Jump to content

Микроскопия когерентного комбинационного рассеяния света

Duration: 7 seconds.
Одновременная двухцветная визуализация z-stack уха мыши без стимулирования комбинационного рассеяния света (красный: белок, зеленый: липид, изображение 220 на 220 микрон, общая глубина 60 микрон, время пребывания пикселя 2 микросекунды).

Микроскопия когерентного комбинационного рассеяния света (CRS) — это метод многофотонной микроскопии, основанный на комбинационно -активных колебательных модах молекул . Двумя основными методами CRS-микроскопии являются вынужденное комбинационное рассеяние (SRS) и когерентное антистоксово комбинационное рассеяние (CARS) . SRS и CARS были теоретически предсказаны и экспериментально реализованы в 1960-х годах. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] В 1982 году был продемонстрирован первый микроскоп CARS. [ 4 ] CARS-микроскопия с использованием коллинеарной геометрии и объектива с высокой числовой апертурой . в Гарвардском университете была разработана Сяоляна Санни Се В 1999 году в лаборатории [ 5 ] Это достижение сделало метод более совместимым с современными лазерными сканирующими микроскопами . [ 6 ] С тех пор популярность CRS в биомедицинских исследованиях начала расти. CRS в основном используется для изображения липидов, белков и других биомолекул в живых или фиксированных клетках или тканях без маркировки или окрашивания . [ 7 ] CRS также можно использовать для изображения образцов, помеченных рамановскими метками. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] который позволяет избежать помех со стороны других молекул и обычно обеспечивает более сильные сигналы CRS, чем обычно получаются для обычных биомолекул. CRS также находит применение в других областях, например, в материаловедении. [ 11 ] и экология. [ 12 ]

Энергетические диаграммы процессов спонтанного и когерентного комбинационного рассеяния света.

Когерентное комбинационное рассеяние основано на комбинационном рассеянии (или спонтанном комбинационном рассеянии). При спонтанном комбинационном рассеянии света используется только один монохроматический лазер возбуждения. Интенсивность сигнала спонтанного комбинационного рассеяния света растет линейно с увеличением средней мощности лазера накачки непрерывного действия . В ЦРС, [ 7 ] два лазера используются для возбуждения определенных колебательных мод молекул, подлежащих визуализации. Лазер с более высокой энергией фотонов обычно называют лазером накачки, а лазер с более низкой энергией фотонов — стоксовым лазером. Чтобы произвести сигнал, разница в энергии их фотонов должна соответствовать энергии колебательной моды:

,

где .

CRS — это нелинейный оптический процесс , в котором уровень сигнала обычно является функцией произведения мощностей лазеров накачки и стоксова лазера. Поэтому большинство экспериментов по микроскопии CRS проводятся с использованием импульсных лазеров , где более высокая пиковая мощность значительно улучшает уровни сигнала CRS. [ 13 ]

Когерентное антистоксово комбинационное рассеяние (CARS) микроскопия

[ редактировать ]
Вперед и эпи-обнаруженные АВТОМОБИЛИ

В CARS антистоксовые фотоны (с более высокой энергией и более короткой длиной волны, чем у накачки) обнаруживаются как сигналы.

В CARS-микроскопии обычно есть два способа обнаружения вновь генерируемых фотонов. Один называется CARS с прямым обнаружением, другой — CARS с эпи-обнаружением. [ 14 ] [ 15 ] В CARS с прямым обнаружением генерируемые CARS-фотоны вместе с лазерами накачки и стоксовым лазером проходят через образец. Лазеры накачки и стоксовы лазеры полностью блокируются с высокой оптической плотностью (OD) режекторным фильтром . Фотоны CARS затем обнаруживаются фотоумножителем ( ФЭУ) или ПЗС- камерой. В эпи-обнаруженных CARS обратно рассеянные фотоны CARS перенаправляются с помощью дихроичного зеркала или поляризационного светоделителя . После того, как фильтры с высокой оптической плотностью используются для блокировки обратного рассеяния лазеров накачки и стоксова лазеров, вновь генерируемые фотоны обнаруживаются с помощью ФЭУ. Интенсивность сигнала КАРС имеет следующую связь с интенсивностями накачки и стоксова лазера. , количество молекул в фокусе лазеров и комбинационная восприимчивость третьего порядка молекулы: [ 16 ]

Отношение сигнал /шум (SNR), которое является более важной характеристикой в ​​экспериментах по визуализации, зависит от квадратного корня из числа генерируемых фотонов CARS, которое приведено ниже: [ 16 ]

