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相干喇曼散射显微镜出版名单

CRS(相干喇曼散射)显微术是一种无标记方法的统称,这种方法通过利用分子的特性和固有振动对比来成像生物结构。两种最重要的CRS技术是相干反斯托克斯喇曼散射(汽车)和刺激拉曼散射(SRS)。CRS的生物化学图像对比度是与在荧光显微镜中获得的分子对比的许多方式。这些方法的第二个关键优势是它们以近乎原始状态保持样品/样品。该参考文献列表呈现CRS显微镜的当前和基本纸张。

作者

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评论文章

受激拉曼散射显微术在材料科学中的新应用
Q. Cheng,Y。苗族,J. Wild,W em,Y. Yang
事件第4卷,第5期,2021年5月5日,第1460-1483页

受激拉曼散射显微镜下化学键的生物成像。
胡凡,石磊,闵伟
2019年9月;16(9):830-842。doi: 10.1038 / s41592 - 019 - 0538 - 0。2019年8月30日。

利用受激拉曼散射显微镜进行细胞成像。
A.H. Hill, D. Fu
2019年7月9日doi: 10.1021 / acs.analchem.9b02095。[印刷前的Epub]

生命系统的振动光谱成像:生物学和医学的新兴平台。
程建新,谢学森
科学2015年11月27日;350(6264):aaa8870。内政部:10.1126/science.aaa8870。

刺激拉曼散射显微镜定量化学成像。
d .傅
Curr Opin Chem Biol. 2017 Aug;39:24-31。doi: 10.1016 / j.cbpa.2017.05.002。2017年5月22日。

生物和医学中的相干喇曼散射显微镜。
张志强,张德强,郑建新
生物工程学报2015;17:415-45。doi: 10.1146 / annurev - bioeng - 071114 - 040554。2015年10月22日。

相干喇曼散射的化学敏感生物成像。
C.H. Camp, M.T. Cicerone
Nat Photonics. 2015 Apr 29;9:295-305。doi: 10.1038 / nphoton.2015.60。

相干拉曼散射显微镜在临床和生物学研究中的应用。
I.W. Schie, C. kraft, J. Popp
分析师。2015年6月21日;140(12):3897-909。doi: 10.1039 / c5an00178a。3月26日。

相干喇曼散射显微生物成像:教程。
A. Alfonso-García, R. Mittal, E.S. Lee, E.O. Potma
J Biomed Opt. 2014 7月;19(7):71407。jbo.19.7.071407 doi: 10.1117/1.。

非线性振动显微镜在脂质生物学中的应用。
A.Zumbusch,W.Langbein,P. Borri
2013年10月的Prog Lipide Res;52(4):615-32. 内政部:10.1016/j.plipres.2013.07.003。Epub 2013年9月16日。

使用徕卡仪器的选定出版物

脂滴积聚的小胶质细胞在衰老的大脑中表现为功能失调和促炎状态
马沙林格、T.伊拉姆、M.扎尔德内塔、S.E.李、B.莱哈利埃、M.S.哈尼、J.V.普鲁文纳、V.马图尔、O.哈恩、D.W.摩根、J.金、J.特维尼、T.K.费尔德、H.沃林斯基、C.R.贝尔托齐、M.C.巴斯克、L.艾格纳、T.怀斯·科雷
中国神经科学。2020年2月;23(2):194-208。doi: 10.1038 / s41593 - 019 - 0566 - 1。2020年1月20日。

利用受激拉曼散射显微镜对脑组织中淀粉样蛋白-β斑块和相关脂质进行无标记表征
V. Schweikhard, A. Baral, V. Krishnamachari, W.C. Hay, M. Fuhrmann
doi:doi.org/10.1101/789248

单腺毛状体的化学指纹纹理大麻通过相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜
P. Ebersbach, F. Stehle, O. Kayser, E. Freier。
BMC植物生物学201818: 275 doi: https://doi.org/10.1186/s12870 - 018 - 1481 - 4

亚(纳米)分辨率细胞-纳米颗粒相互作用的电子显微镜分析和相关相干反斯托克斯拉曼散射
J. Saarinen,F.Gütter,M. Lindman,M. Agopov,S.J.Fraser-Miller,R.Scherließ,E.Jokitalo,H.A.Santos,L. Peltonen,A.Isomäki,C.J. Strachan
Biotechnol J. 2018doi: 10.1002 / biot.201800413。

用成像技术理解溶解和结晶:表面的观点
D.诺瓦科维奇、A.伊索姆斯基、B.普莱乌尼斯、S.J.弗雷泽·米勒、L.佩尔顿、T.拉克索宁、C.J.斯特拉坎
2018年10月9日。doi: 10.1021 / acs.molpharmaceut.8b00840。

共无定形盐多组分片剂的制备与表征:多模态非线性光学成像与已建立的分析方法相结合
R.Ojarinta,J.Saarinen,C.J.Strachan,O.Korhonen,R.Laitinen
Eur J Pharm Biopharm. 2018 11;132:112-126。doi: 10.1016 / j.ejpb.2018.09.013。2018年9月22日。

通过CARS显微镜对碱性溶解的蛋白质水凝胶进行化学成像。
B. Xu,X.D.陈,R.Mercadé-普罗托
食品化学。2018年6月30日;252:16-21。doi: 10.1016 / j.foodchem.2018.01.056。2018年1月6日

