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Estremamente brillante a infrarossi (IR) travi fornita da sorgenti di radiazione di sincrotrone sono ora utilizzati di routine in molte strutture con spettrometri commerciali disponibili accoppiati a microscopi IR. Usando queste fonti non termici intensi, la luce due o tre ordini di grandezza superiore a una sorgente convenzionale è realizzabile attraverso piccoli fori (u0026 lt; u0026 nbsp; 10 u0026 nbsp; micron), con un alto rapporto segnale-rumore. Duvetica Online Uk La spettroscopia IR è una tecnica potente per studiare sistemi biologici e offre molte nuove opportunità di imaging. Il campo dell'imaging biologico infrarossi copre una vasta gamma di questioni fondamentali e ricerche come l'imaging cellulare o imaging dei tessuti applicata. Mappe molecolari con una risoluzione spaziale fino al limite di diffrazione possono essere ora ottenuti con una sorgente IR radiazione di sincrotrone anche su campioni spessi. Inoltre, le modifiche della struttura proteica sono rilevabili in uno spettro IR e marcatori molecolari cellulari possono essere identificati e utilizzati per riconoscere uno stato patologico di un tessuto. Struttura molecolare e funzioni sono fortemente correlati e questo aspetto è particolarmente rilevante per l'imaging. Mostreremo che la brillantezza delle sorgenti IR luce di sincrotrone può aumentare la sensibilità di un segnale molecolare ottenuto da piccoli biosamples, ad esempio, una singola cellula, che contengono piccolissime quantità di materia organica. Duvetica Industrie Spa Mostreremo anche che le fonti IR SR permettono di studiare la composizione chimica e per identificare la distribuzione delle molecole organiche in cellule con risoluzione submicron è possibile con un alto rapporto segnale-rumore. Inoltre, la recente disponibilità di rivelatori bidimensionali IR promette di spingere capacità di imaging in avanti nel dominio del tempo. Infatti, con un impianto di radiazione di sincrotrone corrente elevata e un Focal Plane Array imaging chimica delle singole cellule può essere ottenuta in pochi minuti. In questo quadro importanti risultati sono attesi nei prossimi anni con radiazione di sincrotrone e Free Electron Laser (FEL) fonti di spettro-microscopia e spettrale imaging, da solo o in combinazione con Scanning Near-field metodi di microscopia ottica per studiare la composizione molecolare e dinamica cambiamenti nei campioni di interesse biomedico a scale micrometriche e submicrometriche, rispettivamente.
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