$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

시분해 형광 영상 현미경의 이해 및 응용
Introduction and Applications of Time-Resolved Fluorescence Confocal Microscopy 원문보기

고분자 과학과 기술 = Polymer science and technology, v.25 no.2, 2014년, pp.147 - 150  

채원식 (Gangneung Center, Korea Basic Science Institute)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 시분해 형광 수명 영상현미경은 개발 초기 세포 또는 종양 등 생명과학 분야에서 형광의 정류상태 정보들(세기 또는 형광 스펙트럼 등)을 기반으로 하는 기존의 형광현미경에서 관측이 어려웠던 차별적인 정보를 분석하기 위하여 개발되었다. 이는 관련분야에서 괄목할 만한 뚜렷한 학문적 진보를 보이고 있으며, 최근에는 화학, 소재, 기계, 전자 분야에 이르기까지 장비의 활용도가 확대되고 있는 추세이다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현미경들은 어떤 현상을 이용하는가? 기본적으로 공초점 현미경의 성능의 향상과 함께 광학현미경의 이론적 영상분해능 한계를 향상시키는 노력으로 주사 근접장 현미경(near field scanning optical microscope, NSOM), 초고분해능 현미경(superresolution microscope)도 다양한 분야에서 활용도를 넓히고 있다. 앞서 언급된 현미경들은 빛의 투과(transmission), 반사(reflection), 형광(fluorescence) 현상을 이용한다. 이에 비하여 형광 물질은 그 고유의 형광 수명을 갖는데, 수명시간은 형광 분자의 자체 구조 뿐만 아니라 사용하는 용매 및 다른 분자와의 상호작용, 동종 분자와의 충돌 등에 의해서도 변화될 수 있다.
현재에 이르러 시분해 형광 수명은 어떻게 측정되고 있는가? 현재에 이르러 시분해 형광 수명은 수 피코(pico, 일조분의 일)초 분해능 수준에서 시간 영역(time-domain) 또는 주파수 영역(frequency-domain) 측정 방식으로 측정되고 있다. 시간 영역에서 형광 수명 측정은 극초단의 레이저 펄스를 광원으로 조사하여 암실에서 화합물을 들뜨게 한 후 발현되는 형광을 시간-상관 단광자 계수(time-correlated single photon counting, TCSPC)기 또는 스트릭 카메라(streak camera)를 이용하여 검출하는 방법이다.
형광체 화합물의 형광 수명은 방사전이와 비방사전이에 의해 어떻게 영향을 받는가? 형광체 화합물의 형광 수명은 들뜬 전자의 방사(radiative) 및 비방사(non-radiative) 전이과정에 의해 모두 영향을 받게 된다. 방사전이는 형광체 자체의 분자구조 및 기능기에 따라 원천적으로 결정된다. 비방사 전이는 형광체-형광체 상호 작용, 형광체-용매 상호작용, 에너지 전이(energy transfer) 등에 의해서 민감하게 변화하는 특성 때문에 형광체 물질의 상태 및 분자환경을 측정하는데 매우 유용한 도구가 될 수 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로