国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(wǎng)(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網(wǎng)站首頁-資訊-話題-產(chǎn)品-評測-品牌庫-供應(yīng)商-展會-招標-采購-知識-技術(shù)-社區(qū)-資料-方案-產(chǎn)品庫-視頻

問答社區(qū)

亞微米級是什么

ipd6771031ae 2010-10-28 17:54:12 532  瀏覽
  • 亞微米級是什么

參與評論

全部評論(2條)

  • 老百姓平常人 2010-10-29 00:00:00
    亞微米材料 粒度直徑 100nm~1.0μm

    贊(20)

    回復(fù)(0)

    評論

  • 啊恒溫 2017-10-03 16:40:53
    亞微米  微米級粉體材料的粒度指標評價   超細粉體是材料工業(yè)的新概念,其原料主要是非金屬礦物。超細粉體加工技術(shù)作為科學(xué)研究的重要組成部分,正在國民經(jīng)濟各部門中起到越來越多的作用。   超細粉體在廣義上是指從微米級到納米級的一系列超細材料;在狹義上是指從微米級(5μm以下)、亞微米級(100nm以上)的一系列超細材料。   目前,在超細粉體加工行業(yè)已基本形成的共識是:   納米材料 粒度直徑 100nm以下   亞微米材料 粒度直徑 100nm~1.0μm   微米材料 粒度直徑 1.0μm~5.0μm   國際上公認0.1nm~100nm為納米尺度空間,100nm~1000nm為亞微米體系,小于1個納米為原子團簇

    贊(16)

    回復(fù)(0)

    評論

熱門問答

亞微米級是什么
亞微米級是什么
2010-10-28 17:54:12 532 2
亞微米液體顆粒計數(shù)器的檢測范圍是多少?
亞微米液體顆粒計數(shù)器的檢測范圍是多少?
2018-11-19 12:59:06 514 0
透反射偏光顯微鏡可看到微米級嗎
 
2017-05-18 06:55:18 478 1
納米微米級粒子與顏色的關(guān)系
我在做水性聚合物乳液,現(xiàn)在做出來的乳液呈現(xiàn)粉紅色,是什么原因呢? 乳液粒徑為259nm 是自乳化體系,不外加乳化劑的 成鹽中和溫度為室溫
2018-12-10 16:35:17 363 0
如何將微米級的材料變?yōu)榧{米級的材料
 
2017-09-11 02:33:58 455 1
濾紙可以過濾微米級或納米級的顆粒嗎
 
2018-12-03 05:31:31 331 0
【求助】如何將納米級粉末和微米級粉末混合均勻
 
2013-10-31 15:08:30 414 2
微米位移傳感器的優(yōu)勢是什么?
 
2014-01-15 23:23:38 376 2
求掃描電鏡微米級長度測量實驗中不確定度的評定方法
 
2018-11-21 02:56:18 450 0
亞硝鹽酸是什么
如題... 如題 展開
2010-02-09 05:38:50 571 2
電鏡分析結(jié)果為什么得到的不是納米材料,而是微米級別的
 
2018-12-18 19:15:37 502 0
鉑電阻溫度計A級,B級是什么意思?
鉑電阻溫度計A級,B級是什么意思能在詳細些嗎?... 鉑電阻溫度計A級,B級是什么意思 能在詳細些嗎? 展開
2017-12-14 03:18:02 762 1
科學(xué)家借助全新非接觸式亞微米紅外光譜首次成功直觀揭示神經(jīng)元

    老年神經(jīng)退行性疾病,如阿爾茨海默癥(AD)、肌萎縮性側(cè)索硬化癥、Ⅱ型糖尿病等,目前困擾著全世界大約5億人,且這個數(shù)字仍在不斷迅速增長。尤其是阿爾茲海默癥(占70%以上),目前仍未有行之有效的診斷方法,因此無法得到有效的ZL或預(yù)防。盡管當(dāng)代病理學(xué)研究已經(jīng)證實這種病理變化與具有神經(jīng)毒性的β淀粉樣蛋白質(zhì)的聚集有關(guān),但其在神經(jīng)元或腦組織中的聚集機制目前尚不清楚?,F(xiàn)有的方法, 如電子顯微鏡、免疫電子顯微鏡、共聚焦熒光顯微鏡、超分辨顯微鏡,通常都需要對樣品進行化學(xué)加工(標記染色等),可能會對淀粉樣蛋白結(jié)構(gòu)本身造成影響。而非標記方法,如表面增強拉曼光譜(SERS)和傅里葉變換紅外光譜(FTIR), 前者受限于亞細胞水平上的低信噪比、自發(fā)熒光及不可逆的光損傷,后者其空間分辨率受限于紅外光波長(≈5–10 μm),且光譜可解譯性和準確性受到彈性細胞光散射所產(chǎn)生的米氏散射效應(yīng)(Mie scattering effects)的嚴重影響,使得直接在亞微米尺度上研究淀粉樣蛋白質(zhì)在神經(jīng)元內(nèi)的聚集行為十分困難。