用相干反斯托克斯喇曼散射对肌病特征的无标记识别。
李志刚,李志刚,李志刚,李志刚,李志刚
肌瘤。2018年4月16日。Doi:10.1002 / Mus.26140。[印刷前的Epub]

用飞秒激光改变人工晶状体的化学基础。
参考书籍毕利et al。
生物医学。选择快递。8, 1390 - 1404,(2017)。

在人类白色脂肪组织模型中观察到的反应变异性。
R.D. Abbott, F.E. Borowsky, C.A. Alonzo, A. Zieba, I. Georgakoudi, D.L. Kaplan
J组织ENG REGEN MED。2018年3月12日(3):840-847。DOI:10.1002 / TERM.2572。EPUB 2017年11月10日。

牛磺酸介球菌是一种高脂含量的绿藻,能挤出聚集的脂滴
C.R. Smallwood,W. Chrisler,J.H.Chen,E. Patello,M. Thomas,R.Boudreau,A. Ekman,H. Wang,G. McDermott,J.E.埃文斯
doi:doi.org/10.1101/249052 

拉曼光谱成像对高级别尿路上皮癌的无创诊断。
优素福,S.D.克劳斯ß, T. Lechtonen, H. Jütte, A. Tannapfel, H. u . Käfferlein, T. Brüning, F. Roghmann, J. Noldus, A. Mosig, S.F. El-Mashtoly, K. Gerwert
肛门化学。2017年6月20;89(12):6893-6899。doi: 10.1021 / acs.analchem.7b01403。2017年6月5日

脂质液滴动力学和脂质储存中的甲状腺样1依赖性肌动蛋白酶组件的作用。
S.G. Pfisterer, G. Gateva, P. Horvath, J. Pirhonen, V.T. Salo, L. Karhinen, M. Varjosalo, S.J. Ryhänen, P. Lappalainen, E. Ikonen
2017年3月31日;8:14858。doi: 10.1038 / ncomms14858。

使用相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜观察Caco-2细胞培养结构。
J. Saarinen,E.Sözeri,S.J.Fraser-Miller,L Peltonen,H.A.Santos,A.Isomäki,C.J. Strachan
int j pharm。2017年5月15日; 523(1):270-280。DOI:10.1016 / J.IJPHARM.2017.03.015。EPUB 2017 3月12日。

拉曼光谱成像对高级别尿路上皮癌的无创诊断。
优素福,S.D.克劳斯ß, T. Lechtonen, H. Jütte, A. Tannapfel, H. u . Käfferlein, T. Brüning, F. Roghmann, J. Noldus, A. Mosig, S.F. El-Mashtoly, K. Gerwert
肛门化学。2017年6月20;89(12):6893-6899。doi: 10.1021 / acs.analchem.7b01403。2017年6月5日

通过无标记的拉曼微谱仪进行结肠癌组织的虚拟染色。
D. Petersen, L. Mavarani, D. Niedieker, E. Freier, A. Tannapfel, C. Kötting, K. Gerwert, S.F. El-Mashtoly
分析师。2017年4月10日;142(8):1207-1215。doi: 10.1039 / c6an02072k。

长春霉素与f -肌动蛋白的偶联需要Syndecan-4蛋白聚糖。
R.P. Cavalheiro, M.A. Lima, T.R. Jarrouge-Bouças, G.M. Viana, C.C. Lopes, V.J. Coulson-Thomas, J.L. Dreyfuss, E.A. Yates, I.L.S. Tersariol, H.B. Nader
Matrix Biol. 2017 Nov;63:23-37。doi: 10.1016 / j.matbio.2016.12.006。2017年1月4日。

用CARS显微镜直接观察动脉壁的水渗透性屏障。
B.M. Lucotte, C. Powell, J.R. Knutson, C.A. Combs, D. Malide, Z.X. Yu, M. Knepper, K.D. Patel, A. Pielach, E. Johnson, L. Borysova, K.A. Dora, R.S. Balaban
acta Natl academy Sci U S A. 2017 5月2日;114(18):4805-4810。doi: 10.1073 / pnas.1620008114。2017年4月3日。

帕金森病的路易病理包括拥挤的细胞器和脂质膜
S.H.沙莫拉迪亚、C.热诺德、A.格拉夫·迈耶、J.亨奇、T.摩尔、G.施瓦格纳斯、J.王、K.N.戈尔迪、R.苏特林、D.卡斯塔诺·迪兹、P.佩雷斯·纳瓦罗、E.惠斯曼、S.伊普森、A.英格拉西亚、Y.德·吉尔、A.J.M.罗泽穆勒、A.帕佩、J.埃尔尼、A.斯塔姆弗利、J.霍恩施梅耶尔、F.格罗塞鲁坎普、D.尼迪克、S.F.马歇尔·托利、,W.F.J.范艾肯、V.博尼法蒂、K.格沃特、B.博尔曼、S.弗兰克、M.布里奇吉、H.斯塔尔伯格、W.范德伯格、M.E.劳尔
2019 7月;22(7):1099-1109。doi: 10.1038 / s41593 - 019 - 0423 - 2。2019年6月24日。

