[高分子材料] 中科院苏州纳米所王强斌:下一代活体荧光影像技术的探路者
中科院成功研制8台深紫外前沿仪器设备居国际领先地位

中科院成功研制8台深紫外前沿仪器设备居国际领先地位杨洁
【期刊名称】《科学中国人》
【年(卷),期】2011(000)021
【摘要】10月27日,由中国科学院正式对外公布,中国科学家利用独创的深紫外非线性光学晶体和深紫外棱镜耦合技术,已成功研制出深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光发射电子显微镜等8台前沿仪器设备,居国际领先地位。
深紫外全固态激光源指输出波长在200nm以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比,具有高的光子流通量/密度,高的光子能量精度等优点。
长期以来,
【总页数】1页(P80-80)
【作者】杨洁
【作者单位】《科学中国人》记者
【正文语种】中文
【中图分类】TN248.1
【相关文献】
1.中科院宁波材料所增材团队成功研制出吸光率高达99%的超黑吸光涂层
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3.中科院研制出高牲能微米线日盲紫外探测器
4.中科院光电所研制成功URE-2000/17型台式紫外深层光刻机
5.我国自主研发成功世界唯一实用化深紫外固态激光源前沿装备
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苏州纳米技术与纳米仿生研究所利用爱思强系统助力氮化物半导体研究

苏州纳米技术与纳米仿生研究所利用爱思强系统助力氮化物半
导体研究
佚名
【期刊名称】《《现代显示》》
【年(卷),期】2012(000)011
【摘要】德国爱思强股份有限公司10月31日宣布,中国苏州纳米技术与纳米仿生研究所订购了两套爱思强的近耦合喷淋头技术(CCS)系统,以拓展该中心的氮化物半导体研究。
订单于2012年第三季度接获,计划将于2012年第四季度和2013年第一季度完成交付。
【总页数】1页(P62-62)
【正文语种】中文
【中图分类】TN304.23
【相关文献】
1.中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(筹) [J], 苏州纳米所
2.高分子分离膜——让制造变得更洁净——访分离膜专家、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员靳健 [J], 李丹
3.中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所碳纳米管宏观取向材料研究取得新进展[J],
4.中科院、江苏省政府、苏州市政府签署协议共建中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 [J], 卞集
5.陈韦中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 [J],
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最创新的近红外二区荧光-生物发光双模式光学成像技术

最创新的近红外二区荧光/生物发光双模式光学成像
技术
在众多影像技术中,活体光学成像技术具有成像速度快、灵敏度高、可以进行多通道成像以及经济快捷等特点,已被广泛应用于干细胞示踪研究。
然而,传统的荧光成像的波长大多集中在可见光到近红外一区波段,存在组织穿透深度低和空间分辨率低的缺点,这大大限制了荧光成像方法的应用。
最新的研究表明近红外二区荧光(NIR-II,1000-1700 nm)在活体组织中具有更少的组织吸收和散射以及更低组织自发荧光特性,可以大大提高荧光成像的组织穿透深度和空间分辨率,在生物医学影像中具有广阔的应用前景。
日前,中科院苏州纳米所王强斌团队开发了一种新型的近红外二区荧光/生物发光双模式光学成像技术,并以急性肝损伤小鼠为模型,实现对移植干细胞在活体内的动态迁移、存活和免疫清除的一体化分析。
