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光鑷實驗中微弱熒光下細胞的受力位移與形變被高靈敏度sCMOS相機捕獲。
1. 實驗背景
光鑷技術利用高聚焦激光束產生梯度力實現對微小粒子的捕獲和操控,是細胞生物學、納米粒子操控、量子物理領域重要研究工具。光鑷實驗通常在微弱熒光信號下進行,需清晰識別細胞或粒子邊界,故對成像設備的量子效率、噪聲水平要求苛刻。
某實驗室選用中科君達視界研發的千眼狼一款95% QE的Gloria 4.2 sCMOS相機,捕獲光鑷作用下細胞的位移及形變過程。
2. 實驗簡介
l 實驗平臺:光學平臺+熒光顯微鏡
l 實驗對象:厚層生物切片
l 成像設備:千眼狼Gloria 4.2 sCMOS相機,核心參數2048×2048,61 fps @USB3.1接口,配有RPC科學成像采集與分析軟件
3. 實驗數據
光鑷實驗以50 fps采集幀率捕捉細胞,并開啟sCMOS相機的持久對比度,序列圖像數據顯示:
I. 細胞邊緣銳利,細胞核結構清晰,細胞膜與背景層的灰度區分明顯,表明sCMOS相機的95% QE高量子效率提升了信噪比,持久對比度顯示增強了目標的可識別性。
II. sCMOS相機高幀率特點完整記錄了細胞被光鑷捕獲、受光力拖曳過程,無拖影無抖動,滿足對細胞操控與位置變化實時追蹤的要求。
III. 圖像序列中未出現明顯的噪點積累,表明sCMOS相機具有良好的熱穩定性。

圖 20 ms~1200 ms光鑷成像
4. 實驗結論
本次光鑷實驗采用sCMOS相機實時追蹤了光鑷作用下細胞的位移及形變全過程,sCMOS相機高靈敏度、高信噪比、高幀率及熱穩定性等特征適用于微弱光信號的長時間動態記錄。