产品名称:SENSOCELL光镊直接力测试技术-无需繁琐的校准程序 |
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有的专利力谱技术可以帮助您达到其他力方法无法达到的效果 我们的产品代表了光镊力测量方式的突破,能够在传统陷阱刚度校准失败的情况下实现并进行简单的前所未有的实验:
对不规则和非球形物体的力测量。 光学捕获力可以在不规则和非球形物体上测量,例如微型圆柱体、杆状细菌或细胞膜等细胞结构。 测量超出陷阱刚度线性区域的力。 我们特的力传感器允许测量超出陷阱刚度线性区域 (F=k·x) 的力,这意味着,对于给定的捕获激光功率,可以相对于其他标准方法施加和测量更高的力,从而大限度地减少对您的照射剂量样品。 一种与样品和介质特性无关的力谱方法。 直接力测量与样品和介质特性无关,甚至可以在复杂的粘弹性介质(如活细胞和组织)内轻松执行。 一种特的基于光动量分析的光镊力谱传感器 技术的关键在于,它将力测量为激光捕获光束传播方向(动量)的导出大小。对激光捕获光动量变化的分析提供了研究力的直接途径。因此,与基于常规后焦平面干涉测量或视频跟踪的其他系统不同,我们的力传感器允许测量力,而不需要任何样本位置跟踪或任何先前的陷阱刚度校准。这使得我们的技术在测量细胞或生物组织等复杂介质中的力方面具有关键优势,因为对样品没有限制。 动量法。可靠性、准确性和重复性 动量法初由 Carlos Bustamante 实验室(伯克利大学)开发,初仅适用于反向传播光学捕获配置,其中使用两束反向传播激光束来补偿光的轴向(z 轴)散射力。的力传感技术克服了这一限制,并允许对标准光镊配置力测量实施动量法。 与其他现有的商业解决方案相反,我们的基于光动量的传感器的校准是一次性事件,因为它仅取决于传感器本身的光学和电子规格。每个传感器校准都是在工厂制造的,都是一的、恒定的和的。因此,可以直接进行力测量,无需任何事先校准,不受样品和介质条件的影响,具有高的准确性和可重复性。 捕获居中(左)和偏心(右)微球的光束传播路径的模拟。在一种情况下,由于前向散射光偏转角的平均值为零,因此不存在净恢复力。在二种情况下,<sinθ>≠0,并且存在作用在珠子上的净恢复力:F=n?P?<sinθ>/c。 不同样品和介质条件下的测量力与理论力(从斯托克斯方程得出)(顶部)以及所有数据的相对误差。数据颜色和符号指的是不同的实验条件: 样品:微球(d=0.5 – 5 ?m,n=1.46 – 1.59),微圆柱体(L=10 – 50 ?m;d=5 ?m,n=1.52)&纯化的脂滴(d=1-3 ?m;n=1.52)。介质:纯水(n=1.333)和类水介质(n=1.348 – 1.364)。激光捕获:完美的高斯光束和像差光束。 力传感器替代照明聚光镜,不影响显微镜的成像能力。单个用户可以以简单快速的方式安装它,无需任何专业知识。 由于使用集成光圈作为参考,传感器高度的调整简单。 易于安装和操作 即使非专业用户也可以通过简单的程序安装和设置我们的力谱传感器。请观看以下视频了解仪器安装和高度调整。要查看力传感器的工作情况,请查看SENSOCELL 产品页面和我们的应用页面中的视频演示 ! 。 力谱传感器技术规格 我们所有的系统在设计时都考虑到了高的质量。由于在力传感器的操作中实施了系统例程,因此提供了结果的高再现性。这些传感器采用浸没式光学器件,可实现大信号灵敏度,特别是在处理小样品或低功率时。集成的模拟和数字电子器件具有高分辨率 A/D 转换器,可确保采集保真度。精心的设计保证了机械稳定性和易于安装。
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