相关成果发布于《微尺度》。
据介绍,该影像技术具有以下优势:首先,以Ag2S量子点为探针的高时空分辨的近红外二区荧光成像,可以对干细胞移植全过程实现100 ms时间分辨的实时荧光监测;其次,通过近红外二区荧光成像和可特异指示干细胞活性的生物发光成像的共定位和定量分析,可以在活体水平上对活细胞、死细胞的分布及其动态变化进行原位成像分析。
从而可以帮助人们了解移植干细胞在活体内的实时动态分布、存活和免疫清除过程,以揭示干细胞。
小动物近红外二区荧光活体影像系统

仪器名称:小动物近红外二区荧光活体影像系统百购生物网为您提供型号:Series II 900/1700简介:针对传统活体荧光成像技术面临的低组织穿透深度(<3毫米)和低空间分辨率(~毫米)、高自发荧光背景等瓶颈,苏州影睿光学科技有限公司的研究团队历经多年潜心研究,于2012年推出了第一款基于近红外二区荧光(NIR-II,900-1700nm)的小动物活体影像商业化系统(Series II 900/1700),实现了高组织穿透深度(>1.5cm)、高时间分辨率(50ms)和高空间分辨率(25μm)的活体荧光成像。
Series II 900/1700可针对不同的研究体系,在小动物活体水平进行实时、无创、动态、定性和定量的影像研究,包括肿瘤早期检测、肿瘤发展、转移和治疗过程、药物筛选、靶向药物和靶向治疗、干细胞活体示踪及其再生医学研究等。
影睿光学拥有世界领先的量子点制备和应用专利技术、活体荧光影像设备,以及强大的数据处理和分析功能,为用户提供完整的科研产品及解决方案。
目前,影睿光学Series II 900/1700系统已成功销往美国埃默里大学,并与美国哈弗大学医学院、美国康奈尔大学、美国埃默里大学、北京大学、复旦大学附属华山医院、南京大学附属鼓楼医院、中国科学院北京动物研究所、中国科学院上海药物研究所等数十家国内外优秀研究机构建立了良好的商业伙伴及合作关系。
技术优势:荧光活体成像解决方案:近红外二区荧光成像活体组织对近红外二区荧光(1000-1700nm)具有更低的吸收和散射效应,以及可以忽略的自发荧光背景,因此,在活体荧光成像中,与传统荧光(400-900nm)相比,近红外二区荧光具有更高的穿透深度、更高的时间和空间分辨率,以及更高的信噪比。
近红外二区荧光探针解决方案: Ag2S 量子点国际领先的近红外二区荧光量子点技术,量子效率大于15%;具有良好的生物相容性(Ag2S 量子点对主要器官肝脏、脾脏和肾脏等没有毒副作用)。
中国十大纳米人

中国十大纳米人第一位姓名:张立德生年:1938 星级:五星贡献:把纳米概念引入中国的第一人发展:江河日下星座:悲凄星单位:合肥固体物理所点评:张先生是真正意义上最早把纳米概念引入中国的本土科学家,曾受邀请以分会主席的资格参加了第一和第二届纳米材料国际会议。
上世纪90年代初期在纳米材料结构研究以及光、电性能方面的工作受到广泛关注,并得到纳米材料鼻祖Gleiter教授的赞扬。
他和牟教授合著的《纳米材料学》和《纳米材料和纳米结构》是中国仅有的两本综合性的纳米教材,指引了众多青年学生和科技工作者走向纳米领域。
他近年来致力于纳米材料的产业化,对推动纳米材料和纳米技术在中国的发展居功至伟。
是当之无愧的中国纳米专家第一人。
可悲的是作为纳米第一人,却至今仍然不是院士,这不能不说是对中国现行院士制度的巨大讽刺。
不足之处在于他始终没能够组织起一个强有力的团队,近年来的工作深度不够,没有杰出的弟子。
由于年龄的缘故,将逐步退出舞台。
第二位姓名:钱逸泰生年:1941星级:五星贡献:溶剂热合成的发明者之一发展:夏日黄昏星座:幸运星单位:科技大学点评:钱先生是溶剂热合成的发明者之一,是溶剂相合成纳米材料的国际级专家。
上世纪90年代后期在合成金刚石和立方氮化镓方面的工作受到广泛关注,乘此东风成为中国第一位纳米院士,可谓幸运星。
把他排在第二位也是当之无愧的。
不足之处在于他人情味不够,手下弟子精英辈出,慑于其严厉的手腕,先后离去。
近年来的工作深度不够,还是靠活动能力和吃老本维持。