Существуют и другие нелинейные оптические процессы, которые также генерируют фотоны на антистоксовой длине волны. Эти сигналы обычно называются фоном нерезонансного (NR) четырехволнового смешения (FWM) в CARS-микроскопии. Этот фон может мешать сигналу CARS как конструктивно, так и деструктивно. [ 17 ] Однако проблему можно частично обойти, вычитая резонансные и внерезонансные изображения. [ 18 ] [ 19 ] или используя математические методы для получения фоновых бесплатных изображений. [ 20 ]

Микроскопия вынужденного комбинационного рассеяния света (ВКР)

[ редактировать ]

При ВКР интенсивность передачи энергии от длины волны накачки к длине волны стоксова лазера измеряется как сигнал. Существует два способа измерения сигналов ВКР: один из них — измерение увеличения мощности стоксова лазера, которое называется стимулированным комбинационным усилением (СРГ). Другой — измерить уменьшение мощности лазера накачки, которое называется вынужденными комбинационными потерями (SRL). Так как смена власти порядка 10 −3 до 10 −6 по сравнению с исходной мощностью лазеров накачки и стокса, схема передачи модуляции [ 21 ] обычно используется для извлечения сигналов SRS. [ 22 ] Сигнал ВКР зависит от мощностей накачки и стоксова лазера следующим образом:

Обнаружение с ограничением дробового шума может быть достигнуто, если электронный шум детекторов снижается значительно ниже оптического шума, а лазеры ограничиваются дробовым шумом на частоте обнаружения (частоте модуляции). В случае ограничения дробового шума отношение сигнал/шум (SNR) SRS [ 16 ] является

Сигнал SRS свободен от нерезонансного фона, который мешает микроскопии CARS, хотя может существовать гораздо меньший нерезонансный фон от других оптических процессов (например, перекрестной фазовой модуляции , многоцветного многофотонного поглощения ).

SRS может быть обнаружен как в прямом направлении, так и в эпи-направлениях. При SRS с прямым обнаружением модулированный лазер блокируется режекторным фильтром с высокой OD, а другой лазер измеряется фотодиодом. Модуляция, передаваемая от модулированного лазера к первоначально немодулированному лазеру, обычно извлекается синхронным усилителем с выхода фотодиода. При эпи-обнаруженном SRS обычно существует два метода обнаружения сигнала SRS. Один из методов заключается в обнаружении обратно рассеянного света перед объективом с помощью фотодиода с отверстием в центре. Другой метод аналогичен эпи-детектируемой CARS-микроскопии, где обратно рассеянный свет проходит через объектив и отклоняется в сторону светового пути, обычно с помощью комбинации поляризационного светоделителя и четвертьволновой пластинки. Затем стоксов лазер (или накачку) обнаруживается после фильтрации накачки (или стоксова лазера).

Двухцветная, многоцветная и гиперспектральная CRS-микроскопия.

[ редактировать ]

Одна пара длин волн лазера дает доступ только к одной частоте колебаний. Визуализация образцов с разными волновыми числами может обеспечить более конкретное и количественное химическое картирование образца. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] Этого можно достичь, получая изображения при разных волновых числах одно за другим. Эта операция всегда включает в себя некоторую настройку: настройку одной из длин волн лазеров, настройку устройства спектральной фильтрации или настройку временной задержки между накачкой и стоксовым лазером в случае CRS со спектральной фокусировкой. Другой способ выполнения многоцветной CRS - использовать один пикосекундный лазер с узкой спектральной полосой пропускания (<1 нм) в качестве накачки или стокса, а другой лазер с широкой спектральной полосой пропускания. В этом случае спектр прошедшего широкополосного лазера может быть расширен решеткой и измерен массивом детекторов.

Спектрально-фокусирующая CRS

[ редактировать ]

В CRS обычно используются лазеры с узкой полосой пропускания, ширина полосы пропускания которой < 1 нм, для поддержания хорошего спектрального разрешения ~ 15 см. −1 . Лазеры с шириной полосы менее 1 нм являются пикосекундными лазерами. В CRS со спектральной фокусировкой фемтосекундные лазеры накачки и стоксовы лазеры одинаково линейно преобразуются в пикосекундные лазеры. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Эффективная полоса пропускания становится меньше, и, следовательно, таким образом можно достичь высокого спектрального разрешения с помощью фемтосекундных лазеров, которые обычно имеют широкую полосу пропускания. Перестройка волнового числа спектрально-фокусирующего CRS может быть достигнута как за счет изменения центральной длины волны лазеров, так и за счет изменения задержки между накачкой и стоксовым лазером.