观察分子的舞蹈- CARS显微镜。
在波兰[文章;可从出版社获得波兰文摘要]
J. Korczyński, K.库比亚克,E. Węgłowska
学生物化学Postepy。2017;63(1):44-52。

Label-free原位发芽过程中油体动力学和化学成像
G.Waschatko、N.Billecke、S.Schwendy、H.Jaurich、M.Bonn、T.A.Vilgis和S.H.Parekh
J R Soc接口。2016年10月;13(123): 20160677。doi: 10.1098 / rsif.2016.0677

无标记影像学对NAFLD早期纤维化的持续分级:一项概念验证研究
Pirhonen, J。et al。
《公共科学图书馆•综合》11e0147804,(2016)。

拉曼光谱和相干反斯托克斯拉曼散射成像:监测骨骼细胞和骨骼再生的前瞻性工具。
C. C. Moura, R. S. Tare, R. O. C. Oreffo & S. Mahajan
J R Soc界面13、20160182(2016)。

使用和频率产生(SFG)显微镜阐明无定形片剂中的压缩诱导的表面结晶。
Mah, p . T。et al。
医药研究1 - 14,(2016)。

19F标记的糖胺聚糖探针的溶液核磁共振和非线性(CARS)显微镜。
利马·m·A。et al。
Glycoconjugate杂志、1 - 6(2016)。

一个新的多模态平台成像缺血性中风的分子和基本改变。
凯恩,S。et al。
疾病的神经生物学91., 132 - 142,(2016)。

CARS显微镜下乳突和鼓膜胆脂瘤的无标记可视化
邹骥,A. Isomäki, T. Hirvonen, A. Aarnisalo, J. Jero, I. Pyykkö
Journal of Otology 2016;11(3): 127。doi: 10.1016 / j.joto.2016.09.001

多峰非线性光学成像,用于研究药物纳米/微晶细胞相互作用。
Darville, N。et al。
欧洲药业生物制药公司96.,338-348,(2015)。

胆囊炎中胆固醇的生化和生物分析证据。
B. Thorsted, M. Bloksgaard, A. Groza, L.P. Schousboe, N.J. Færgeman, J.A. Sørensen, V. Svane-Knudsen, J.R. Brewer
安耳鼻喉。2016 8月;125(8):627-33。doi: 10.1177 / 0003489416642784。2016年4月15日。

脂滴作为内皮细胞中隧道化纳米管的新型载体
K. Astanina, M. Koch, C. Jüngst, A. Zumbusch和A.K. Kiemer
Sci众议员2015;5: 11453。2015年6月22日在线发布。doi: 10.1038 / srep11453

组织学染色组织切片中振动显微光谱图像的全自动配准。
C. Yang, D. Niedieker, F. Grosserüschkamp, M. Horn, A. Tannapfel, A. Kallenbach-Thieltges, K. Gerwert, A. Mosig
BMC Bioinformatics. 2015 Nov 25;16:396。doi: 10.1186 / s12859 - 015 - 0804 - 9。

荧光和拉曼微观图像的分致化,用于鉴定亚细胞室:验证研究。
S.D.克劳斯ß, D. Petersen, D. Niedieker, I. Fricke, E. Freier, s . f El-Mashtoly, K. Gerwert, A. Mosig
分析师。2015年4月7日;140(7):2360-8。doi: 10.1039 / c4an02153c。

秀丽隐杆线虫脂质代谢的调控机制。
A.A. Chughtai, F. Kaššák, M. Kostrouchová, J.P. Novotný, M.W. Krause, V. Saudek, Z. Kostrouch, M. Kostrouchová
PeerJ。2015年9月1;3:e1213。doi: 10.7717 / peerj.1213。eCollection 2015。

用相干反斯托克斯拉曼散射显微镜研究蛋白质在固体脂质颗粒中的分布及其对蛋白质释放的影响。
P.C. Christophersen, D. Birch, J. Saarinen, A. Isomäki, H.M. Nielsen, M. Yang, C.J. Strachan, H. Mu
J控制发布2015年1月10日;doi: 10.1016 / j.jconrel.2014.10.023。2014年11月3日

脂肪甘油三酯脂肪酶参与甘油三酯和肝脏星状细胞的甘油三酯和类视网膜储存的脂肪酶。
U. Taschler,R. Schreiber,C.Chitraju,G.F.Grabner,M. Romauch,H.Wolinski,G.Haemmerle,R.Breinbauer,R. Zechner,A. Lass,R. Zimmermann
Biochim Biophys Acta。2015年7月1851(7):937-45。DOI:10.1016 / J.BBBALIP.2015.02.017。EPUB 2015 2月27日。

Seipin参与了酵母核膜亚结构域磷脂酸代谢的调控。
H. Wolinski, H. f . Hofbauer, K. Hellauer, A. Cristobal-Sarramian, D. Kolb, M. Radulovic, O.L. Knittelfelder, G.N. Rechberger, S.D. Kohlwein
生物物理学报。2015年11月;1851(11):1450-64。doi: 10.1016 / j.bbalip.2015.08.003。2015年8月12日

用显微镜和光谱技术研究酵母中脂滴的形成和周转。
H. Wolinski, S.D. Kohlwein
方法2015;1270:289-305。doi: 10.1007 / 978 - 1 - 4939 - 2309 - 0 - _21。

