SCIENCES DE LA VIE

Sources d'illumination et de faisceaux laser spécialisés en bio-instrumentation

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L’analyse biologique à l’aide de bio-instruments, pour des applications telles que le développement de médicaments et la recherche sur l’ADN, nécessite des sources d’illumination laser car celles-ci jouent un rôle clé dans leur principe de fonctionnement. Les projecteurs laser d’Osela, ainsi que nos capacités de mise en forme de faisceau, améliorent les performances des bio-instruments en offrant des avantages clés : efficacité optique, précision du système et vitesse de traitement plus élevée.

DNA strand to be analyzed with Flat top laser projector

Osela est entièrement équipée pour fournir à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques en matière de bioinstrumentation. Nos projecteurs laser et nos conformateurs techniques de manipulation de de faisceau spécialisés, Top Hat, True Gaussian et ILS sont des plateformes qui ont été conçues et optimisées pour des applications telles que : la cytométrie de 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 le laser.

Par exemple, un cytomètre de flux est un instrument utilisé pour identifier et mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des cellules, lorsqu’elles se déplacent très rapidement dans un tube à flux. Le laser excite des colorants ou des protéines fluorescents (fluorophores, biomarqueurs, marqueurs) avec lesquels la substance d’intérêt est marquée et le signal de fluorescence est détecté et traduit en signal électronique pour l’analyse. L’uniformité spatiale de l’éclairage joue un rôle essentiel dans cette application, ce qui nécessite la technologie de mise en forme du faisceau Top Hat d’Osela. Le laser projette un profil Top Hat, créant un champ lumineux uniforme dans le tube d’écoulement, ce qui garantit que chaque cellule est éclairée de manière égale.

La nécessité d’un éclairage laser Top Hat devient d’autant plus critique que les particules analysées deviennent plus petites. Les particules vont de quelques microns dans l’analyse du sang à des particules submicroniques dans des applications telles que la biologie marine, la surveillance de l’environnement, la microbiologie industrielle et l’industrie alimentaire. Pour ces particules plus petites, la diffusion et la fluorescence émise sont nettement moins importantes et il est donc difficile de distinguer le signal du bruit. Les bactéries, par exemple, ayant une surface de 1 % de celle d’une cellule humaine, la nécessité d’un éclairage uniforme est encore plus critique, afin de générer un meilleur rapport signal de fluorescence/bruit.

Autres Applications:

  • MICROSCOPIE CONFOCALE
  • MICROSCOPIE À NAPPE DE LUMIÈRE
  • SÉQUENÇAGE ADN
  • SPECTROSCOPIE
  • DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS
  • IMMUNOLOGIE