白癜风土方治疗办法 https://m-mip.39.net/news/mipso_5639550.html微条形码技术是一种通用技术,可为生物、医学和材料科学领域的微米和纳米级应用程序提供多重和高通量信息存储。但是,当前的荧光条形码技术主要使用光谱多路复用和荧光强度(FI)编码,它们通常容易受到编码元素的光谱重叠的影响。此外,由于样品浓度和外部微环境的可变性,很难获得定量的读数。利用荧光寿命(fluorescencelifetime),在微条形码区域能提供可重现输出。借助最新的显微成像技术,荧光寿命可以用作一种简单的技术,最大程度地降低传统荧光条形码的局限性,随着时间的推移提供可重复且定量的读数。但是,寻找能够灵活调节荧光寿命的响应材料仍然是一项持续的挑战。研究成果基于以上问题,来自英国伯明翰大学化学学院的RachelK.O’Reilly教授课题组设计了一种由两种成分组成的光可切换(photo-switchable)纳米凝胶,该凝胶在通过光辐照引起的光致异构化诱导的能量转移过程中表现出可变的荧光寿命。可以使用荧光寿命成像显微镜(FLIM)直观地绘制这种远程操纵的荧光寿命特性,从而可以在微尺度上选择性地存储和显示信息。并且,在细胞器成像中,可将活细胞和亚细胞细胞器的荧光寿命成像中的背景影响降至最低。相关成果以“Manipulatingthefluorescencelifetimeatthesub-cellularscaleviaphoto-switchablebarcoding”为题,发表在《Nature