多孔PVDF-HFP膜中氨基甲酸酯改性二硅氧烷的研究:锂离子电池用新型电解质/隔膜。
Jeschke, S., Mutke, M., Jiang, Z., Alt, B. & Wiemhofer, H. D.;
Chemphyschem.15, 1761 - 1771,(2014)。

通过相干抗斯托克斯拉曼散射自动鉴定亚细胞细胞器。
S.F. El-Mashtoly, D. Niedieker, D. Petersen, S.D. Krauss, E. Freier, A. Maghnouj, A. Mosig, S. Hahn, C. Kötting, K. Gerwert
中国生物物理学报(英文版);2014年5月6日;doi: 10.1016 / j.bpj.2014.03.025。

酵母中的脂滴自噬。
范祖特芬,V.托德,R。H. f . Hofbauer, H. Wolinski, M. Veenhuis, I.J. van der Klei, S.D. Kohlwein
中国生物医学工程学报。2014 1;25(2):290-301。doi: 10.1091 / mbc.e13 - 08 - 0448。2013年11月20日。

酵母中脂滴的出现:现状和实验方法。
M. Radulovic, O. Knittelfelder, A. Cristobal-Sarramian, D. Kolb, H. Wolinski, S.D. Kohlwein
中国生物医学工程学报。2013年11月;59(4):231-42。doi: 10.1007 / s00294 - 013 - 0407 - 9。2013年9月21日。

脂质分解和脂肪细胞生长过程中脂滴的重塑。
M. Paar, C. Jüngst, N.A. Steiner, C. Magnes, F. Sinner, D. Kolb, A. Lass, R. Zimmermann, A. Zumbusch, S.D. Kohlwein, H. Wolinski
中国生物化学杂志。2012年3月30日;287(14):11164-73。doi: 10.1074 / jbc.M111.316794。2012年2月6日。

酵母脂质代谢的定量成像:从4D分析到高含量的突变文库筛选。
Wolinski, K. Bredies, S.D. Kohlwein
方法:Cell Biol. 2012;108:345-65。doi: 10.1016 / b978 - 0 - 12 - 386487 - 1.00016 x。

软组织生物组织二维图像中胶原纤维定位的定量评估。
A.J. Schriefl, A.J. Reinisch, S. Sankaran, D.M. Pierce, G.A. Holzapfel
J R SOC接口。2012年11月7日; 9(76):3081-93。EPUB 2012年7月4日。

癌症研究

raman引导的转移性黑色素瘤细胞亚细胞药物代谢组学
杜志强、苏耀荣、钱志强、袁德强、苗克强、李德强、吴亚华、魏克瑞、里巴斯、莱文瑞、希思瑞、魏立伟
2020年9月24日;11(1):4830。doi: 10.1038 / s41467 - 020 - 18376 - x。

通过无标记的拉曼微谱仪进行结肠癌组织的虚拟染色。
D. Petersen, L. Mavarani, D. Niedieker, E. Freier, A. Tannapfel, C. Kötting, K. Gerwert, S.F. El-Mashtoly
分析师。2017年4月10日;142(8):1207-1215。doi: 10.1039 / c6an02072k。

定量受激拉曼散射显微镜检测人脑肿瘤浸润。
M.Ji,S.刘易斯,S.卡米洛·皮拉古,S.H.拉姆基松,M.斯努德尔,S.文内蒂,A.费希尔·哈伯德,M.加拉德,D.傅,A.C.王,J.A.赫特,C.O.马埃,N.萨奈,T.D.约翰逊,C.W.弗洛伊德格,O.萨格尔,X.S.谢,D.A.奥林格
Sci Transl Med. 2015 Oct 14;7(309):309ra163。doi: 10.1126 / scitranslmed.aab0195。

基于深度学习的受激拉曼散射显微镜对喉鳞状细胞癌的快速组织学研究。
张磊,吴永强,郑斌,苏磊,陈永强,马思生,胡秋生,邹旭东,姚林,杨永强,陈磊,毛颖,陈永强,季明
《Theranostics》2019年第9卷第9期

脂质去饱和是卵巢癌干细胞的代谢标志物和治疗靶点。
李建军,S. Condello, J. Thomes-Pepin,马旭东,夏元,T.D. Hurley, D. Matei,程建贤
细胞干细胞。2017年3月2日;20(3):303-314.e5。doi: 10.1016 / j.stem.2016.11.004。12月29日。

胆固醇酯化抑制和伊马替尼治疗协同抑制BCR-ABL突变不依赖的耐药慢性粒细胞白血病的生长。
陈建新,李俊杰,周安
公共科学图书馆。2017 7月18日;12(7):e0179558。doi: 10.1371 / journal.pone.0179558。eCollection 2017。

利用多模态非线性光学显微镜监测直肠癌新辅助治疗反应
李连煌,陈志芬,王兴福,刘兴,蒋卫忠,卓双木,蒋立伟,关国贤,陈建新
Oncotarget. 2017年12月5日;8(63): 107323 - 107333。2017年11月3日在线发布。doi: 10.18632 / oncotarget.22366

PTEN损失和PI3K/AKT激活诱导的胆固醇酯积累是人前列腺癌侵袭性的基础。
岳淑云,李俊杰,李世勇,李慧杰,邵涛,宋斌,程林,T.A. Masterson,刘昕,T.L. Ratliff,程建新
细胞元。2014年3月4; 19(3):393-406。DOI:10.1016 / J.CMET.2014.01.019。