Приложения

[ редактировать ]

Когерентная рамановская гистология

[ редактировать ]

Одним из основных применений CRS является гистология без меток, которую также называют когерентной рамановской гистологией или иногда стимулированной рамановской гистологией. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] В CRH изображения CRS получаются на изображениях липидов и белков, и после некоторой обработки изображений изображение, подобное окрашиванию H&E можно получить . В отличие от окрашивания H&E, CRH можно проводить на живых и свежих тканях и не требует фиксации или окрашивания.

Клеточный метаболизм

[ редактировать ]

Метаболизм малых молекул, таких как глюкоза, [ 36 ] холестерин, [ 37 ] и наркотики [ 38 ] изучаются с помощью CRS в живых клетках. CRS обеспечивает способ измерения молекулярного распределения и количеств с относительно высокой производительностью.

Миелиновая визуализация

[ редактировать ]

Миелин богат липидами. CRS обычно используется для визуализации миелина в живых или фиксированных тканях для изучения нейродегенеративных заболеваний или других нервных расстройств. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

Фармацевтические исследования

[ редактировать ]

Функции лекарств также можно изучать с помощью CRS. Например, противолейкозный препарат иматиниб изучается с помощью SRS на клеточных линиях лейкемии. [ 38 ] Исследование выявило возможный механизм его метаболизма в клетках и дало представление о путях повышения эффективности препарата.

Рамановские теги

[ редактировать ]

Несмотря на то, что CRS позволяет получать изображения без меток, рамановские метки также можно использовать для усиления сигнала для конкретных целей. [ 42 ] [ 9 ] [ 8 ] Например, дейтерированные молекулы используются для смещения рамановского сигнала в полосу, где помехи от других молекул отсутствуют. Специально сконструированные молекулы, содержащие изотопы, можно использовать в качестве рамановских меток для достижения супермультиплексирования многоцветных изображений с помощью SRS. [ 10 ]

Сравнение с конфокальной рамановской микроскопией

[ редактировать ]

В конфокальной комбинационной микроскопии обычно используются лазеры непрерывного действия для получения спектра спонтанного комбинационного рассеяния в широком диапазоне волновых чисел для каждой точки изображения. Сканирование всего образца занимает много времени, поскольку для сбора данных каждому пикселю требуются секунды. Весь процесс визуализации длительный и поэтому больше подходит для неподвижных образцов. CRS, с другой стороны, измеряет сигналы с одним волновым числом, но обеспечивает быстрое сканирование. Если требуется больше спектральной информации, можно использовать многоцветную или гиперспектральную CRS, что соответственно снижает скорость сканирования или качество данных. [ 43 ]

Сравнение SRS и CARS

[ редактировать ]

В микроскопии CRS мы можем рассматривать SRS и CARS как два аспекта одного и того же процесса. Сигнал CARS всегда смешивается с фоном нерезонансного четырехволнового смешения и имеет квадратичную зависимость от концентрации отображаемых химических веществ. SRS имеет гораздо меньший фон и линейно зависит от концентрации отображаемого химического вещества. Таким образом, SRS больше подходит для количественной визуализации, чем CARS. Со стороны прибора SRS требует модуляции и демодуляции (например, синхронного усилителя или резонансного детектора). Для многоканальной визуализации SRS требует многоканальной демодуляции, тогда как CARS требуется только матрица ФЭУ или ПЗС-матрица. Следовательно, необходимое оборудование для SRS более сложное, чем для CARS. [ 16 ]

Что касается чувствительности, SRS и CARS обычно обеспечивают одинаковую чувствительность. [ 44 ] Их различия обусловлены главным образом методами обнаружения. В CARS-микроскопии ФЭУ, APD или CCD используются в качестве детекторов для обнаружения фотонов, генерируемых в процессе CARS. ФЭУ наиболее часто используются из-за их большой зоны обнаружения и высокой скорости. В ВКР-микроскопии для измерения интенсивности лазерного луча обычно используются фотодиоды. Из-за таких различий применение CARS и SRS также различается. [ 16 ]

ФЭУ обычно имеют относительно низкую квантовую эффективность по сравнению с фотодиодами. Это отрицательно повлияет на SNR микроскопии CARS. ФЭУ также имеют пониженную чувствительность для лазеров с длиной волны более 650 нм. Таким образом, с широко используемой лазерной системой для CRS ( ти-сапфировый лазер ) CARS в основном используется для получения изображений в области высоких волновых чисел (2800–3400 см-1). −1 ). SNR микроскопии CARS обычно недостаточен для визуализации отпечатков пальцев (400–1800 см). −1 ). [ 16 ]

