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2025-03-28 15:22:29近場(chǎng)光學(xué)原子力顯微鏡
近場(chǎng)光學(xué)原子力顯微鏡是一種結(jié)合近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡與原子力顯微鏡技術(shù)的先進(jìn)儀器。它通過(guò)尖端探針在樣品表面掃描,同時(shí)利用光學(xué)原理探測(cè)樣品表面附近的光學(xué)性質(zhì),如熒光、吸收、反射等,實(shí)現(xiàn)納米級(jí)分辨率的光學(xué)成像。此外,它還能像原子力顯微鏡一樣,測(cè)量樣品表面的形貌和力學(xué)性質(zhì)。這種綜合技術(shù)為材料科學(xué)、生物學(xué)、納米技術(shù)等領(lǐng)域提供了強(qiáng)大的分析工具,有助于揭示樣品的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。

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2022-07-19 13:22:26爾迪儀器-詳細(xì)介紹原子力顯微鏡
原子力顯微鏡是一種可用來(lái)研究包括絕緣體在內(nèi)的固體材料表面結(jié)構(gòu)的分析儀器。它通過(guò)檢測(cè)待測(cè)樣品表面和一個(gè)微型力敏感元件之間的極微弱的原子間相互作用力來(lái)研究物質(zhì)的表面結(jié)構(gòu)及性質(zhì)。將一對(duì)微弱力極端敏感的微懸臂一端固定,另一端的微小針尖接近樣品,這時(shí)它將與其相互作用,作用力將使得微懸臂發(fā)生形變或運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化。掃描樣品時(shí),利用傳感器檢測(cè)這些變化,就可獲得作用力分布信息,從而以納米級(jí)分辨率獲得表面形貌結(jié)構(gòu)信息及表面粗糙度信息。三種基本操作模式:接觸式(contact)非接觸式(non-contact)輕敲式(tapping)AFM應(yīng)用方面主要包括:1. 生物細(xì)胞的表面形態(tài)觀測(cè);2. 生物大分子的結(jié)構(gòu)及其他性質(zhì)的觀測(cè)研究;3. 生物分子之間力譜曲線的觀測(cè)。原子力顯微鏡系統(tǒng)主要由三個(gè)部分組成:力檢測(cè)部分、位置檢測(cè)部分、反饋系統(tǒng)布魯克致力于讓科學(xué)家能夠取得突破性發(fā)現(xiàn),并開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用以提高人類生活質(zhì)量。布魯克的高性能科學(xué)儀器和高價(jià)值的分析和診斷解決方案使科學(xué)家能夠探索分子、細(xì)胞和微觀層面的生命和材料。憑借與客戶的密切合作,布魯克在生命科學(xué)分子研究、應(yīng)用和制藥應(yīng)用以及顯微鏡、納米分析和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新突破和生產(chǎn)力提升,并創(chuàng)造了諸多客戶成功案例。近年來(lái),布魯克也成為細(xì)胞生物學(xué)、臨床前成像、臨床影像學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)研究、臨床微生物學(xué)和分子病理學(xué)研究的高性能系統(tǒng)的提供者。bruker原子力顯微鏡在上海爾迪儀器科技有限公司有售,有需要可聯(lián)系我司。想要了解更多關(guān)于bruker原子力顯微鏡的資料,可以聯(lián)系上海爾迪儀器科技有限公司。
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2023-03-03 14:20:44減肥新思路!便攜式原子力顯微鏡助力破解枸杞葉多糖抑制脂肪消化機(jī)制
期刊:Food Hydrocolloids IF 11.504文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.108303 【引言】       目前,全世界肥胖和高血脂癥形勢(shì)嚴(yán)峻,攝入脂質(zhì)的消化和吸收一直備受關(guān)注?,F(xiàn)在常用的抑制脂肪消化吸收的藥物副作用明顯,亟需尋找綠色、安全的治療肥胖和高血脂的策略。眾所周知,攝入的脂質(zhì)首先需要由脂肪酶水解成游離脂肪酸,才能進(jìn)一步被吸收,膽酸鹽穩(wěn)定的脂質(zhì)乳液是脂肪酶發(fā)揮水解作用的關(guān)鍵平臺(tái)和前提條件。對(duì)于生物活性物質(zhì)對(duì)脂肪消化吸收的抑制,目前大多數(shù)研究只從生化角度關(guān)注活性物質(zhì)對(duì)脂肪酶的直接抑制作用,而忽略了脂肪酶賴以發(fā)揮作用的膽酸鹽穩(wěn)定的脂質(zhì)乳液平臺(tái)這個(gè)關(guān)鍵前提。 