利用细胞脂质和氧化还原状态的多模态非线性光学显微镜显示乳腺癌代谢。
J. Hou, J. Williams, E.L. Botvinick, E.O. Potma, B.J. Tromberg
2018年5月15日;78(10):2503-2512。doi: 10.1158 / 0008 - 5472. - 17 - 2618。2018年3月13日。

多模式成像/组织病理学

分层深卷积神经网络结合光谱和空间信息,用于基于细胞病理学的高精度拉曼显微镜。
S.D.Krauß,R.Roy,H.K.Yosef,T.Lechtonen,S.F.El-Mashtoly,K.Gerwert,A. MOSIG
生物光子学学报,2018年10月;11(10):e201800022。doi: 10.1002 / jbio.201800022。2018年7月5日。

组织相干拉曼成像:预后回顾。
M.T. Cicerone, C.H. Camp
分析师2017年12月18日;143(1):33-59. 内政部:10.1039/c7an01266g。

定量受激拉曼散射显微镜检测人脑肿瘤浸润。
M. Ji, S. Lewis, S. Camelo-Piragua, S. h . Ramkissoon, M. Snuderl, S. Venneti, A. Fisher-Hubbard, M. Garrard, D. Fu, A.C. Wang, J.A. Heth, C.O. Maher, N. Sanai, T.D. Johnson, C.W. Freudiger, O. Sagher, X.S. Xie, A. Orringer。
Sci Transl Med. 2015 Oct 14;7(309):309ra163。doi: 10.1126 / scitranslmed.aab0195。

内源性氧化应激生物标志物的荧光寿命成像。
R. Datta, A. Alfonso-García, R. Cinco, E. Gratton
Sci rep 2015 5月20日;5:9848。doi: 10.1038 / srep09848。

无标记多光子显微镜显示海马硬化组织结构改变。
O. Uckermann, R. Galli, S. Leupold, R. Coras, M. Meinhardt, S. Hallmeyer-Elgner, T. Mayer, A. Storch, G. Schackert, E. Koch, I. Blümcke, G. Steiner, M. Kirsch
癫痫。2017年1月; 58(1):E1-E5。DOI:10.1111 / EPI.13598。EPUB 2016年11月7日。

car /TPEF/SHG多模态成像结合拉曼光谱作为病理筛选工具得到的伪he图像。
T.W.Bocklitz,F.S.Salah,N.Vogler,S. Heuke,O. Chernavskaia,C.Schmidt,M.J. Waldner,F.R.Greten,R.Bräuer,M. Schmitt,A. Stallmach,I. Petersen,J.Popp
BMC Cancer. 2016 7月26日16:534。doi: 10.1186 / s12885 - 016 - 2520 - x。

头颈部癌的多模态非线性显微镜-手术辅助冰冻切片分析。
S. Heuke, O. Chernavskaia, T. Bocklitz, F.B. Legesse, T. Meyer, D. Akimov, O. Dirsch, G. Ernst, F. von Eggeling, I. Petersen, O. Guntinas-Lichius, M. Schmitt, J. Popp
头颈。2016年10月; 38(10):1545-52。DOI:10.1002 / HED.24477。EPUB 2016年4月21日。

多模态光学显微镜图像分析的定量框架
A.J.Bower,B. Chidester,J. Li,Y. Zhao,M.Marjanovic,E.J.Chaney,M.N.做和s.a. boppart
量子成像Med Surg。2017年2月;7(1):24-37。DOI:10.21037 / QIMS.2017.02.07

生物组织的高速相干拉曼指纹成像。
C.H. Camp Jr, Y.J. Lee, J.M. Heddleston, C.M. Hartshorn, A.R. highwalker, J.N. Rich, J.D. Lathia, M.T. Cicerone。
Nat光子学。2014;8:627 - 634。

神经科学

脂滴积聚的小胶质细胞在衰老的大脑中表现为功能失调和促炎状态
马沙林格、T.伊拉姆、M.扎尔德内塔、S.E.李、B.莱哈利埃、M.S.哈尼、J.V.普鲁文纳、V.马图尔、O.哈恩、D.W.摩根、J.金、J.特维尼、T.K.费尔德、H.沃林斯基、C.R.贝尔托齐、M.C.巴斯克、L.艾格纳、T.怀斯·科雷
中国神经科学。2020年2月;23(2):194-208。doi: 10.1038 / s41593 - 019 - 0566 - 1。2020年1月20日。

帕金森病的路易病理包括拥挤的细胞器和脂质膜
S.H.沙莫拉迪亚、C.热诺德、A.格拉夫·迈耶、J.亨奇、T.摩尔、G.施瓦格纳斯、J.王、K.N.戈尔迪、R.苏特林、D.卡斯塔诺·迪兹、P.佩雷斯·纳瓦罗、E.惠斯曼、S.伊普森、A.英格拉西亚、Y.德·吉尔、A.J.M.罗泽穆勒、A.帕佩、J.埃尔尼、A.斯塔姆弗利、J.霍恩施梅耶尔、F.格罗塞鲁坎普、D.尼迪克、S.F.马歇尔·托利、,W.F.J.范艾肯、V.博尼法蒂、K.格沃特、B.博尔曼、S.弗兰克、M.布里奇吉、H.斯塔尔伯格、W.范德伯格、M.E.劳尔
2019 7月;22(7):1099-1109。doi: 10.1038 / s41593 - 019 - 0423 - 2。2019年6月24日。

