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拉曼光谱
长光辰英牵头“线扫描共焦拉曼光谱显微镜”国家重点研发计划项目
近日,工信部公布了一批“十四五”重点专项立项项目,其中“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项“线扫描共焦拉曼光谱显微镜”项目荣获工信部国家重点研发计划重点专项立项。该项目由长光辰英牵头,长光辰英总经理李备博士担任项目首席科学家。本项目汇聚了产业应用、基础研究、医疗检测等多学科的技术力量,合作单位包括中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、华侨大学、天津大学、海宁市高新技术研究院、广东科鉴检测工程
MEMS
2025-01-08
72浏览
拉曼光谱让珠宝研究更加深入,市场推广亟待标准护航
来源:仪器信息网在璀璨夺目的珠宝世界里,每一颗宝石都蕴含着独特的故事与价值。古往今来,人们对于珠宝玉石的追求从未停止,或奢华、或温婉、或绚烂、或内敛……然而,由于珠宝的种类繁多、品质参差不齐,如何准确、高效地鉴别珠宝的真伪和品质,一直是大家关注的焦点。随着科技的发展,珠宝检测行业也在不断革新,不仅越来越多的新仪器、新技术被引入,珠宝检测也逐步向智能化、精密化、数字化转型,不断给行业注入新鲜的活力。
MEMS
2024-12-12
51浏览
近观科技基于光谱芯片的拉曼光谱技术及产品亮相中国分析仪器学术大会
来源:近观科技 在科技创新的浪潮中,分析仪器作为科学研究和技术开发的重要基石,正迎来巨大发展机遇。11月15-16日,第九届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2024)在广东省深圳市登喜路国际大酒店·国际厅顺利召开,会议以“下一代分析仪器”为主题,汇聚了来自全国各地的多位科技精英、高校学者及企业代表,共同探讨分析仪器的未来发展趋势与技术创新路径。 作为此次大会的重要组成部分,光
MEMS
2024-12-04
66浏览
拉曼光谱与电学传感双模联用实现毒性目标物的实时监测与精准识别
近期,中国科学院合肥物质科学研究院张洪文研究员团队在电学-谱学双模监测气体传感器的创新设计与可控制造方面取得新进展,相关研究成果以“Vortex Engineering on Oxide Bowl-Coated Oxide/Gold Dual-Layer Array for Dual Electrical/Spectroscopic Monitoring of Volatile Organic C
MEMS
2024-11-28
148浏览
东京大学将拉曼光谱的测量速度提高100倍
据麦姆斯咨询介绍,拉曼散射光谱法(Raman scattering spectroscopy)因其能够检测单个分子的特征光谱指纹而被广泛用作物质分析技术。然而,拉曼散射光谱法的测量速度往往天生就很慢,尽管许多傅里叶变换和时间拉伸方法都旨在改善这一问题,但东京大学的一项研究显示,测量速度目前仍然低于每秒500 kilo-spectra。东京大学的研究团队表示,这个速度太慢,无法跟上某些化学和物理反应
MEMS
2024-11-04
409浏览
安光所在拉曼光谱气体检测研究方面取得进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所方勇华研究员团队在腔增强拉曼光谱气体检测研究方面取得新进展,相关研究成果以《用于痕量气体检测的抛物面镜腔增强拉曼光谱》为题发表于国际知名光学Top期刊《光学快报》,博士研究生苗俊芳为论文第一作者,博士后李振钢为论文通讯作者。多组分气体检测技术在医学分析、环境监测和工业控制等领域具有广泛应用。相比于传统检测方法(如半导体气体传感、气相色谱-质谱联用技术等),拉曼光谱技
MEMS
2024-10-12
446浏览
基于MEMS芯片的二维材料异质结构调控,可用于非线性光学探测和拉曼光谱
导读二维材料(2DM)是一类前景广阔的材料,通过静电栅极和范德瓦尔斯堆叠,可以揭示新物理现象(如拓扑效应、强关联效应)并推动新型器件的应用。过去二十年,人们主要依靠干法和湿法转移技术组装二维异质结构。这些方法尽管可靠且易操作,但随着堆叠结构的复杂化,局限性逐渐显现,每个堆叠配置都是独特且不可重新配置的,导致对堆叠参数的探索变得困难,许多结论仅基于少量样本得出。动态调控二维材料转角的技术对于未来研究