【成果簡(jiǎn)介】       近日,北京林業(yè)大學(xué)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院食品學(xué)科范俊峰教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際食品高水平期刊《Food Hydrocolloids》發(fā)表了題為“The interfacial destabilization of bile salt-emulsified oil droplets, essential for lipase function, is mediated by Lycium barbarum L. leaf polysaccharides”的研究論文,以膽酸鹽穩(wěn)定的脂質(zhì)乳液平臺(tái)為研究對(duì)象,創(chuàng)新性地從界面化學(xué)的視角揭示了多糖與腸道分泌的脂質(zhì)消化劑之間的相互作用,為生物活性物質(zhì)抑制脂肪消化的研究奠定了新的理論基礎(chǔ)。        值得注意的是,本文使用便攜式原子力顯微鏡nGauge對(duì)枸杞葉中提取的多糖進(jìn)行了形貌表征。便攜式芯片原子力顯微鏡nGauge具有小巧靈活、方便攜帶,操作簡(jiǎn)單,掃描速度快,可掃描大尺寸樣品,一個(gè)針尖可以進(jìn)行上千次掃描,無(wú)需維護(hù)、無(wú)需減震、超級(jí)穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),適合各類納米表征應(yīng)用場(chǎng)景,拓寬了傳統(tǒng)AFM的應(yīng)用范圍!圖1. nGauge便攜式芯片原子力顯微鏡(AFM)實(shí)物圖。左圖為使用狀態(tài),右圖為收納狀態(tài)。 【圖文導(dǎo)讀】圖2. 使用nGauge便攜式原子力顯微鏡對(duì)從枸杞葉中提取的多糖進(jìn)行形貌表征。(LP:多糖,LD:脫鈣多糖,SP:多糖分解產(chǎn)物,SD:脫鈣多糖分解產(chǎn)物)圖3. 對(duì)獲得多糖顆粒進(jìn)行(A)粒徑統(tǒng)計(jì),(B)Zeta電位,(C)XRD,(D)FTIR 光譜表征。                         圖4. 膽鹽,多糖,膽鹽-多糖的(A)三相接觸角,(B)表面張力,(C)FTIR光譜。圖5. 膽酸鹽和多糖(A)以及膽酸鹽和除礦物質(zhì)多糖(B)之間的相互作用。 【結(jié)論】       這些發(fā)現(xiàn)從界面化學(xué)的角度為植物源多糖對(duì)脂肪消化的影響提供了新的見(jiàn)解,也進(jìn)一步加深了我們對(duì)多糖與腸道分泌的脂質(zhì)消化物相互作用的理解。便攜式芯片原子力顯微鏡nGauge也將繼續(xù)助力食品科學(xué)、半導(dǎo)體工業(yè)、材料工業(yè)、納米技術(shù)、生命科技、涂料,聚合物和復(fù)合材料等行業(yè)的發(fā)展。
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2021-11-17 16:14:17用于動(dòng)態(tài)生物學(xué)研究的生物原子力顯微鏡
Dimension FastScan生物原子力顯微鏡 (AFM) 可實(shí)現(xiàn)生物動(dòng)力學(xué)的高分辨率研究,實(shí)時(shí)樣品觀測(cè)的時(shí)間分辨率高達(dá)每秒 3 幀。更重要的是,它同時(shí)使AFM比以往更容易使用。Dimension FastScan Bio AFM 以世界先進(jìn)的大樣本 AFM 平臺(tái)為基礎(chǔ),增添了專門的生物樣品表征功能,用于對(duì)分子間相互作用、膜蛋白、DNA 蛋白相互結(jié)合、細(xì)胞間信號(hào)傳輸和許多其他動(dòng)態(tài)生物學(xué)研究,進(jìn)行高分辨率、活樣觀察。 Dimension FastScan的優(yōu)點(diǎn)· 大樣品、快速掃描· 簡(jiǎn)化進(jìn)樣和控制,實(shí)現(xiàn)即時(shí)成像· 實(shí)時(shí)平移、縮放和掃描· 特征跟蹤和影片創(chuàng)建工具· 帶可控液體交換的微體積液體池· 允許研究人員觀察和研究生物分子的工作機(jī)制。· 提供簡(jiǎn)單而即時(shí)的納米級(jí)生物成像· 為使用商業(yè)化或定制探針提供靈活性-- 更多詳細(xì)資料,可聯(lián)系上海爾迪儀器科技有限公司,www.verdegroup.cn,撥打電話021-62211270!021-62211270!上海爾迪儀器科技有限公司是一家從事儀器設(shè)備銷售、技術(shù)服務(wù)與工藝開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新公司,為您提供一站式采購(gòu)服務(wù)。