阿尔茨海默病中淀粉样斑块的无标记成像的受激拉曼散射显微镜
季明明、阿贝尔、张磊、弗洛伊德、侯世华、林德明、杨新新、巴茨凯、谢新新。
Sci adv.2018 11月;4 (11): eaat7715。2018年11月16日在线发布。doi: 10.1126 / sciadv.aat7715

神经元膜电位的无标记振动光谱成像。
H.J. Lee,D. Zhang,Y.江,X. Wu,P.Y.Shih,C.S. Liao,B. Bungart,X.M。徐,德德兰,大别墅,J.X. Cheng
J Phys Chem Lett. 2017 5月4日;8(9):1932-1936。doi: 10.1021 / acs.jpclett.7b00575。2017年4月17日。

受激拉曼散射在神经肌肉连接处神经递质乙酰胆碱的无标记成像。
D.傅,W. Yang,X.S.谢
J Am Chem Soc. 2017 Jan 18;139(2):583-586。doi: 10.1021 / jacs.6b10727。2016年12月30日。

活体哺乳动物海马组织代谢活性的受激拉曼散射生物正交化学成像
胡福林、兰普雷希特、魏磊、莫里森、温敏
SCI REP。2016年12月21; 6:39660。DOI:10.1038 / srep39660。

通过无标记受激拉曼散射成像监测ALS患者的周围神经变性。
f .田w·杨,D.A. Mordes J.Y. Wang亚J.S.萨拉梅赫,j . Mok j .咀嚼,沙玛,e . Leno-Duran s Suzuki-Uematsu n .铃木汉轮F.K., m .霁r·张y . Liu j . Strominger n.a人物l . Petrucelli X.S.谢,k . Eggan
Nat Commun. 2016 Oct 31;7:13283。doi: 10.1038 / ncomms13283。

用光探测疼痛路径。
F. Wang,E.Bélanger,M.E.Paquet,D.C.Côté,Y. de Koninck
神经科学。2016年12月3日;338:248-271。doi: 10.1016 / j.neuroscience.2016.09.035。10月1日。

用非线性显微镜观察阿尔茨海默病脑组织中的斑块相关脂质
基斯基斯、芬克、尼伯格、瑟尔、李俊彦和埃内杰德
Sci Rep.2015;5: 13489. 2015年8月27日在线发布。内政部:10.1038/srep13489

药物学

用于药物递送的纳米载体的拉曼成像。
S. Vanden-Hehir, W.J. Tipping, M. Lee, V.G. Brunton, A. Williams, A. n . Hulme
纳米材料(巴塞尔)。2019年3月3日;9(3). pii:E341。内政部:10.3390/nano9030341。

药用片剂中微量化学反应的受激拉曼散射显微镜检测与定量。
B. Figueroa, T. Nguyen, S. Sotthivirat, W. Xu, T. Rhodes, M.S. Lamm, R.L. Smith, C.T. John, Y. Su, D. Fu
2019年5月21日;91(10):6894-6901。doi: 10.1021 / acs.analchem.9b01269。2019年4月30日。

原位受激拉曼散射(SRS)显微镜研究缓释种植制剂的溶解性。
A.T.弗朗西斯,T.T.阮,M.S.拉姆,R.泰勒,S.P.福斯特,W.徐,T.罗兹,R.L.史密斯,J.柯伊伯,Y.苏,D.傅
医药科学。2018年12月3日;15(12):5793-5801。doi: 10.1021 / acs.molpharmaceut.8b00965。2018年11月8日

用定量高光谱刺激拉曼散射在活细胞中成像酪氨酸激酶抑制剂的细胞内分布
D.傅,J.周,W.S.朱,P.W.Manley,Y.K。王,T.引擎盖,A.Wylie,X.S.谢
2014年7月;6(7): 614 - 622。doi: 10.1038 / nchem.1961

受激拉曼散射显微镜:药物发现的新兴工具。
W.J. Tipping, M. Lee, A. Serrels, V.G. Brunton, A.N. Hulme
Chem SoC Rev. 2016年4月21日; 45(8):2075-89。DOI:10.1039 / C5CS00693G。EPUB 2016年2月3日。

抑制裂解菌抑制脱盐菌亚细胞定位的亚细胞定位及作用机制。
胡福,冯海峰,林克曼
ACS Chem Biol. 2018 Apr 20;13(4):1013-1020。doi: 10.1021 / acschembio.8b00199。2018年3月13日。

多模态非线性光学成像对多种药物固体形态和表面转换的敏感检测。
D.诺瓦科维奇、J.萨里宁、T.罗贾林、O.安蒂凯宁、S.J.弗雷泽·米勒、T.拉克索宁、L.佩尔顿、A.伊索玛基、C.J.斯特拉坎
化学学报。2017 11月7日;89(21):11460-11467。doi: 10.1021 / acs.analchem.7b02639。2017年10月18日。

用相干反斯托克斯拉曼散射显微镜观察活细胞中二十二醇的细胞内成像。
刘玉玲,刘玉玲,赵玉玲,马扬诺维奇
J生物医学选择。2017年7月1日;22(7):70502. 内政部:10.1117/1.JBO.22.7.070502。

