Caractérisation de nanoparticules par microscopie hyperspectrale

Les nanoparticules, les virus, les bactéries et les liposomes peuvent être détectés par la nouvelle technologie CytoViva (basé sur la microscopie à champ sombre optimisé) et cartographiés (VNIR 400-1000nm) au moyen d’une analyse spectrale quantitative.

CytoViva permet d’observer des particules dans une grande variété de substrats et d’environnements (par exemple, dans des cellules, des tissus, toutes sortes de liquides). De plus, l’analyse hyperspectrale est capable de déterminer individuellement les modifications de surface (groupes fonctionnels) sur des nanoparticules individuelles. Suivant certaines entités biologiques, les bactéries ou les agents pathogènes peuvent être analysés avec le spectromètre. Dans tous ces exemples, aucun marqueur fluorescent n’est requis.

La microscopie hyperspectrale de CytoViva peut également être combinée avec des techniques de microscopie standard.

De nouvelles analyses peuvent également être effectuées dans la zone SWIR (900-1700nm). Les applications typiques dans ce domaine sont les nanotubes de carbone et les films minces sur les couches de Si.

Publié récemment dans les résultats de recherche et Microscopie Technique, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26864497 (Février 2016) montrent la synergie du champ sombre amélioré de CytoViva et sa microscopie hyperspectrale par rapport à un SEM-EDS et la spectroscopie Raman. Le travail a été effectué par le « Brenner Research Group » à l’Université de l’Etat de New York (SUNY) Institut Polytechnique, Collège des Nanosciences et en génie.

http://www.jove.com/video/53317/

Voici un enregistrement de webinaire de mars 2015 intitulé: CytoViva Enhanced Darkfield Hyperspectral Microscope Webinar. Dans le forum des utilisateurs, vous trouverez des clients existants et pourrez partager vos expériences ou trouver et télécharger des informations intéressantes.

Certaines applications typiques des chercheurs du monde entier peuvent être trouvées dans la liste ci-dessous:

 

 

Exemples d’application:

  • Identification optique des nanoparticules dans divers substrats
  • Cartographie des nanoparticules d’or dans les cellules épithéliales vivantes
  • Détermination de la doxorubicine dans des cellules cancéreuses vivantes
  • Détermination de groupes fonctionnels sur des nanoparticules à utiliser comme supports d’ingrédients actifs
  • Détermination des groupes fonctionnels sur les nanotubes de carbone
  • Distinguer les nanoparticules d’or agrégées et non agrégées
  • Distinguer les nanoparticules d’or et les nanoparticules d’argent dans les cultures cellulaires
  • Cartographie des nanotubes de carbone dans les tissus
  • Caractérisation et cartographie des bactéries dans les plantes
  • Identification de différents types bactériens Identification des nanoparticules dans des organes entiers
  • Détermination sur des nanotubes de carbone dans l’air
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