В SRS-микроскопии в качестве детекторов в основном используются кремниевые фотодиоды . Si-фотодиоды имеют гораздо более высокую квантовую эффективность, чем ФЭУ, что является одной из причин того, что отношение сигнал/шум SRS во многих случаях может быть лучше, чем CARS. Si-фотодиоды также страдают от снижения чувствительности, когда длина волны лазера превышает 850 нм. Однако чувствительность по-прежнему относительно высока и позволяет получать изображения в области отпечатков пальцев (400–1800 см). −1 ). [ 16 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Вудбери, штат Нью-Йорк. «Рубиновая операция в ближнем ИК-диапазоне». Учеб. Инст. Радио англ . 50 : 2367.
  2. ^ Джонс, WJ; Стойчев, Б.П. (30 ноября 1964 г.). «Обратные спектры комбинационного рассеяния света: индуцированное поглощение на оптических частотах». Письма о физических отзывах . 13 (22): 657–659. Бибкод : 1964PhRvL..13..657J . дои : 10.1103/PhysRevLett.13.657 .
  3. ^ Мейкер, ПД; Терхьюн, RW (1 февраля 1965 г.). «Исследование оптических эффектов вследствие вынужденной поляризации третьего порядка по напряженности электрического поля». Физический обзор . 137 (3А): А801–А818. Бибкод : 1965PhRv..137..801M . дои : 10.1103/PhysRev.137.A801 .
  4. ^ Манучча, Ти Джей; Рейнджес, Дж.; Дункан, доктор медицины (1 августа 1982 г.). «Сканирующий когерентный антистоксовый рамановский микроскоп» . Оптические письма . 7 (8): 350–352. Бибкод : 1982OptL....7..350D . дои : 10.1364/OL.7.000350 . ISSN   1539-4794 . ПМИД   19714017 .
  5. ^ Зумбуш, Андреас; Холтом, Гэри Р.; Се, X. Санни (17 мая 1999 г.). «Трехмерное колебательное изображение с помощью когерентного антистоксового комбинационного рассеяния». Письма о физических отзывах . 82 (20): 4142–4145. Бибкод : 1999PhRvL..82.4142Z . дои : 10.1103/physrevlett.82.4142 . ISSN   0031-9007 .
  6. ^ Зумбуш, Андреас; Холтом, Гэри Р.; Се, X. Санни (17 мая 1999 г.). «Трехмерное колебательное изображение с помощью когерентного антистоксового комбинационного рассеяния». Письма о физических отзывах . 82 (20): 4142–4145. Бибкод : 1999PhRvL..82.4142Z . дои : 10.1103/PhysRevLett.82.4142 .
  7. ^ Jump up to: а б Когерентная комбинационная микроскопия . Ченг, Цзи-Синь, Се, Сяолян Санни, 13 апреля 2018 г. ISBN.  978-1-138-19952-1 . OCLC   1062325706 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) CS1 maint: другие ( ссылка )
  8. ^ Jump up to: а б Хонг, Сенлиан; Чен, Тао; Чжу, Юньтао; Ли, Анг; Хуан, Яньи; Чен, Син (2014). «Визуализация биомолекул, меченных алкинами, с помощью стимулированного живыми клетками комбинационного рассеяния света». Angewandte Chemie, международное издание . 53 (23): 5827–5831. дои : 10.1002/anie.201400328 . ISSN   1521-3773 . ПМИД   24753329 .
  9. ^ Jump up to: а б Вэй, Лу; Ху, Фанхао; Шен, Ихуэй; Чен, Чжисин; Ю, Ён; Лин, Чи-Чун; Ван, Мэн С; Мин, Вэй (2014). «Визуализация живых клеток небольших биомолекул, меченных алкинами, методом вынужденного комбинационного рассеяния света» . Природные методы . 11 (4): 410–412. дои : 10.1038/nmeth.2878 . ISSN   1548-7091 . ПМК   4040164 . ПМИД   24584195 .
  10. ^ Jump up to: а б Вэй, Лу; Чен, Чжисин; Ши, Лисюэ; Лонг, Ронг; Анзалоне, Эндрю В.; Чжан, Луюань; Ху, Фанхао; Юсте, Рафаэль; Корниш, Вирджиния; Мин, Вэй (2017). «Супермультиплексная вибрационная визуализация» . Природа . 544 (7651): 465–470. Бибкод : 2017Natur.544..465W . дои : 10.1038/nature22051 . ISSN   0028-0836 . ПМЦ   5939925 . ПМИД   28424513 .