代谢

葡萄糖代谢成像氘的光谱示踪
张磊,史林,沈颖,缪颖,魏敏,钱南,刘颖,闵伟
Nat Biomed Eng 2019年5月;3(5): 402 - 413。2019年4月29日发布。doi: 10.1038 / s41551 - 019 - 0393 - 4

动物代谢动力学的光学成像
L. Shi,C.Zheng,Y. Shen,Z. Chen,E。。Silveira,L. Zhang,M. Wei,C. Liu,C. de Sena-Tomas,K.Targoff和W em
纳特公社。2018; 9: 2995. 2018年8月6日在线发布。内政部:10.1038/s41467-018-05401-3

用于同时检测多种酶活性的多色可激活拉曼探针
H. Fujioka, J. Shou, R. Kojima, Y. Urano, Y. Ozeki, M. Kamiya
j。化学。Soc. 2020, 142, 49, 20701-20707,出版日期:2020年11月23日。

代谢活动诱导内质网膜相分离。
沉Y,赵Z,张L,Shi L,Shahriar S,Chan RB,Di Paolo G和Min W.
PNAS 2017、114(51):13394 - 13399。DOI: 10.1073 / pnas.1712555114

刺激拉曼散射的葡萄糖代谢的双色振动成像。
龙锐,张磊,石磊,沈勇,胡飞,曾超,闵伟。
化学Commun(综眼)。2018年1月7日,54(2):152 - 155。doi: 10.1039 / c7cc08217g。2017年12月8日。

用于研究细胞内脂质储存和动态的显微镜工具。
Daemen S, van Zandvoort MAMJ, parkh SH, Hesselink MKC。
mol metab。2015年12月31日; 5(3):153-163。DOI:10.1016 / J.Molmet.2015.12.005。2016年3月黯淡。

利用同位素标记的受激拉曼散射显微镜成像活生物体中的复杂蛋白质代谢。
韦丽,沈燕,徐菲,胡菲,哈灵顿JK,吉隆坡塔戈夫,明W。
ACS Chem Biol. 2015 3月20;10(3):901-8。doi: 10.1021 / cb500787b。1月15日。

通过苯二炔胆固醇的受激拉曼散射成像评估活细胞和秀丽隐杆线虫中的胆固醇存储。
李慧杰,张伟,张东,杨勇,刘波,Barker EL, Buhman KK, Slipchenko LV,戴敏,程建新。
Sci代表2015年1月22日;5:7930. 内政部:10.1038/srep07930。

用受激拉曼散射显微镜进行活体无标记DNA成像。
Lu FK, Basu S, Igras V, Hoang MP, Ji M, Fu D, Holtom GR, Neel VA, Freudiger连续波,费雪德,谢学森。
acta Natl academy Sci U S A. 2015 Sep 15;112(37):11624-9。doi: 10.1073 / pnas.1515121112。2015年8月31日。

免疫学

炎症性肠病的内镜外评估:通过非线性多模式成像对疾病活动的实时组织学研究。
O. Chernavskaia, S. Heuke, M. Vieth, O. Friedrich, S. Schürmann, R. Atreya, A. Stallmach, M.F. Neurath, M. Waldner, I. Petersen, M. Schmitt, T. Bocklitz, J. Popp
Sci rep 2016 7月13日;6:29239。doi: 10.1038 / srep29239。

光谱相干拉曼成像检测慢性多发性硬化症正常白质脂质生化变化
K.W.C. Poon、C. Brideau、R. Klaver、G. J. Schenk、J.J. Geurts和P.K. Stys
化学学报2018年2月14日;9(6): 1586 - 1595。2018年1月2日在线发布。doi: 10.1039 / c7sc03992a

植物研究/生物燃料

使用受激拉曼散射显微镜原位绘制农药种子涂层的化学特性图。
王志强,S.穆尔豪斯,C.斯泰恩,M.西摩,E.格林,S.彭菲尔德,J.莫格
j生物学学。2018年5月17日:E201800108。DOI:10.1002 / JBIO.201800108。[印刷前的Epub]

可视化植物细胞壁的化学功能。
曾轶,何梅,丁世勇
生物技术。2017年11月30日;10:263。doi: 10.1186 / s13068 - 017 - 0953 - 3。eCollection 2017。

利用受激拉曼散射显微镜探讨活藻的代谢异质性。
Y. Wakisaka, Y. Suzuki, O. Iwata, A. Nakashima, T. Ito, M. Hirose, R. Domon, M. Sugawara, N. Tsumura, H. Watarai, T. Shimobaba, K. Suzuki, K. Goda, Y. Ozeki
Nat Microbiol. 2016 Aug 1;1(10):16124。doi: 10.1038 / nmicrobiol.2016.124。

材料科学

受激拉曼散射显微术在材料科学中的新应用
Q. Cheng,Y。苗族,J. Wild,W em,Y. Yang
事件第4卷,第5期,2021年5月5日,第1460-1483页

用受激拉曼散射显微镜观察阴离子耗尽和锂生长的操作和三维可视化
程青,魏磊,刘振民,倪楠,桑竹,朱斌,徐伟,陈明,苗玉英,陈丽琴,闵文伟,杨元庆
自然通讯体积9,物品编号:2942(2018)

