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与荧光显微镜一样,拾贝通过捕获由于固定探针分子的多次激发过程而发射的光子进行信号放大,可以进一步提高该方法的成像能力和特异性。同时,物理单分子方法已经通过光阱和扫描探针显微镜以高空间分辨率,物理以及使用超灵敏光电探测器的现代光学方法,观察特定位置的单个反应而得到证实,从而实现高通量单分子测量。
根本相关研究成果以Directimagingofsingle-moleculeelectrochemicalreactionsinsolution为题发表在Nature上。具体而言,男女本文使用了一个薄的氧化铟锡(ITO)电极,以允许通过在倒置显微镜同步电化学测量和光学成像系统。【图文导读】图一、博海不分单分子ECL成像设置和随机反应观察图二、博海不分不同曝光时间的单分子反应图三、单分子ECL反应的动力学分析图四、ITO结构的单分子ECL成像图五、活细胞的单分子ECL成像文献链接:Directimagingofsingle-moleculeelectrochemicalreactionsinsolution(Nature,2021,10.1038/s41586-021-03715-9)本文由材料人CYM编译供稿。
然而,拾贝单分子溶液化学的有效探测仍然具有挑战性。随着电压的施加,物理在透明ITO电极的表面发生反应,物理发射的光子由底部高数值孔径物镜收集,然后由电子倍增电荷耦合器件相机检测,具有高效率和低读出噪声。
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同测量分子整体性质的传统方法相比,男女具有直接,准确,实时等优点。1、博海不分Nature2、博海不分Science3、PNAS4、AM5、Angew6、JACS7、NatureCommunications8、Nature Chemistry9、Nature Photonics10、Nature Physics11、Nature Nanotechnology12、NatureBiotechnology13、Chem14、Science Advances15、Nature Materials从以上数据我们不难得到这样几个结论:1、美国在顶刊发表中依然扮演领头羊的角色,并且在数量上远远领先其他国家。
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