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刺激されたラマン散乱(SRS)顕微鏡により、振動分光法に基づいたラベルのない化学イメージングが可能になります。ピコ秒レーザーを使用した狭帯域励起は、最高の信号レベルを作成し、ビデオレートまでイメージングを速くすることを可能にしますが、ブロードバンド(マルチプレックス)励起と比較して、重複するバンドのサンプルの化学的特異性を犠牲にします。電気光学的調整可能なLyotフィルターを備えた急速に調整可能なピコ秒光パラメトリックオシレーターを開発し、サンプルの動きによるスペクトルアーティファクトを回避するために、同期されたラインバイライン波長チューニングを備えたマルチカラーSRS顕微鏡を実証します。3つの異なる種類のポリマービーズと、動いている細胞内脂質液滴を持つ生きたヘラ細胞の敏感なイメージングを示します。
刺激されたラマン散乱(SRS)顕微鏡により、振動分光法に基づいたラベルのない化学イメージングが可能になります。ピコ秒レーザーを使用した狭帯域励起は、最高の信号レベルを作成し、ビデオレートまでイメージングを速くすることを可能にしますが、ブロードバンド(マルチプレックス)励起と比較して、重複するバンドのサンプルの化学的特異性を犠牲にします。電気光学的調整可能なLyotフィルターを備えた急速に調整可能なピコ秒光パラメトリックオシレーターを開発し、サンプルの動きによるスペクトルアーティファクトを回避するために、同期されたラインバイライン波長チューニングを備えたマルチカラーSRS顕微鏡を実証します。3つの異なる種類のポリマービーズと、動いている細胞内脂質液滴を持つ生きたヘラ細胞の敏感なイメージングを示します。
Stimulated Raman scattering (SRS) microscopy allows label-free chemical imaging based on vibrational spectroscopy. Narrowband excitation with picosecond lasers creates the highest signal levels and enables imaging speeds up to video-rate, but it sacrifices chemical specificity in samples with overlapping bands compared to broadband (multiplex) excitation. We develop a rapidly tunable picosecond optical parametric oscillator with an electro-optical tunable Lyot filter, and demonstrate multicolor SRS microscopy with synchronized line-by-line wavelength tuning to avoid spectral artifacts due to sample movement. We show sensitive imaging of three different kinds of polymer beads and live HeLa cells with moving intracellular lipid droplets.
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