  11. ^ Линг, Дживэй; Мяо, Сяньчун; Сунь, Янге; Фэн, Ицин; Чжан, Лиу; Сунь, Чжэнцзун; Цзи, Минбяо (24 декабря 2019 г.). «Вибрационная визуализация и количественная оценка двумерного гексагонального нитрида бора с вынужденным комбинационным рассеянием». АСУ Нано . 13 (12): 14033–14040. дои : 10.1021/acsnano.9b06337 . ISSN   1936-0851 . ПМИД   31725258 . S2CID   208035177 .
  12. ^ Зада, Лирон; Лесли, Хизер А.; Ветаак, А. Дик; Тинневельт, Герджен Х.; Янсен, Йерун Дж.; Бур, Йоханнес Ф. де; Ариз, Фрик (2018). «Быстрая идентификация микропластика с помощью микроскопии вынужденного комбинационного рассеяния света» . Журнал рамановской спектроскопии . 49 (7): 1136–1144. Бибкод : 2018JRSp...49.1136Z . дои : 10.1002/jrs.5367 . hdl : 2066/193999 . ISSN   1097-4555 .
  13. ^ Бойд, Роберт В., 1948- (2020). Нелинейная оптика . Elsevier Наука и технологии. ISBN  978-0-12-811003-4 . OCLC   1148886673 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  14. ^ Чэн, Цзи-синь; Фолькмер, Андреас; Книга, Льюис Д.; Се, X. Санни (2001). «Микроскоп когерентного антистоксового комбинационного рассеяния (E-CARS) с эпи-детектированием и высоким спектральным разрешением и высокой чувствительностью». Журнал физической химии Б. 105 (7): 1277–1280. дои : 10.1021/jp003774a . ISSN   1520-6106 .
  15. ^ Фолькмер, Андреас; Ченг, Цзи-Синь; Санни Се, X. (20 июня 2001 г.). «Вибрационная визуализация с высокой чувствительностью с помощью эпидетектированной микроскопии когерентного антистоксового комбинационного рассеяния». Письма о физических отзывах . 87 (2): 023901. Бибкод : 2001PhRvL..87b3901V . дои : 10.1103/physrevlett.87.023901 . ISSN   0031-9007 .
  16. ^ Jump up to: а б с д и ж г Мин, Вэй; Фрейдигер, Кристиан В.; Лу, Сиджия; Се, X. Санни (5 мая 2011 г.). «Когерентная нелинейная оптическая визуализация: за пределами флуоресцентной микроскопии» . Ежегодный обзор физической химии . 62 (1): 507–530. Бибкод : 2011ARPC...62..507M . doi : 10.1146/annurev.physchem.012809.103512 . ISSN   0066-426X . ПМЦ   3427791 . ПМИД   21453061 .
  17. ^ Эванс, Конор Л.; Се, X. Санни (2008). «Когерентная антистоксова комбинационная микроскопия: химическая визуализация для биологии и медицины». Ежегодный обзор аналитической химии . 1 (1): 883–909. Бибкод : 2008ARAC....1..883E . дои : 10.1146/annurev.anchem.1.031207.112754 . ISSN   1936-1327 . ПМИД   20636101 .
  18. ^ Се, X. Санни; Саар, Брайан Г.; Эванс, Конор Л.; Ганиханов, Феруз (15 июня 2006 г.). «Высокочувствительная вибрационная визуализация с частотной модуляцией когерентного антистоксового комбинационного рассеяния (FM CARS) микроскопия» . Оптические письма . 31 (12): 1872–1874. Бибкод : 2006OptL...31.1872G . дои : 10.1364/OL.31.001872 . ISSN   1539-4794 . ПМИД   16729099 .
  19. ^ Сюй, Крис; Ся, Юаньцинь; Ся, Фэй; Ли, Бо; Цинь, Ифань (24 декабря 2018 г.). «Многоцветная бесфоновая когерентная антистоксовая микроскопия комбинационного рассеяния света с использованием источника временной линзы» . Оптика Экспресс . 26 (26): 34474–34483. Бибкод : 2018OExpr..2634474Q . дои : 10.1364/OE.26.034474 . ISSN   1094-4087 . ПМК   6410910 . ПМИД   30650870 .