由于其院士的身份,还将活跃十年左右,但是很难左右中国纳米政策的大局。
第三位姓名:卢柯生年:1965星级:五星贡献:非晶晶化法制备纳米材料的始创者发展:前途无量星座:天王星单位:沈阳金属所点评:卢先生是当今国际上公认的三种纳米材料制备技术之一的非晶晶化法的创造者,从出道以来一直工作在纳米研究的国际前沿,而且研究方向自始至终很专一,因而很有深度。
近年来在Science和PRL上发表的工作引起国际反响。
Er离子注入GaN薄膜的阴极荧光机制研究

Er离子注入GaN薄膜的阴极荧光机制研究
莫亚娟;王晓丹;曾雄辉;高崴崴;王建峰;徐科
【期刊名称】《人工晶体学报》
【年(卷),期】2015(44)6
【摘要】采用离子注入方法制备了一系列不同Er离子剂量的GaN薄膜,并在不同温度、不同气氛下进行了退火处理。
深入研究了退火温度和退火气氛对阴极荧光谱的影响机制和阴极荧光中的发光猝灭现象,获得了优化的退火条件。
结果表明,当Er 离子注入剂量达到1×1015cm-2时,Er离子的发光强度最高;当Er离子注入剂量达到5×1015cm-2时,出现发光猝灭现象。
【总页数】6页(P1569-1574)
【关键词】GaN薄膜;离子注入;阴极荧光谱
【作者】莫亚娟;王晓丹;曾雄辉;高崴崴;王建峰;徐科
【作者单位】苏州科技学院物理系;中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所【正文语种】中文
【中图分类】O484
【相关文献】
1.Mn+离子注入GaN薄膜的磁性研究 [J], 石瑛;付德君;林玲;蒋昌忠;范湘军
2.Eu掺杂GaN薄膜的阴极荧光特性 [J], 韩晶晶;王晓丹;夏永禄;陈飞飞;李祥;毛红敏
3.离子注入法制备GaN∶Er薄膜的Raman光谱分析 [J], 陶东言;刘超;尹春海;曾
一平
4.掺Er/Er+O的GaN薄膜光学性质的研究 [J], 宋淑芳;陈维德;许振嘉;徐叙瑢
5.掺Er/Pr的GaN薄膜深能级的研究 [J], 宋淑芳;陈维德;许振嘉;徐叙瑢
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银纳米粒子的生物医学应用研究进展

673-679673-679生物物理学报2010年8月第26卷第8期:ACTA BIOPHYSICA SINICA 2010Vol.26No.8:银纳米粒子的生物医学应用研究进展张燕,王强斌中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米研究国际实验室,江苏苏州215123收稿日期:2010-03-25;接受日期:2010-06-28基金项目:中国科学院“百人计划”、中国科学院国家外国专家局创新团队国际合作伙伴计划通讯作者:王强斌,电话:(0512)62872620,E-mail :********************.cn摘要:银纳米粒子作为一种新兴的功能纳米材料,在生物医学领域有着广泛的应用。
本文首先对银纳米粒子的合成方法进行简要的综述,然后对银纳米粒子的光学性质及其在光学成像和检测方面的研究进行介绍,最后重点综述银纳米粒子在生物医学方面的应用,特别是人们日益关注的生物安全性研究现状。
关键词:银纳米粒子;制备;生物医学应用;生物毒性中图分类号:TQ131.2+20引言纳米材料由于其特异的光、磁、电、声和力学性质,吸引了各国政府和科研工作者的广泛关注。
各国政府在人力、物力上的大力投入极大地促进了纳米科学技术的发展及其研究成果产业化。
银纳米粒子作为一种新兴的功能纳米材料,在生物医学领域有着广泛的应用。
本文拟对银纳米粒子的研究现状作一简要的综述,主要包括银纳米粒子的制备方法、光学特性、抗菌性及其抗病毒性,其中侧重于银纳米粒子生物医学方面的应用,最后总结目前人们日益关注的银纳米粒子的生物安全性研究现状。
1银纳米粒子的合成银纳米粒子的制备有很多种方法,如化学还原法、微波合成法、电化学法等。
下面我们对不同制备方法进行简要概括。
1.1化学还原法化学还原法一般是指在液相条件下,用还原剂还原银的化合物而制备得到银纳米粒子。
