Andor 光谱仪在生物医学领域的应用***,涵盖了从基础研究到临床诊断的多个方面。以下是其主要应用:1. 拉曼光谱拉曼光谱是一种分子光谱技术,能够为生物样品提供化学和结构指纹信息。Andor 光谱仪支持多种拉曼技术,包括:自发拉曼:用于检测生物组织和细胞的化学成分。表面增强拉曼光谱(SERS):提高拉曼信号强度,适用于低浓度生物分子的检测。针尖增强拉曼光谱(TERS):用于纳米尺度的化学成像。相干反斯托克斯拉曼散射(CARS):用于非线性拉曼成像。Marana 4.2B-11 等型号支持大视场和快速帧频,适用于天文学中的大视野天空扫描和自适应光学。河南等离子体诊断相机Andor设备
Andor 的产品广泛应用于以下领域:生命科学:如细胞成像、基因编辑、神经生物学等。物理科学:如量子光学、冷原子研究、天文观测等。工业领域:如高通量药物筛选、动态 X 射线成像等。Andor 的 EMCCD 相机和 sCMOS 相机在弱光成像和快速成像方面表现出色,例如 iXon 系列 EMCCD 相机具备单光子灵敏度和极低的暗噪声。其 Dragonfly 显微成像系统和 Borealis™ 均匀化照明技术在显微成像均匀度方面具有优点Andor 在全球拥有超过 400 名员工,业务覆盖 55 个国家,设有 16 个办事处。公司总部位于英国贝尔法斯特,同时在中国、日本和美国等地设有分支机构。。甘肃OxfordAndorAndor支持 SRRF-Stream+ 实时超分辨率技术,可将传统显微镜的分辨率提升至约 100 nm,无需复杂操作。
荧光光谱荧光光谱在生物医学中用于研究细胞动力学、蛋白质相互作用和药物作用机制。Andor 光谱仪支持:荧光成像:用于检测生物组织中的荧光标记。时间分辨荧光:用于荧光寿命成像。光致发光:用于研究生物材料的光学特性。3. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析,包括:显微拉曼光谱:用于细胞和组织的化学成分分析。荧光显微光谱:用于检测细胞内的荧光标记。多光子显微光谱:用于深层组织成像。吸收/透射/反射光谱Andor 光谱仪可用于分析生物样品的吸收、透射和反射特性,例如:紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱:用于分析生物分子的吸收特性。漫反射光谱:用于检测生物组织的光学特性。
光谱分析功能Solis S 版本专为光谱应用设计,支持二维、三维、堆叠和叠加数据查看,提供光谱线自动识别功能,并支持多种数据导出格式(如 SIF、GRAMS、ASCII XY 和 FITS)。4. 时间分辨功能Solis T 版本适用于时间分辨实验,如激光诱导击穿光谱(LIBS)和时间分辨拉曼光谱。它支持实时光子计数模式和高级数据转存功能。5. 二次开发与自动化Solis 提供二次开发接口,支持 C/C++、C#、VB6、LabVIEW、Linux 和 MATLAB,允许用户通过自编程序控制光谱仪。此外,Solis 还支持通过 AndorBasic 编程语言实现实验自动化。6. 数据导出与兼容性Solis 支持多种数据导出格式,包括 FITS、TIF、BMP 和 AVI,便于与其他软件和平台兼容。提供多种芯片规格,如 iKon-M 的 1024 x 1024 像素和 iKon-L 的 2048 x 2048 像素,满足不同视场需求。
Andor Neo sCMOS 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和灵活的成像模式,成为科学研究和工业应用中的理想选择,特别适合需要长时间曝光或捕捉快速动态过程的实验。Neo sCMOS 相机广泛应用于以下领域:生命科学:细胞运动、发育生物学、细胞膜动态、胞内运输、基因编辑、神经生物学等。天文学:近地天体和空间碎片分析、自适应光学(波前传感)。工业应用:动态 X 射线成像、流体动力学(PIV)、中子射线摄影和断层摄影。物理科学:冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚、量子光学等。在体内生物发光和体荧光成像中,iKon 相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。江苏模块化光谱仪Andor网站
Sona sCMOS 适用于多种科学应用,包括细胞运动、膜动态、离子通量、血流研究、神经成像,超分辨率成像等。河南等离子体诊断相机Andor设备
多种传感器选项提供多种CCD和sCMOS传感器,包括多种像素阵列,满足不同视场和分辨率需求。内置时间延迟控制器(DDG™)内置低抖动、短插入延时电路,支持10ps精度的门控和触发信号,确保精确的时间控制。快速光谱采集在快速光谱模式下,光谱采集速度可达4000光谱/秒(sCMOS型号),适合高速光谱分析。独特功能Intelligate™技术:在紫外波段提高通断比,优于1:10⁸。500kHz光阴极重复频率:在高重复频率激光实验中提高信噪比。双帧功能:支持粒子图像测速(PIV),光学间隔帧可达300ns。河南等离子体诊断相机Andor设备