  20. ^ Потма, Эрик О.; Альфонсо Гарсия, Альба (28 июня 2016 г.). Года, Кейсуке; Циа, Кевин К. (ред.). «Картирование биологических тканей с помощью гиперспектральной микроскопии когерентного комбинационного рассеяния света (презентация на конференции)». Высокоскоростная биомедицинская визуализация и спектроскопия: на пути к инструментированию и управлению большими данными . 9720 . Сан-Франциско, США: SPIE: 14. Бибкод : 2016SPIE.9720E..0FP . дои : 10.1117/12.2213565 . ISBN  9781628419542 . S2CID   123694445 .
  21. ^ Фу, Дэн; Йе, Тонг; Мэтьюз, Томас Э.; Юрцевер, Гюнай; Уоррен, Уоррен С. (2007). «Двухцветная, двухфотонная и абсорбционная микроскопия в возбужденном состоянии» . Журнал биомедицинской оптики . 12 (5): 054004. Бибкод : 2007JBO....12e4004F . дои : 10.1117/1.2780173 . ПМИД   17994892 . S2CID   37036666 .
  22. ^ Фрейдигер, Кристиан В.; Мин, Вэй; Саар, Брайан Г.; Лу, Сиджия; Холтом, Гэри Р.; Он, Ченгвэй; Цай, Джейсон С.; Кан, Цзин X.; Се, X. Санни (19 декабря 2008 г.). «Биомедицинская визуализация без меток с высокой чувствительностью с помощью микроскопии стимулированного комбинационного рассеяния» . Наука . 322 (5909): 1857–1861. Бибкод : 2008Sci...322.1857F . дои : 10.1126/science.1165758 . ISSN   0036-8075 . ПМК   3576036 . ПМИД   19095943 .
  23. ^ Конг, Линцзе; Цзи, Минбяо; Холтом, Гэри Р.; Фу, Дэн; Фрейдигер, Кристиан В.; Се, X. Санни (15 января 2013 г.). «Многоцветная ВКР-микроскопия с быстроперестраиваемым оптическим параметрическим генератором» . Оптические письма . 38 (2): 145–147. Бибкод : 2013OptL...38..145K . дои : 10.1364/OL.38.000145 . ISSN   1539-4794 . ПМЦ   3588591 . ПМИД   23454943 .
  24. ^ Лу, Фа-Ке; Цзи, Минбяо; Фу, Дэн; Ни, Сяохуэй; Фрейдигер, Кристиан В.; Холтом, Гэри; Се, X. Санни (10 августа 2012 г.). «Многоцветная ВКР-микроскопия» . Молекулярная физика . 110 (15–16): 1927–1932. Бибкод : 2012МолФ.110.1927Л . дои : 10.1080/00268976.2012.695028 . ISSN   0026-8976 . ПМК   3596086 . ПМИД   23504195 .
  25. ^ Ли, Ён Чон; Лю, Юэсинь; Цицерон, Маркус Т. (15 ноября 2007 г.). «Характеристика трехцветных КАРС в двухимпульсном широкополосном спектре КАРС» . Оптические письма . 32 (22): 3370–3372. Бибкод : 2007OptL...32.3370L . дои : 10.1364/OL.32.003370 . ISSN   1539-4794 . ПМИД   18026311 .
  26. ^ Озэки, Ясуюки; Умемура, Ватару; Сумимура, Кадзухико; Нисидзава, Норихико; Фукуи, Киичи; Ито, Кадзуёси (01 февраля 2012 г.). «Стимулированная рамановская гиперспектральная визуализация на основе спектральной фильтрации импульсов широкополосного волоконного лазера» . Оптические письма . 37 (3): 431–433. Бибкод : 2012OptL...37..431O . дои : 10.1364/OL.37.000431 . ISSN   1539-4794 . ПМИД   22297376 .
  27. ^ Ван, Кэ; Чжан, Делонг; Чаран, Крити; Слипченко Михаил Н.; Ван, Пин; Сюй, Крис; Ченг, Цзи-Синь (2013). «Гиперспектральная визуализация, стимулированная комбинационным рассеянием света, на основе временной линзы и количественный спектральный анализ» . Журнал биофотоники . 6 (10): 815–820. дои : 10.1002/jbio.201300005 . ISSN   1864-0648 . ПМЦ   3899243 . ПМИД   23840041 .
  28. ^ Ляо, Цзянь-Шэн; Слипченко Михаил Н; Ван, Пин; Ли, Джунджи; Ли, Сын Ён; Оглсби, Роберт А; Ченг, Цзи-Синь (2015). «Вибрационная спектроскопия в микросекундном масштабе с помощью мультиплексной микроскопии вынужденного комбинационного рассеяния света» . Свет: наука и приложения . 4 (3): е265. Бибкод : 2015LSA.....4E.265L . дои : 10.1038/lsa.2015.38 . ISSN   2047-7538 . ПМЦ   4498251 . ПМИД   26167336 .
