Sciences de la vie
Sources d’illumination laser à faisceau façonné spécialisées pour la bio-instrumentation
L’analyse biologique utilisant des bio-instruments, pour des applications telles que le développement de médicaments et la recherche sur l’ADN, nécessite des sources d’illumination laser car elles jouent un rôle clé dans leur principe de fonctionnement. Les projecteurs laser Osela ainsi que nos capacités de mise en forme de faisceau améliorent les performances des bio-instruments en fournissant des avantages systèmes clés : efficacité optique, précision du système et vitesses de traitement plus élevées.
Osela est entièrement équipée pour fournir à nos clients des solutions à leurs besoins spécifiques en bio-instrumentation. Nos projecteurs laser et nos façonneurs de faisceau spécialisés, Top Hat, True Gaussian et ILS. Ces plateformes ont été conçues et optimisées pour des applications telles que : la cytométrie en flux, la microscopie confocale, le séquençage de l’ADN et d’autres types d’applications biologiques. Le principe de fonctionnement principal est la fluorescence et la diffusion induites par laser.
Par exemple, un cytomètre en flux est un instrument utilisé pour identifier et mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des cellules, lorsqu’elles traversent très rapidement un tube d’écoulement. Le laser excite des colorants fluorescents ou des protéines (fluorophores, biomarqueurs, marqueurs) avec lesquels la substance d’intérêt est étiquetée et le signal de fluorescence est détecté et traduit en signal électronique pour analyse. L’uniformité spatiale de l’illumination joue un rôle critique dans cette application, nécessitant ainsi la technologie de mise en forme de faisceau Top Hat d’Osela. Le laser projette un profil top hat, créant un champ de lumière uniforme à travers le tube d’écoulement, assurant que chaque cellule est illuminée de manière égale.
Le besoin d’illumination laser Top Hat devient encore plus critique à mesure que les particules analysées deviennent plus petites. Les particules vont de quelques microns dans l’analyse sanguine au submicronique dans des applications telles que : la biologie marine, la surveillance environnementale, la microbiologie industrielle et l’industrie alimentaire. Pour ces particules plus petites, la diffusion et la fluorescence émises sont significativement moindres et donc difficiles à discriminer entre le signal et le bruit. Les bactéries, par exemple, ayant une surface de 1% de celle d’une cellule humaine, rendent le besoin d’une illumination uniforme encore plus critique, afin de générer un rapport signal sur bruit de fluorescence plus fort.
Autres applications
- Microscopie confocale
- Microscopie à fluorescence par feuille de lumière
- Séquençage de l’ADN
- Spectroscopie
- Découverte de médicaments
- Immunologie
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