MEMS
2024-08-23
558浏览
基于表面增强拉曼光谱的葡萄糖传感器,实现汗液中葡萄糖的快速检测
葡萄糖是自然界分布最广且最重要的一种单糖,也是活细胞的直接能量来源。人体中葡萄糖含量不足会导致低血糖,严重时或致记忆力衰退、诱发癫痫、影响大脑活动致使昏迷等,但可以通过改善饮食条件在短期内获得补充。而葡萄糖含量过多则会引发糖尿病及其并发症等。据国际糖尿病联盟(IDF)统计,2021年全球糖尿病人数约为5.37亿(20~79岁),其中中国就有约1.4亿。糖尿病可引起约100多种并发症,如心肌梗死、视
MEMS
2024-08-10
686浏览
基于拉曼光谱的血糖监测
据麦姆斯咨询报道,2024年8月16日至18日,西北大学副教授王爽将参加《第64期“见微知著”培训课程:生物传感器及血糖监测》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于拉曼光谱的血糖监测授课老师简介:王爽,博士,西北大学副教授、博士生导师,主要从事生物医学光子学领域的研究工作,包括:无标记快速拉曼光谱生物医学检测系统与数据分析方法、多模态显微光学成像技术与仪器研制、无标记光学影像与光谱融合分析技术研
MEMS
2024-08-06
501浏览
四方仪器激光拉曼光谱气体分析技术入选《2024年度智慧化工园区适用技术》目录
2024年7月,四方光电(武汉)仪器有限公司(以下简称“四方仪器”)自主研发的激光拉曼光谱气体分析多组分在线检测及热值检测技术应用成功入选《2024年度智慧化工园区适用技术》目录,并在7月11日举行的2024(第五届)中国智慧化工园区建设发展大会上,获得由中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会(以下简称“园区委”)颁发的荣誉证书。该奖项不仅是对四方仪器技术创新实力和在多组分气体在线检测领域卓越
MEMS
2024-07-28
469浏览
用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强拉曼光谱技术
来源:科学网拉曼光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强拉曼光谱(SERS)技术可以实现对分子本身较弱的拉曼信号产生极大的增强,甚至可以达到单个分子的检测灵敏度。SERS的应用范围遍及物理、化学、生物和医学等各个领域。随着SERS研究不断深入,人们发现低浓度检测时的拉曼信号强度存在极大的不可重复性。单分子的检测能力并不意味着可以实现定量,如何将超灵敏的SERS技术应用到
MEMS
2024-04-24
584浏览
基于单分子计数的数字胶体增强拉曼光谱
2024年4月17日,上海交通大学生物医学工程学院叶坚教授、邵志峰教授团队在Nature期刊发表题为“Digital colloid-enhanced Raman spectroscopy by single-molecule counting”的研究论文,上海交通大学生物医学工程学院致远荣誉计划博士生毕心缘为论文第一作者,邵志峰教授、Daniel M. Czajkowsky教授为论文共同作者,叶
MEMS
2024-04-23
616浏览
拉曼光谱赋能智能手机,实现精准药物分类
光谱信息可视为材料的独特“指纹”,利用无处不在的智能手机,实现检测、记录、分析材料的光谱信息,一直是科学家和消费者所期待的。由于线上药店和药品供应链的不断增加,假药甚至已逐渐威胁到了公共健康安全。而拉曼光谱可以为药物分类识别提供有价值的信息。据麦姆斯咨询报道,近日,韩国三星综合技术院(Samsung Advanced Institute of Technology)、忠南大学(Chungnam N
MEMS
2023-10-03
802浏览
利用拉曼光谱技术监测体内药物浓度,Axithra获1000万欧元的种子资金
据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。由imec和根特大学(Ghent University)孵化而出的Axithra表示,其平台可以为更快、更个性化的疾病护理铺平道路,例如确保患者接受正确剂量的抗生素来治疗感染,从而减少重症监护的时间。据称,Axithra的拉曼光谱方法将imec世界