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2021-12-07 15:35:42原子力顯微鏡中的常用“密語(yǔ)”,讓操作更便捷
關(guān)于原子力顯微鏡有很多專業(yè)性名詞,如果能看懂這種 常用“密語(yǔ)”,讓后面操作更便捷1. AFM:即Atomic Force Microscope(原子力顯微鏡)的縮寫。原子力顯微鏡是一種可用來(lái)研究包括絕緣體在內(nèi)的固體材料表面結(jié)構(gòu)的分析儀器。  2. SPM:即Scanning Probe Microscope(掃描探針顯微鏡)的縮寫。是綜合運(yùn)用光電子技術(shù)、激光技術(shù)、微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)、精密機(jī)械設(shè)計(jì)和加工、自動(dòng)控制技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、應(yīng)用光學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)高速采集和控制及高分辨圖形處理技術(shù)等現(xiàn)代科技成果的光、機(jī)、電一體化的高科技產(chǎn)品。 3. 范德瓦耳斯力:van der Waals force。分子間作用力,是存在于中性分子或原子之間的一種弱堿性的電性吸引力。其能量計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)方程為:U =B/r12- A/r6。  4. 卡西米爾效應(yīng):金屬導(dǎo)體或介電材料的存在改變了真空二次量子化后電磁場(chǎng)能量的期望值。這個(gè)值與導(dǎo)體和介電材料的形狀及位置相關(guān),因此卡西米爾效應(yīng)表現(xiàn)就成了與這些屬性相關(guān)的力。 5. 接觸模式(Contact Mode):AFM最直接的成像模式。在整個(gè)掃描成像過(guò)程之中,探針針尖始終與樣品表面保持接觸,而相互作用力是排斥力。掃描時(shí),懸臂施加在針尖上的力有可能破壞試樣的表面結(jié)構(gòu),因此力的大小范圍在10-10~10-6N。若樣品表面柔嫩而不能承受這樣的力,則不宜選用接觸模式對(duì)樣品表面進(jìn)行成像。 6. 非接觸模式(non-contact mode):非接觸模式探測(cè)試樣表面時(shí)懸臂在距離試樣表面上方5~10nm的距離處振蕩。樣品與針尖之間的相互作用由范德華力控制,通常為10-12N,樣品不會(huì)被破壞,而且針尖也不會(huì)被污染,特別適合于研究柔嫩物體的表面。 7. 輕敲模式(Tapping Mode):輕敲模式介于接觸模式和非接觸模式之間,是一個(gè)雜化的概念。懸臂在試樣表面上方以其共振頻率振蕩,針尖僅僅是周期性地短暫地接觸/敲擊樣品表面。這就意味著針尖接觸樣品時(shí)所產(chǎn)生的側(cè)向力被明顯地減小了,因此當(dāng)檢測(cè)柔嫩的樣品時(shí),AFM的敲擊模式是好的選擇之一。 8. 激光檢測(cè)器 :是利用激光掃描檢測(cè)原理而研制的,它主要由光學(xué)機(jī)械掃描器和掃描光學(xué)系統(tǒng)組成的激光掃描發(fā)射器,由接收光學(xué)系統(tǒng)和光電轉(zhuǎn)換電子學(xué)系統(tǒng)構(gòu)成的激光掃描接收器,以單片機(jī)為核心的實(shí)時(shí)控制與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)構(gòu)成的控制器以及半導(dǎo)體激光電源組成。
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2020-09-03 12:37:49成果速遞|超高分辨散射式近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡在超快研究領(lǐng)域ZX應(yīng)用
    近年來(lái),范德瓦爾斯(vdW)材料中的表面極化激元(SP)研究,例如等離極化激元、聲子極化激元、激子極化激元以及其他形式極化激元等,受到了廣大科研工作者的關(guān)注,成為了低維材料領(lǐng)域納米光學(xué)研究的熱點(diǎn)。其中,范德瓦爾斯原子層狀晶體存在獨(dú)特的激子極化激元,可誘導(dǎo)可見(jiàn)光到太赫茲廣闊電磁頻譜范圍內(nèi)的光學(xué)波導(dǎo)。同時(shí),具有較強(qiáng)的激子共振可以實(shí)現(xiàn)非熱刺激(包括靜電門控和光激發(fā))的光波導(dǎo)調(diào)控。    前期的眾多研究工作表明,掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡(SNOM)已經(jīng)被廣泛用于穩(wěn)態(tài)波導(dǎo)的可視化表征,非常適合評(píng)估范德瓦爾斯半導(dǎo)體的各向異性和介電張量。 