    美國Photothermal Spectroscopy(PSC)公司開發(fā)的全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage, 是基于獨 家ZL的光學(xué)光熱誘導(dǎo)共振(O-PTIR)技術(shù),它克服了傳統(tǒng)FTIR技術(shù)的衍射極限和米氏散射效應(yīng),紅外光譜空間分辨率高達500 nm,且無需對樣品進行標記, 不再需要衰減全反射(ATR)技術(shù)進行厚樣品測試,且能夠無接觸和無損探測樣品,全程對樣品無污染,可以幫助科研人員更全面地了解亞微米尺度下樣品表面微小區(qū)域的化學(xué)信息,使得在亞細胞水平揭示生物分子結(jié)構(gòu)成為了可能。美國Photothermal Spectroscopy(PSC)公司開發(fā)的全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage(如圖1A所示),使用可見探測束(532 nm)來測量樣品在脈沖紅外光束照射下的紅外光熱響應(yīng),具體體現(xiàn)為樣品反射率的變化,由于使用了可見光作為檢測光,使得其空間分辨率不再依賴于入射紅外光的波長,且單一特定探測光束的使用還可以消除米氏散射效應(yīng)。

                                  

           

圖1. (A) 美國PSC公司非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage實物圖;(B)亞微米紅外成像示意圖:神經(jīng)元樹突的AFM形貌圖,其中神經(jīng)元直接在CaF2基底下生長。mIRage采用兩束共線性光束: 532 nm可見(綠色)提取光束和脈沖紅外(紅色)探測光束,樣品的光熱響應(yīng)被檢測為樣品由于對脈沖紅外光束的吸收而引發(fā)的綠色光部分強度的損失,使紅外檢測的空間分辨率提高到≈500 nm. (C) 小鼠大腦皮層初級神經(jīng)元, 在CamKII促進下表達為tdTomato熒光蛋白,使得神經(jīng)元結(jié)構(gòu)填滿紅色,圖片標尺為20 μm。(D) 圖C區(qū)域放大圖片,箭頭指示樹突上的神經(jīng)元刺。


    因為上述的巨大技術(shù)優(yōu)勢和突破,非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage在生物學(xué)領(lǐng)域技術(shù)有廣泛的應(yīng)用前景和潛力,可應(yīng)用于諸如細胞學(xué)研究(蛋白質(zhì)、磷脂結(jié)構(gòu)分析,紅細胞、巨噬細胞成像等),臨床致病菌/病原微生物鑒定,癌癥診斷(細胞/組織),牙科/骨病變/眼科檢測,生物大分子損傷,生物組織識別,以及生物藥物檢測,法醫(yī)學(xué)等。


    近日,瑞典隆德大學(xué)的Klementieva教授團隊與美國PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)在亞微米尺度上研究了淀粉樣蛋白沿著神經(jīng)突直到樹突棘的聚集行為(圖1B和C),這是以往的實驗技術(shù)手段所不可能實現(xiàn)的。在該研究中,他們使用了大腦皮層初級神經(jīng)元,這是因為它們易發(fā)生AD病變,且具有獨特的結(jié)構(gòu)。初級神經(jīng)元的這種形態(tài)特征使得可以在單個神經(jīng)元層面上來測試全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)的分辨率和準確性。首先,他們在反射模式下獲得了高質(zhì)量的紅外光譜,且不受米氏散射或基線失真等人為因素的干擾(圖2A,B)。值得注意的是,全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)其約為400 nm的橫向分辨率,使得他們能夠通過比較1740 cm-1處的峰強度來檢測脂質(zhì)含量的差異,以及通過對比酰胺II (1540 cm?1)與酰胺I特征峰強度(1654 cm?1)的比值來比較氨基酸(蛋白質(zhì))的種類和數(shù)量上的差異(圖2C,D)。這是科學(xué)家們首次獲取單個樹突棘的高分辨率的化學(xué)圖像和紅外光譜,以往其它測試方法是無法做到的。