目前普遍使用的还原剂包括硼氢化钠、水合肼、次亚磷酸纳等。
在反应过程中,通常需要加入表面修饰剂以稳定所生成的银纳米粒子。
苏州医工所提出纳米碳点荧光增强的方法

苏州医工所提出纳米碳点荧光增强的方法
佚名
【期刊名称】《硅酸盐通报》
【年(卷),期】2014(33)12
【摘要】近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所对碳纳米点的相互作用进行实验设计,并获得碳纳米点荧光发射增强方面的相关结果。
近年来,荧光碳纳米材料因其优良的水溶性、耐腐蚀性、低毒性、容易制造及低的光漂白等特性而备受关注。
荧光碳纳米点尺寸为几个纳米,除了可以用于多色发光成像、葡萄糖检测、纳米TiO2太阳能电池、Hg^2+无标检测、水介质和活细胞内硫化氢及p H值定量测定等,还可用作温度监测。
纳米碳点的发光机制探索引起了不少研究者的关注:激发、尺寸,和p H值依赖和非依赖的荧光激发特性在碳纳米点中已经有相关的报道,少量的研究者对碳纳米点与金属、玻璃、滤纸等不同基质之间相互作用影响进行了探索。
【总页数】1页(P3117-3117)
【关键词】纳米碳;碳纳米;医工;发光机制;温度监测;耐腐蚀性;实验设计;微纳技术;光漂白;中国科学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB383
【相关文献】
1.碳量子点/金纳米复合材料荧光增强法\r测定废水中苯酚 [J], 李满秀;李海平;任光明;何红芳;刘莉莉
2.聚多巴胺原位还原银纳米增强碳点荧光自组装纳米复合膜用于检测葛根素研究[J], 翁文婷;王思玉;庄君阳
3.长春光机所制出可见区全谱段荧光碳纳米点及复合荧光粉 [J],
4.研制出基于碳纳米点的超稳定强荧光复合材料 [J], 鲁陶
5.科学家研制出高载负量、高荧光亮度碳纳米点 [J],
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中科院苏州纳米所王强斌:下一代活体荧光影像技术的探路者
今生物医学的发展已由传统基于症状的治疗模式,向以信息为依据的精准诊疗模式转变,医学影像技术的发展反映并引领着临床医学的进步。
荧光成像技术具有检测灵敏度高、无辐射危害等优点,在生物医学领域具有广泛的应用。
近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员王强斌课题组接受《美国化学学会—纳米》杂志邀请,撰写了题目为“Challenges and Opportunities for Intravital Near-Infrared Fluorescence Imaging Technology in the Second Transparency Window”展望(ACS Nano 2018. DOI: . Invited Perspective)。
据悉,王强斌课题组经过十年的努力,在近红外二区活体影像技术领域取得了系统性研究成果,并率先实现了该技术的市场化,他和他的团队也因此获得多项
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殊荣。
前不久,王强斌入选2018年英国皇家化学会会士。
瞄准前沿研究
与传统荧光(400~900纳米)相比,生物活体组织对近红外二区荧光(1000~1700 纳米)的吸收和散射显著降低,因而,近红外二区荧光在活体成像应用中具有更高的组织穿透深度和空间分辨率等优点,被视为最具潜力的下一代活体荧光影像技术。
王强斌告诉《中国科学报》,开发高量子产率、高生物相容性的近红外二区荧光量子点,并建立新型的近红外二区荧光活体影像研究平台是实现高灵敏度、高穿透深度、实时、原位的荧光活体影像研究的关键。
为此,王强斌带领课题组努力攻关,围绕精准医疗的国家重大需求,系统研究近红外二区荧光量子点的可控制备、量子限域效应、能带结构和生物学效应等基本科学问题,在国际上首先提出和发展了一种新型、生物安全的近红外二区荧光Ag2S量子点体系。
