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J-GLOBAL ID:201702230962997152   整理番号:17A1090649

放射性崩壊エンジニアリング8:レンズフリー高スループット蛍光検出のための結合放射顕微鏡法【Powered by NICT】

Radiative decay engineering 8: Coupled emission microscopy for lens-free high-throughput fluorescence detection
著者 (6件):
資料名:
巻: 531  ページ: 20-36  発行年: 2017年 
JST資料番号: H0177B  ISSN: 0003-2697  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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蛍光分光法とイメージングは生物科学で使われている。蛍光顕微鏡,蛍光スペクトルメーター,マイクロウェルプレートリーダとマイクロアレイイメージャは,すべての収集,再と単一点またはアレイイメージング検出器に放出を集束するために複数の光学部品を用いた。ほとんどすべての生物学的試料では,規則的なナノスケールの特徴を有するものを除いて,発光が全ての方向で生じた。大収集角(NA≦0.5)と複合体を形成した顕微鏡対物レンズを除いて,全てのこれらの装置は,総排出量の小部分のみを収集した。プラズモンとフォトニック構造からの近接場(<200 nm)距離内の蛍光体に増加知識ベースのために著者らは検出され試料がCCDやCMOSカメラのような固体状態検出器に直接位置するコンパクトなデバイスの開発を予測した。金属あるいは誘電体多層構造(MLS)とフルオロフォアの近接場相互作用が総排出量の大部分を捉えることができた。MLSの組成と寸法に依存して,試料放出の空間分布は検出器表面に異なる光学パターンをもたらした。プレーンガラススライドまたはMLSの両者では最も一般的に使用される前焦点面(FFP)画像は試料からの発光のx-y空間分布を明らかにした。,二次元または三次元ナノ構造を持つよく使われる,もう一つのアプローチは後方焦点面(BFP)イメージングである。BFP画像は,放出の角度分布を明らかにした。FFPとBFP画像は,光学部品の詳細により決定される試料からある距離で生じた。これらの画像を取得したコンパクトな装置には大きすぎる複数の光学部品と距離を必要とする。本論文で記述した装置では,画像は,部品の形状と厚さにより決定される試料の間の一定距離とMLS以下のいくつかの任意の距離で検出される。の焦点面(OFP)イメージングとしてこれらの場所での測定に関連している。MLS以下ミクロンおよびマルチミクロン距離,光学的に結合したアレイ検出器によって見え画像を表現するで光場を測定する方法を述べた。地下光学画像の可能性を五種類の多層構造を用いて説明した。これは前焦点面(FFP),後方焦点面(BFP)やOFP位置での測定を可能にする光学配置を用いて達成した。OFPイメージング法は,発光の角度分布を明らかにすることをBFP画像を用いた発蛍光団の表面分布を明らかにするFFP画像の間のリンクを提供する。ナノ構造からの蛍光または漏れ放射によるナノスケールの特徴を持つ構造を調べるときこの結合は有用である。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (3件):
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有機化合物の物理分析  ,  微生物起原の毒性  ,  酵素一般 

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