圖2. 使用非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage觀察初級神經(jīng)元結(jié)構(gòu)。 (A) 在1650 cm-1處獲得的神經(jīng)元的紅外圖像,顯示了蛋白質(zhì)的分布; (B)中對應(yīng)原始紅外光譜的位置用數(shù)字和圓點表示,圖片標尺為20 μm;(C)在1650 cm-1處獲得的樹突的紅外圖像,數(shù)字表示D圖中獲得光譜的位置,圖片中標尺為20 μm;(D)在C圖中兩點處取的歸一化紅外光譜,體現(xiàn)了該方法的亞微米空間分辨率。紅色箭頭表示蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的化學(xué)變化。


    為了在亞細胞層面上定位神經(jīng)元中β片層結(jié)構(gòu),作者對APP-KO神經(jīng)元進行了為時半小時的合成Aβ(1-42)處理(2×10?6 M),并使用非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage進行了化學(xué)結(jié)構(gòu)的成像分析(圖3A)。對Aβ處理后的APP-KO神經(jīng)元的紅外光譜進行分析證實,β片層結(jié)構(gòu)可以在亞細胞水平上進行分辨。有趣的是,純Aβ(1-42)纖維在1625 cm?1位置處有特征的紅外峰,當(dāng)加入到神經(jīng)元結(jié)構(gòu)中后,β片層結(jié)構(gòu)的特征峰移動到1630 cm-1處,表明淀粉樣原纖維結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,可能是由于其與細胞蛋白和/或細胞膜發(fā)生相互作用導(dǎo)致的(圖3B, C)?;谠摪l(fā)現(xiàn),我們可以得出,在神經(jīng)元中的淀粉樣蛋白的構(gòu)型變化可能會引發(fā)阿爾茨海默癥進程中的不同機制。為進一步了解其形成機制,更多的方法學(xué)研究變得更加必要,如將非接觸式亞微米分辨紅外與免疫熒光顯微鏡結(jié)合起來,這種多模態(tài)成像模式可以在不同的細胞層面上更詳細分析特征蛋白的結(jié)構(gòu)變化,如前突觸或后突觸,囊泡(溶酶體或內(nèi)溶酶體)或其他細胞器。


圖3. 使用非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)Mirage觀察β片結(jié)構(gòu)在處理后的初級神經(jīng)元中的聚集行為。(A,B)APP-KO初級神經(jīng)元在1650和1630 cm-1處的明場和光熱紅外成像,彩色標度表示光熱振幅的強度,從Z小值(藍色)到Z大值(紅色),閾值為50%(以0為ZX),插圖為放大或疊加后的紅外成像圖,圖片標尺為20 μm;(C)神經(jīng)元中淀粉樣蛋白結(jié)構(gòu)在2×10?6 M Aβ(1-42) (紅色)處理或不處理(綠色)后分別對應(yīng)的紅外光譜。β片結(jié)構(gòu)對應(yīng)的特征紅外峰用紅色箭頭表示,光譜數(shù)據(jù)點間距為2 cm?1,數(shù)據(jù)進行50次均一化處理。


    綜上所述,借助全新非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage,科學(xué)家成功首次揭示了初級神經(jīng)元的分子結(jié)構(gòu),無需標記,且因為該技術(shù)是在非接觸模式下工作,不會對神經(jīng)元造成損傷,這在研究脆弱或粘性的物質(zhì)時顯得尤為重要。另外,該技術(shù)還能獲得亞微米尺度的紅外光譜,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射偽影。Z新的技術(shù)進步表明,全新的非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)mIRage現(xiàn)在可以用來做活細胞成像,并保持相同的亞微米空間分辨率。在這種情況下,全新的非接觸式亞微米分辨紅外測量系統(tǒng)有望在β片層結(jié)構(gòu)在活神經(jīng)元的突觸附近的化學(xué)成像中發(fā)揮關(guān)鍵作用,并提供一個新的機會來研究神經(jīng)毒性淀粉樣蛋白如何從一個患病的神經(jīng)元傳播到一個健康的神經(jīng)元,揭示阿爾茨海默癥的形成和發(fā)展機制。該工作發(fā)表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。