“我们自主研制了近红外二区荧光倒置显微镜、激光共聚焦显微镜和活体影像系统近红外影像设备,建立了基于Ag2S近红外二区荧光的原位、实时活体影像AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF
技术平台,深入开展了一系列基于近红外二区荧光的生物医学‘可视化’研究。
”王强斌说。
王强斌课题组开发的基于Ag2S量子点的新一代近红外二区荧光成像技术,实现了高组织穿透深度、高空间分辨率和高时间分辨率活体成像,与原有传统荧光成像技术相比较,在组织穿透深度、时间分辨率和空间分辨率等方面均实现了数量级水平的提升。
这种新型的近红外二区荧光活体影像技术荣获2017年度江苏省科学技术奖一等奖,它将为细胞生物学、肿瘤研究、药物开发、肿瘤治疗、干细胞再生医学等前沿科学提供更为有力、精准的研究平台技术并且具有广泛的临床应用前景。
加速成果转化
王强斌课题组在《美国化学学会—纳米》发表的展望对该新型荧光影像技术从出现到兴起这十年来,在纳米尺度探针的构建及成像方法学的进展进行了简要回顾;对目前制约该技术向生物医学及临床转化的瓶颈问题进行了剖析;展望了这种新型荧光影像技术在生物医学领域包括脑科学、干细胞再生医学、活体传感及药物筛选方面发挥重要作用,加快推进生物医学的发展。
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“如果不能推向市场应用,再好的技术意义也十分有限。
”在原始创新的基础上,王强斌率领课题组大力推动近红外二区荧光影像技术的转化,率先实现了该技术的市场化。
王强斌介绍:“我们团队建立了原位、实时的小动物活体‘可视化’技术平台,广泛应用于新药开发、靶向治疗和干细胞再生医学等研究领域,并带动相关高端生物医学影像装备发展。
”
课题组开发的新型近红外二区荧光影像技术已经为美国、德国等国科研机构及中科院、武汉大学、苏州大学、西安电子科技大学等科研院校和上海华山医院、南京鼓楼医院、苏大附一院等医院提供服务。
目前,王强斌课题组正努力将近红外二区荧光影像技术与其它影像技术进行高度融合,开发更加强有力的影像技术,服务基础科研和临床实践,促进生命科学研究,造福人类健康。
胜任多重角色
王强斌除了科研业务以外,还身兼多职,担任了所长助理、党委委员、部门负责人和院重点实验室负责人等多个职务。
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作为分管学生工作的所长助理,王强斌非常关心学生的科研与生活情况,注重学生心理问题疏导,定期召集学生代表座谈,深入了解学生在日常中遇到的问题,积极地寻求解决途径。
他推动设立了所级奖学金制度,支持学生多开展和参加文体活动等。
作为党委委员,王强斌积极参加各项学习教育活动,认真做好分管的党委工作,并在各个方面都起到了先锋模范和带头作用。
前不久,王强斌荣获2018年中国科学院“新时代科技报国”优秀共产党员荣誉称号。
作为中科院纳米—生物界面重点实验室主任,王强斌集思广益、大胆创新,推动科研方向凝练,关心青年科研人员的成长,积极营造团队的创新、团结、协作气氛,通过项目的纽带把所辖各个团队进行有机整合,在各自研究领域开展有特色的研究,为实验室与研究部的科研工作和人才队伍的发展作出了突出贡献。
“他是一个既把握总体,又特别细致认真、注重细节的人。
”这是实验室同事对王强斌的评价。
“重点实验室的评估材料他都亲自把关修改,加班做汇报
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PPT,即使在外参加学术会议,他也利用会议空隙修改完善材料。
”
“因担心学生遇到问题不好意思主动去找他讨论,他只要有空就会主动来到实验室跟大家交流。
”王强斌课题组成员张叶俊告诉《中国科学报》,“他要求学生做科研时要围绕具体的科学问题去思考和研究,设计的研究思路一定要是比较前沿和高效的,也常常告诫大家做科研不是为了发文章。
”
来源:中国科学报
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