  29. ^ Хеллерер, Томас; Энейдер, Анника МК; Зумбуш, Андреас (29 июня 2004 г.). «Спектральная фокусировка: спектроскопия высокого спектрального разрешения с широкополосными лазерными импульсами». Письма по прикладной физике . 85 (1): 25–27. Бибкод : 2004ApPhL..85...25H . дои : 10.1063/1.1768312 . ISSN   0003-6951 .
  30. ^ Андресен, Эсбен Равн; Берто, Паскаль; Риньо, Эрве (01 июля 2011 г.). «Микроскопия вынужденного комбинационного рассеяния света с помощью спектральной фокусировки и генерируемого волокном солитона в виде стоксова импульса» . Оптические письма . 36 (13): 2387–2389. Бибкод : 2011OptL...36.2387A . дои : 10.1364/OL.36.002387 . ISSN   1539-4794 . ПМИД   21725420 .
  31. ^ Фу, Дэн; Холтом, Гэри; Фрейдигер, Кристиан; Чжан, Сюй; Се, Сяолян Санни (25 апреля 2013 г.). «Гиперспектральная визуализация с помощью вынужденного комбинационного рассеяния с помощью чирпированных фемтосекундных лазеров» . Журнал физической химии Б. 117 (16): 4634–4640. дои : 10.1021/jp308938t . ISSN   1520-6106 . ПМЦ   3637845 . ПМИД   23256635 .
  32. ^ Эванс, Конор Л.; Сюй, Сяоинь; Кесари, Сантош; Се, X. Санни; Вонг, Стивен Т.К.; Янг, Джеффри С. (17 сентября 2007 г.). «Химически-селективная визуализация структур головного мозга с помощью CARS-микроскопии» . Оптика Экспресс . 15 (19): 12076–12087. Бибкод : 2007OExpr..1512076E . дои : 10.1364/OE.15.012076 . ISSN   1094-4087 . ПМИД   19547572 .
  33. ^ Вейнигель, М; Бройниг, Х.Г.; Келлнер-Хёфер, М; Бюкле, Р; Дарвин, Мэн; Клемп, М; Ладеманн, Дж; Кениг, К. (01 мая 2014 г.). «Гистология in vivo: оптическая биопсия с химическим контрастом с использованием клинической многофотонной / когерентной томографии с антистоксовым комбинационным рассеянием» . Письма по лазерной физике . 11 (5): 055601. Бибкод : 2014LaPhL..11e5601W . дои : 10.1088/1612-2011/11/5/055601 . ISSN   1612-2011 . S2CID   121476537 .
  34. ^ Джи, М.; Оррингер, Д.А.; Фрейдигер, CW; Рамкиссун, С.; Лю, X.; Лау, Д.; Голби, Эй Джей; Нортон, И.; Хаяши, М.; Агар, Нью-Йорк; Янг, Г.С. (04 сентября 2013 г.). «Быстрое обнаружение опухолей головного мозга без меток с помощью микроскопии стимулированного комбинационного рассеяния» . Наука трансляционной медицины . 5 (201): 201ра119. doi : 10.1126/scitranslmed.3005954 . ISSN   1946-6234 . ПМК   3806096 . ПМИД   24005159 .
  35. ^ Оррингер, Дэниел А.; Пандиан, Баладжи; Никнафс, Яшар С.; Холлон, Тодд С.; Бойл, Джулианна; Льюис, Спенсер; Гаррард, Миа; Херви-Джампер, Шон Л.; Гартон, Хью Дж.Л.; Махер, Кормак О.; Хет, Джейсон А. (2017). «Быстрая интраоперационная гистология необработанных хирургических образцов с помощью микроскопии стимулированного комбинационного рассеяния света на основе волоконного лазера» . Природная биомедицинская инженерия . 1 (2): 0027. doi : 10.1038/s41551-016-0027 . ISSN   2157-846X . ПМК   5612414 . ПМИД   28955599 .
  36. ^ Лонг, Ронг; Чжан, Луюань; Ши, Линъянь; Шен, Ихуэй; Ху, Фанхао; Цзэн, Чен; Мин, Вэй (2018). «Двухцветная вибрационная визуализация метаболизма глюкозы с использованием вынужденного комбинационного рассеяния света» . Химические коммуникации . 54 (2): 152–155. дои : 10.1039/C7CC08217G . ISSN   1359-7345 . ПМК   5764084 . ПМИД   29218356 .
