在相量分析法中熒光壽命測量的應用一.簡介在現有的許多光學成像模式中,熒光壽命顯微成像技術(fluorescence lifetime imaging microscopy,FLIM)由于其多功能性和特異性在生物科學和材料科學中特別受歡迎。熒光壽命顯微成像主要針對的是分子級別的成像,可以做到排除干擾分子后,對感興趣的分子進行針對性的成像,主要通過大量具有明顯吸收和發射光譜的熒光團實現的。成為當前分子層面上熒光測試的首先,廣泛應用在DNA測序、診斷、細胞成像、超分辨率顯微鏡,甚至是應用在疾病的縱向(前期)臨床研究和治療監測的體內成像。相量分析法(phasor analysis,PA)可以通過時域和 ...
7 s左右。熒光壽命是指分子在發射熒光光子前處于激發態的平均時間。圖1所示的指數衰減曲線說明了熒光發射時間的統計分布。單熒光團的熒光時間輪廓符合壽命常數τ的指數函數,而拉曼發射幾乎與激發激光同時發生。由于拉曼信號比熒光信號的發射速度快得多,因此選擇合適的時間門寬度,原則上可以在檢測拉曼信號的同時最小化熒光的貢獻。圖1.激發激光脈沖、發射拉曼散射信號和發射熒光的時間輪廓。熒光強度隨壽命呈指數衰減,而拉曼發射幾乎與激發激光脈沖同時發生。例如通過光學驅動的克爾門去除拉曼信號中的熒光。克爾門是由一個非線性的克爾介質組成的兩個交叉偏振器。由于光學克爾效應,克爾介質與高能門控激光脈沖之間的非線性相互作用產 ...
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