Микроскопия когерентного комбинационного рассеяния света
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 ]
Фон
[ редактировать ]
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 ]
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 ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Вудбери, штат Нью-Йорк. «Рубиновая операция в ближнем ИК-диапазоне». Учеб. Инст. Радио англ . 50 : 2367.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .