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Aufbau eines chemischen (IR-Nahfeld)-Nanoskops zur Beobachtung von schnellen dynamischen Prozessen in Zellen

Aufbau eines chemischen (IR-Nahfeld)-Nanoskops zur Beobachtung von schnellen dynamischen Prozessen in Zellen
构建化学(红外近场)纳米显微镜来观察细胞中的快速动态过程
批准号:
5443989
负责人:
Professorin Dr. Martina Havenith-Newen
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2009-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
红外光谱(指纹)是功能组在生命周期中的理想特征。Die hohe Empindlichkeit ermöglicht quantitative Messungen innerhalb kürzester Zeit; ideale Voraussetzungen,um die Vorgänge in einer Zelle in Echtzeit zu verfolgen. DFG-项目HA 2394/5-1的内部安装了OPO激光系统,其功率为2500-4000/cm,最新实验结果如下:1。在Echtzeit,z.B.中,一种用于原位检测动态过程的化学探针微探针的方法。bei Zugabe von Medikamenten; 2.第一次使用Nahmikroskopie时,Zellen在Bereich的OH-和CH-带中使用了Nm-Bereich的Auflösungen。Zellen生命的最佳状态是在一个微米和纳米尺度的二维空间韦尔登上。Zellen生命中的标记自由微芯片是一个非常好的选择,它可以通过在Zellen的生物化学反应中进行Farbstoffe或放射性准备来进行标记。这种红外辐射是一种“无辐射”的辐射,它影响着辐射产品的生产。Neben Fragestellungen zur Zellteilung und zum programmierten Zelltod könnte die Wirkung von Medikamenten im mikro- und nanoskopischen Maßstab - auf Einzelzellniveau - ermöglicht韦尔登.这种技术可以从医学和生物学的研究中获得新的碎片。
英文摘要
Der IR-Spektralbereich (Fingerprint-Bereich) ist ideal zur Charakterisierung der funktionellen Gruppen in lebenden Zellen geeignet. Die hohe Empfindlichkeit ermöglicht quantitative Messungen innerhalb kürzester Zeit; ideale Voraussetzungen, um die Vorgänge in einer Zelle in Echtzeit zu verfolgen. Das innerhalb des DFG-Projektes HA 2394/5-1 entwickelte OPO Lasersystem mit bis zu 2,7W Ausgangsleistung zwischen 2500-4000/cm ermöglicht zwei neue experimentelle Ansätze: 1. den Aufbau eines schnellen chemischen Infrarot-Mikroskops zur in situ Detektion von dynamischen Prozessen lebender Zellen in Echtzeit, z.B. bei Zugabe von Medikamenten; 2. die erste Anwendung der Nahfeldmikroskopie an lebenden Zellen im Bereich der OH- und CH-Bande mit Auflösungen im nm-Bereich. Einzelne Bestandteile von lebenden Zellen könnten auf einer Mikrometer- und Nanometer-Skala zweidimensional dargestellt werden. Die markerfreie Mikroskopie in lebenden Zellen ist von besonderer Bedeutung, da jede Markierung durch Farbstoffe oder radioaktive Präparate zu Veränderungen in den biochemischen Abläufen in der Zelle führen kann. Die niederenergetische IR-Strahlung ist darüber hinaus "sanft" und vermeidet die Produktion von zellschädigenden Radikalen. Neben Fragestellungen zur Zellteilung und zum programmierten Zelltod könnte die Wirkung von Medikamenten im mikro- und nanoskopischen Maßstab - auf Einzelzellniveau - ermöglicht werden. Diese Techniken könnten in Zukunft völlig neue Fragestellungen aus dem Bereich der Medizin und der Biologie eröffnen.
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