2020-03-11 17:12:34 594 0
探知電池材料的組成分布變化?非接觸式亞微米紅外光譜成

    低能量邊緣光致發(fā)光的研究對提高Ruddlesden-Popper鈣鈦礦太陽能電池效率有著十分重要的影響和意義。然而對其機制的研究卻一直面臨著巨大挑戰(zhàn):(1)材料的結(jié)構(gòu)難以確定;(2)理論模型與觀測結(jié)果始終不一致。因此,尋找可靠、有效的表征手段對于揭示相關(guān)機制有著至關(guān)重要的意義。

    紅外光譜對于有機物的變化十分敏感,在有效探知電池材料的分布變化方面具有天然的優(yōu)勢。近期,Photothermal Spectroscopy Corp公司研發(fā)推出的新一代的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)-mIRage在此研究中脫穎而出,該技術(shù)采用激光探針,能夠?qū)悠返谋砻鎸嵭蟹墙佑|式光熱紅外探測,具備亞微米的空間分辨率并且無邊緣散射問題。

    近日,電子科技大學(xué)王志明教授課題組與Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,使用新一代的非接觸亞微米分辨紅外拉曼同步測量系統(tǒng)-mIRage研究MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板邊緣的分布情況。在此項研究中,所測試的(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3之間缺少BA,使其紅外光譜有顯著差異;同時無論是BA缺陷,還是BA對MA的比例都已有使用FTIR光譜研究的報道,因此具備良好的實驗基礎(chǔ)。進一步使用O-PTIR技術(shù)進行非接觸式探測,有效避免了樣品高度,探針污染所帶來的問題,使得結(jié)果更加jing準。

    通過使用mIRage的測量(圖1),能夠觀測到隨著BA含量的降低,~1580 cm-1處的峰相對強度減小,峰值伴隨著向1585 cm-1的峰值偏移。這主要是由于(BA)2(MA)2Pb3Br10在1580 cm-1附近有兩個涉及NH3振動的紅外吸收帶:分別為1575 cm-1處(BA+)和1585 cm-1處(MA+)。當(dāng)BA含量降低時,1575 cm-1處的帶強度降低,導(dǎo)致峰值強度在約1580 cm-1處降低,并伴隨向1585 cm-1偏移。在測試中觀測到的另外一個現(xiàn)象為~1480 cm-1與~1580 cm-1的相對強度比增大,這是由于1478 cm-1的振動(CH3振動)僅與MA+相關(guān),因此~1480 cm-1的強度沒有變化,而1580 cm-1卻由于BA含量降低而降低,導(dǎo)致比值的降低。上述結(jié)果清晰地顯示了MAPbBr3在(BA)2(MA)2Pb3Br板邊緣的組成分布情況。由此可見,mIRage 的O-PTIR技術(shù)在電池低能量邊緣光致發(fā)光的研究中有十分理想的效果,極具應(yīng)用前景。

圖1. O-PTIR觀測邊緣的MAPbBr3的紅外光譜信息。(a)(BA)2(MA)n-1 bn br3n+1(n = 1,2,3,∞)鈣鈦礦的紅外光譜。(b-c)(BA)2(MA)2Pb3Br10和MAPbBr3的中MA+分子在1480 cm-1 (b)和BA+分子 1580 cm-1 (c)的圖譜;(d) (BA)2(MA)2Pb3Br10的PL圖像。(e)在(d)中所示的ZX區(qū)域和邊緣的紅外光譜圖

參考文獻:

[1] Zhaojun Qin, Shenyu Dai et al., Spontaneous Formation of 2D/3D Heterostructures on the Edges of 2D Ruddlesden-Popper Hybrid Perovskite Crystals, Chemistry of Materials, DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c00419.


2020-06-19 10:30:47 582 0
激光干涉儀的線性分辨率為() A.0.001微米 B.0.01微米 C.0.1微米
激光干涉儀的線性分辨率為() A.0.001微米 B.0.01微米 C.0.1微米 D.0.005微米
2016-12-01 13:29:00 580 1
A聲級是不是A聲壓級,A聲功率級是什么意思?
 
2013-04-09 12:04:43 772 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題