友思特方案
构建缤纷:可调谐光源的荧光成像的应用
前言导读 2024.4.2
生物荧光分析常常伴随使用多种荧光染料的需求。结合多通道光源技术与高性能成像设备,友思特可调谐光源荧光检测成像方案,以其灵活的系统组成,满足了丰富的荧光检测应用需求。
生物荧光分析技术
激发荧光成像技术是研究生物学过程的一种基本观察方法,可以研究基因、蛋白质、药物与细胞之间的相互作用。该成像技术用于观察生物样本中感兴趣目标物质及其空间分布,通常需要对目标物质的一个或多个特定波长进行成像,以实现对比度高、特异性强、灵敏度高的观察,实现对生物体系的研究和检测。生物荧光分析在生命科学研究领域具有广泛的应用,例如荧光显微镜成像、生物荧光成像、流式细胞仪分析、酶标记物检测等。这些技术可以更深入地了解生物体系的结构、功能和动态过程。
生物荧光技术通常使用具有特异标记性能的荧光标志物与被测生物组织融合,使之聚集在特定部位后在特定波长激发光的照射下,荧光染料会发射出特定的荧光,该荧光可被成像设备捕捉,最终将信号的强弱显示于屏幕上,对生物分子进行可视化分析。不同类型的荧光探针的激发波长是不同的,而一次生物荧光实验往往会使用多种荧光探针染料,一次性对生物分子的组织进行探测和分析。因此,使用不同波段的波长,激发荧光探针,能得到最大辐射强度的光波,有利于提高分析检测的准确度。
友思特 可调谐光源荧光检测成像系统
在荧光技术的测量过程中,激发光源可以为氙灯、LED灯或激光光源。氙灯的波长范围较宽,能覆盖多个荧光染料的激发波长,但较多比例非目标波段杂散光的存在对最终荧光发射和成像效果有一定负面影响。LED灯通常为单色灯,光谱相对窄,可能无法完全匹配某些荧光染料的激发波长。激光单色性好,但需要复杂的光学系统来控制和聚焦激光束,且对生物样品的损伤风险较高。
友思特提供的可调谐光源荧光检测成像系统,结合了先进的多通道波长可调光源技术和高性能的成像设备,能够满足不同波段下,同荧光基团的荧光成像需求。
系统方案特点
- 系统配备了4个及以上波段的可调节光源,可以灵活地激发不同荧光染料的荧光信号,满足多通道成像需求;
- 系统搭载了高性能的可见光相机,具有优秀的分辨率和灵敏度,能够准确捕捉荧光信号并进行高质量成像;
- 用户可在同一实验中对多种荧光染料进行激发、发射、拍摄和分析,实现多通道荧光成像,获得更全面的信息;
- 可选二向色镜,过滤并选择性通过反射光,可以增强或抑制特定的光信号,使目标物体在图像中更加清晰可见;
- 可选友思特全自动可调谐波长选择器,全自动调节输入的激发光和输出的反射光,具有非常尖锐的激发和发射窗口,适用于宽场下的多波段荧光成像。
系统组成和功能介绍
友思特可调谐光源荧光检测成像系统主要由四通道光源、IDS可见光相机、镜头、和环形光导组成。四通道可调光源提供紫外、蓝、绿和红四个波段的自由调节,输出的光辐射经由环形光导出射并照射在被测物体表面,物体中的荧光染料被入射光源激发,同时发出特定荧光,该荧光经由镜头最终进入到相机中,相机分析处理并输出对应图片。从图片中可以观察到被测物体的状态,实现对样品的荧光检测。
从包含有多种频谱成分的激发光源来的光经过激发滤光片过滤,激发滤光片将光源的不需要频率部分过滤出去,剩余的允许进入成像。
如果入射激发光和反射荧光的波段较为接近,可以在系统中配置二向色镜,其作用主要是用来选择性地透过激发光和荧光信号。在入射方向,二向色镜可以让特定波长的激发光透过,而阻挡其他波长的光线,确保样本中的荧光标记物受到适当波长的激发。在出射方向,二向色镜可以让特定波长的荧光信号通过,而阻挡其他波长的光线,从而减少杂散光的干扰,提高荧光信号的纯度和清晰度。
如果使用波段更多的荧光染料,需要选择更多、范围更广的单色波长,可以配置由友思特白光光源和波长选择器组成的全自动可调光源系统。该系统提供紫外、可见光、近红外波段范围内的任意波长调节,透过率75%,带外阻隔OD6,波长调节分辨率可达1nm,可以满足市面上大部分荧光染料的激发。