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Spektral- und zeitauflösendes konfokales Multiphotonen-Laserscanning Mikroskop zur Einzelmolekül-Fluoreszenz- und Lebenszeit-Messung

Spektral- und zeitauflösendes konfokales Multiphotonen-Laserscanning Mikroskop zur Einzelmolekül-Fluoreszenz- und Lebenszeit-Messung
用于单分子荧光和寿命测量的光谱和时间分辨共焦多光子激光扫描显微镜
批准号:
157747109
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2009
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2008-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在图像处理中,Gerät处理的是一种高灵敏度的带有Möglichkeit的扫描光场,一种图像点不仅是光场强度,也包括光场、偏振和光谱。在使用激光器时,我们可以看到所有的远场发射光谱。系统的高灵敏度(bis auf Einzelmolekülniveau)光谱、偏振和偏振态将对生物学过程和偏振态产生影响。该系统可用于所有生物学和生物物理学研究所的碎片检测,用于多组分成像和固定Zellen和Gewebe,Förster-Resonanz-Energietransfer-Imaging用于体内和体外分子内Wechselenkungen的研究,二次谐波成像用于Zellen和Gewebe的标记,以及用于多组分成像的Vielfältige Verfahren。纳米光学和等离子体激元的两个系统的一个共同点是:具有纳米金属/电致变色结构的微分子荧光光谱探测器。
英文摘要
Bei dem beantragten Gerät handelt es sich um ein hochsensitives Scanning Fluoreszenz-Konfokalmikroskop mit der Möglichkeit, an jedem Bildpunkt nicht nur die Fluoreszenzintensitätsondern auch die Fluoreszenzlebenszeit, -polarisation und -spektrum zu erfassen. Durch die zurAnwendung kommenden Laser können dabei alle Farbstoffe im visuellen Spektralbereich angeregtwerden. Die Hauptanwendung des Systems wird hochsensitives (bis auf Einzelmolekülniveau)spektral-, polarisations- und zeitaufgelöstes Fluoreszenzimaging an biologischen Proben und Zellensein. Das System wird breite Anwendung für alle im Institut untersuchten biologischen undbiophysikalischen Fragestellungen finden, insbesondere für Multikomponenten-Fluoreszenzmikroskopie lebender und fixierter Zellen und Gewebe, Förster-Resonanz-Energietransfer-Imaging zur Untersuchung intramolekularer Wechselwirkungen in vivo und in vitro,Second-Harmonic-Generation Imaging ungelabelter Zellkomponenten, und für vielfältige Verfahren derFluoreszenzspektroskopie in Zellen und Geweben. Ein bedeutendes zweites Anwendungsgebiet desSystems wird die Nanooptik und Plasmonik betreffen: Die fluoreszenzspektroskopische Untersuchungder Wechselwirkung einzelner Moleküle mit nanoskopischen metallisch/dielektrischen Strukturen.
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