、t检验)通过SPSS等软件分析数据,图像定量分析使用仪器配套软件完成。
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