  37. ^ Ли, Хён Чжон; Чжан, Ванди; Чжан, Делонг; Ян, Ян; Лю, Бин; Баркер, Эрик Л.; Бухман, Кимберли К.; Слипченко Людмила Владимировна; Дай, Минджи; Ченг, Цзи-Синь (2015). «Оценка запасов холестерина в живых клетках и C. elegans с помощью визуализации фенил-диинового холестерина с помощью стимулированного комбинационного рассеяния» . Научные отчеты . 5 (1): 7930. Бибкод : 2015NatSR...5E7930L . дои : 10.1038/srep07930 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   4302291 . ПМИД   25608867 .
  38. ^ Jump up to: а б Фу, Дэн; Чжоу, Цзин; Чжу, Вэньцзин Сюзанна; Мэнли, Пол В.; Ван, Ю. Карен; Худ, Тами; Уайли, Эндрю; Се, X. Санни (2014). «Визуализация внутриклеточного распределения ингибиторов тирозинкиназы в живых клетках с помощью количественного гиперспектрального стимулированного комбинационного рассеяния света» . Природная химия . 6 (7): 614–622. Бибкод : 2014НатЧ...6..614Ф . дои : 10.1038/нчем.1961 . ISSN   1755-4330 . ПМК   4205760 . ПМИД   24950332 .
  39. ^ Ван, Хайфэн; Фу, Ян; Зикмунд, Филлис; Ши, Рийи; Ченг, Цзи-Синь (1 июля 2005 г.). «Когерентная антистоксовая комбинационная визуализация аксонального миелина в живых тканях позвоночника» . Биофизический журнал . 89 (1): 581–591. Бибкод : 2005BpJ....89..581W . doi : 10.1529/biophysj.105.061911 . ISSN   0006-3495 . ПМК   1366558 . ПМИД   15834003 .
  40. ^ Беланджер, Эрик; Крепо, Жоэль; Лафре, Софи; Валле, Реал; Конинк, Ив Де; Коте, Даниэль (2012). «Гистоморфометрия миелина спинного мозга у живых животных с помощью видеоскоростной мультимодальной нелинейной микроэндоскопии» . Журнал биомедицинской оптики . 17 (2): 021107–021107–7. Бибкод : 2012JBO....17b1107B . дои : 10.1117/1.JBO.17.2.021107 . ISSN   1083-3668 . ПМИД   22463025 .
  41. ^ Тянь, Фэн; Ян, Вэньлун; Мордес, Дэниел А.; Ван, Цзинь-Юань; Саламе, Джонни С.; Мок, Джоани; Чу, Джинни; Шарма, Аарти; Лено-Дюран, Эстер; Сузуки-Уэмацу, Сатоми; Сузуки, Наоки (2016). «Мониторинг дегенерации периферических нервов при БАС с помощью визуализации стимулированного комбинационного рассеяния света без меток» . Природные коммуникации . 7 (1): 13283. Бибкод : 2016NatCo...713283T . дои : 10.1038/ncomms13283 . ISSN   2041-1723 . ПМК   5095598 . ПМИД   27796305 .
  42. ^ Холтом, Гэри Р.; Тралл, Брайан Д.; Чин, Бик-Йоке; Уайли, Х. Стивен; Колсон, Стивен Д. (2001). «Достижение молекулярной селективности при визуализации с использованием методов многофотонной рамановской спектроскопии». Трафик . 2 (11): 781–788. дои : 10.1034/j.1600-0854.2001.21106.x . ISSN   1600-0854 . ПМИД   11733044 .
  43. ^ Цуй, Мэн; Бахлер, Брэндон Р.; Николс, Сара Р.; Огилви, Дженнифер П. (2009). «Сравнение когерентного и спонтанного комбинационного рассеяния света в условиях биологической визуализации». Достижения в области визуализации . 34 (6). Вашингтон, округ Колумбия: OSA: 773–775. Бибкод : 2009OptL...34..773C . дои : 10.1364/ntm.2009.nmc4 . ISBN  978-1-55752-871-1 . ПМИД   19282928 .
  44. ^ Озэки, Ясуюки; Дэйк, Фумихиро; Кадзияма, Синъитиро; Фукуи, Киичи; Ито, Казуёси (24 февраля 2009 г.). «Анализ и экспериментальная оценка чувствительности микроскопии ВКР» . Оптика Экспресс . 17 (5): 3651–8. Бибкод : 2009OExpr..17.3651O . дои : 10.1364/oe.17.003651 . ISSN   1094-4087 . ПМИД   19259205 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a727cd5ad5738ed7481d5568960d11f8__1704430620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a7/f8/a727cd5ad5738ed7481d5568960d11f8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Coherent Raman scattering microscopy - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)