如上所述,范德瓦爾斯材料中具有異常強(qiáng)烈的激子共振,這些激子共振能產(chǎn)生吸收和折射光譜特征,這些特征同樣被編碼在波導(dǎo)模式的復(fù)波矢量qr中,鑒于范德瓦爾斯半導(dǎo)體在近紅外和可見(jiàn)光范圍內(nèi)對(duì)ab-平面的光學(xué)極化率有重大影響,因此引起了人們的研究興趣。    2020年7月,美國(guó)哥倫比亞大學(xué)Aaron J. Sternbach和D.N. Basov教授等研究者在Nature Communications上發(fā)表了題為:”Femtosecond exciton dynamics in WSe2 optical waveguides”的研究文章。研究者以范德瓦爾斯半導(dǎo)體中的WSe2材料為例,利用德國(guó)neaspec公司的納米空間分辨超快光譜和成像系統(tǒng),通過(guò)飛秒激光激發(fā)研究了WSe2材料中光波導(dǎo)在空間和時(shí)間中的電場(chǎng)分布,并成功提取了飛秒光激發(fā)后光學(xué)常數(shù)的時(shí)間演化關(guān)系。同時(shí),研究者也通過(guò)監(jiān)視波導(dǎo)模式的相速度,探測(cè)了WSe2材料中受激非相干的A-exciton漂白和相干的光學(xué)斯塔克(Stark)位移。                                                                原文導(dǎo)讀:①    在納米空間分辨超快光譜和成像(tr-SNOM)實(shí)驗(yàn)中(圖1,a),研究者首先將Probe探測(cè)光(藍(lán)色)照到原子力顯微鏡(AFM)探針JD的頂點(diǎn)上,從探針JD頂點(diǎn)(光束A)散射回的光被離軸拋物面鏡(OAPM)收集并發(fā)送到檢測(cè)器。同時(shí),WSe2材料的中的波導(dǎo)被激發(fā)并傳播到樣品邊緣后,進(jìn)而波導(dǎo)被散射到自由空間(光束B(niǎo))。第二個(gè)Pump泵通道(紅色)可均勻地?cái)_動(dòng)樣本并改變波導(dǎo)的傳播。 通過(guò)在WSe2/SiO2界面處的近場(chǎng)tr-SNOM的振幅圖像(圖1b)可明顯觀察到約120 nm厚WSe2材料邊緣(白色虛線)處形成的特征周期條紋—光波導(dǎo)電場(chǎng)分布。研究者進(jìn)一步通過(guò)定量分析數(shù)據(jù),分別獲取了穩(wěn)態(tài)和光激發(fā)態(tài)下,WSe2中波導(dǎo)的光波導(dǎo)的相速度q1,r和q1,p。圖1:納米空間分辨超快光譜和成像系統(tǒng)對(duì)WSe2材料中光波導(dǎo)的納米成像結(jié)果。a:實(shí)驗(yàn)示意圖(藍(lán)色為Probe光,紅色為Pump光);b:近場(chǎng)納米光學(xué)成像 c: 在穩(wěn)態(tài)下,WSe2邊緣的近場(chǎng)光學(xué)振幅圖像;d: 光激發(fā)態(tài)下,延遲時(shí)間 Δt=1ps的WSe2邊緣的近場(chǎng)光學(xué)振幅圖像;e: 分別對(duì)c、d進(jìn)行截面分析,獲取定量數(shù)據(jù)。Probe探測(cè)能量,E=1.45 eV②    研究者通過(guò)變化Probe探測(cè)能量范圍(1.46–1.70 eV)及其理論計(jì)算成功獲取了WSe2晶體穩(wěn)態(tài)下的色散關(guān)系和理論數(shù)據(jù)顯示A-exciton所對(duì)應(yīng)的能量。圖2:WSe2晶體穩(wěn)態(tài)動(dòng)力學(xué)的時(shí)空納米成像研究。a: 不同Probe能量的近場(chǎng)光學(xué)振幅;b: 傅里葉變換(FT)分析; c:  Lorentz擬合的WSe2塊體材料介電常數(shù)面內(nèi)組成;d: 基于Lorentz模型理論計(jì)算的能量動(dòng)量分布(吸收光譜)。Probe探測(cè)能量,E 1.46–1.70 eV。③    為了進(jìn)一步研究光激發(fā)下WSe2中波導(dǎo)的色散和動(dòng)力學(xué),研究者進(jìn)一步在90 nm的WSe2材料上,通過(guò)探測(cè)能量E = 1.61 eV,泵浦能量E = 1.56 eV,泵浦功率1.5 mW的實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行了一列的納米空間分辨超快光譜和理論研究。研究結(jié)果表明(圖3a,b),研究者成功獲取到了不同延遲時(shí)間Δt與δq2和δq1的關(guān)系。結(jié)果表明:光激發(fā)后的DY個(gè)ps內(nèi),虛部q2(圖3a)突然下降(δq2
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