MEMS
2023-09-14
584浏览
Apollon与MIT合作开发基于拉曼光谱的连续血糖监测仪
据麦姆斯咨询报道,Apollon是一家总部位于韩国首尔的初创公司,致力于开发基于拉曼光谱的可穿戴医疗设备。近日,Apollon已同意与美国麻省理工学院(MIT)签署合作项目,旨在开发一种新型连续血糖监测仪(CGM)。这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。麻省理工学院教授P
MEMS
2023-08-28
815浏览
基于纳米“口袋”的自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法
近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。 图1 Analytical Chemistry的正封面表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱
MEMS
2023-08-06
643浏览
微流控+拉曼光谱+机器学习,实现蛋白质颗粒的智能鉴定
药品溶液中存在的颗粒或聚集体可能会引起免疫反应并影响产品安全性。随着越来越多的高浓度治疗性单克隆抗体(mAb)产品的开发和推出,根据美国药典,在规格范围内需要控制亚可见颗粒水平,并且每个容器中粒径大于等于10 μm的颗粒不超过6000个,粒径大于等于25 μm的颗粒不超过600个。单克隆抗体在应力条件下容易降解(例如聚集、片段化和氧化),从而产生多种蛋白质颗粒。在制造和储存过程中存在多种应力条件,
MEMS
2023-08-05
975浏览
AI辅助拉曼光谱+生物打印技术,用于血液中细菌的高通量检测
美国斯坦福大学(Stanford University)开发了用于分析血液和废水的人工智能(AI)辅助方法。微生物的可靠检测和鉴别对于医学诊断、环境监测、食品生产、生物防御、生物制造和药物开发至关重要。虽然病原体检测通常使用体外液体培养方法,但据估计,使用目前的实验室方法,可以轻松培养的细菌种类不到所有细菌种类的2%。此外,在这2%中,根据细菌种类的不同,培养过程可能需要数小时到数天不等。因而由于
MEMS
2023-03-13
1675浏览
海洋所研制出首套深海多通道拉曼光谱探测系统
近日,Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers在线发表了题为Development and deployment of lander-based multi-channel Raman spectroscopy for in-situ long-term experiments in extreme deep-sea envir
MEMS
2022-11-27
811浏览
一种血清中抗癌药物定量检测的表面增强拉曼光谱新方法
近日,中科院合肥研究院健康所杨良保研究员团队、王宏志研究员团队与中科院合肥肿瘤医院药学中心合作,在抗肿瘤药物血药浓度的定量检测方面取得进展。科研团队利用收缩组装的液态3D热点矩阵作为微反应器,建立了高稳定、高灵敏的表面增强拉曼光谱(SERS)定量检测血药浓度新方法。该成果发表在国际分析领域TOP期刊Analytical Chemistry上。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱,具有快速、高
MEMS
2022-03-23
891浏览
Nikalyte携手WasatchPhotonics推进表面增强拉曼光谱应用
用于检测材料的新型表面增强拉曼光谱(Surface Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)基底,可广泛适用于麻醉药品、食品、生物以及环境等领域。SERS可用于有害物或生物化合物的检测据麦姆斯咨询报道,近日,Wasatch Photonics与Nikalyte宣布建立合作关系,评估和测试一种用于材料痕量检测的新型SERS基底,可广泛适用于麻醉药品、食品安全、制药、环境以及
MEMS
2022-01-17
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