非平面微流体的定量化学成像。
M.K. Gelber, mr . Kole, N. Kim, N. Aluru, R. Bhargava
肛门化学。2017 2月7日;89(3):1716-1723。doi: 10.1021 / acs.analchem.6b03943。2017年1月9日

单纳米金刚石的相干反斯托克斯拉曼散射显微镜
I. Pope、L. Payne、G. Zoriniants、E. Thomas、O. Williams、P. Watson、W. Langbein和P. Borri
2014年11月;9(11): 940 - 946。doi: 10.1038 / nnano.2014.210

振动的标签

小生物分子的拉曼成像
沈颖,胡芳,闵伟
annu rev biophys。2019年5月6日; 48:347-369。DOI:10.1146 / Annurev-Biophys-052118-115500。EPUB 2019 MAR 20。

葡萄糖代谢成像氘的光谱示踪
张磊,史林,沈颖,缪颖,魏敏,钱南,刘颖,闵伟
Nat Biomed Eng 2019年5月;3(5): 402 - 413。2019年4月29日发布。doi: 10.1038 / s41551 - 019 - 0393 - 4

动物代谢动力学的光学成像
L. Shi,C.Zheng,Y. Shen,Z. Chen,E。。Silveira,L. Zhang,M. Wei,C. Liu,C. de Sena-Tomas,K.Targoff和W em
纳特公社。2018; 9: 2995. 2018年8月6日在线发布。内政部:10.1038/s41467-018-05401-3

用于同时检测多种酶活性的多色可激活拉曼探针
H. Fujioka, J. Shou, R. Kojima, Y. Urano, Y. Ozeki, M. Kamiya
j。化学。Soc. 2020, 142, 49, 20701-20707,出版日期:2020年11月23日。

代谢活动诱导内质网膜相分离。
沉Y,赵Z,张L,Shi L,Shahriar S,Chan RB,Di Paolo G和Min W.
PNAS 2017、114(51):13394 - 13399。DOI: 10.1073 / pnas.1712555114

SuperMultiplexed光学成像和具有工程化多褐色的条形码。
胡飞,曾春,龙锐,苗艳,魏林,徐强,闵伟。
2018年3月;15(3):194-200。doi: 10.1038 / nmeth.4578。2018年1月15日。

振动标签在拉曼显微镜生物成像中的应用。
赵Z,沈Y,胡F,闵W。
分析师。2017 10月23日;142(21):4018-4029。doi: 10.1039 / c7an01001j。

Super-multiplex振动成像
魏璐,陈志兴,史立学,龙荣,Andrew V. Anzalone,张璐媛,胡方浩,Rafael Yuste, Virginia W. Cornish,闵伟
自然界2017年4月27日;544(7651): 465–470. 在线发布2017年4月19日。内政部:10.1038/22051

用于脂质双层膜微区成像的化学活化炔烃标记探针
山口聪、松下拓、井田真、片田真美、村真美、池田太郎、林gosuke、铃木优太、小林高也、德永恭也、尾崎康行、冈本明光
Sci众议员2017;7: 41007。2017年1月24日在线发布。doi: 10.1038 / srep41007

早期CRS出版物

受激拉曼散射在体内的视频率分子成像。
B.G. Saar, C.W. Freudiger, J. Reichman, C.M. Stanley, G.R. Holtom, Xie X.S.
中国科学(d辑:地球科学)2010年12月3日;doi: 10.1126 / science.1197236。

相干拉曼散射纤维内窥镜。
B.G.萨尔,R.S.Johnston,C.W.Freudiger,X.S.谢,e.j.Seibel.
Opt Lett 36(2011) 2396-2398。

meibomian腺体的皮秒谱相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)成像。
林超英,J.L. Suhalim, C. Nien, M.D. Miljkovic, M. Diem, J. Jester and E.O. Potma
J生物医学选择16(2011)021104。

CARS显微镜下快速和长期跟踪脂滴。
C. Jüngst, M. Winterhalder, A. Zumbusch
J Biophot 4(2011) 435-441。

用相干反斯托克斯拉曼散射定量检测人发中的化合物。
M. Zimmerley,C-Y。Lin,D.C.Oertel,J.M.Marsh,J.L. Ward和E.O.Potma.
J Biomed Opt 14(2009) 044019。

相干反斯托克斯喇曼散射显微镜。
M. Müller, A. Zumbusch
化学物理8:15(2007)2156-2170。

用相干反斯托克斯拉曼散射显微镜观察活细胞中细胞器运输的非微扰化学成像。
南旭,波马,谢旭升
中国生物物理学报(英文版)。

相干反斯托克斯喇曼散射显微镜。
谢晓松,程建新,波马
生物共聚焦显微镜手册,595-606(2006)。

利用视频率相干反斯托克斯拉曼散射显微镜对组织在体化学成像。
谢旭升
哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州,2005年9月22日。

生物和医学的CARS。
E.O. Potma和X.S. Xie
光学与光子学新闻15(2004)40-45。

单个活细胞内流体动力学的实时可视化。
E.O. Potma, W.P. de Boeij, P.J. van Haastert和d.a Wiersma。
《美国科学院学报》98(2001)1577–1582。

利用相干反斯托克斯喇曼散射的振动显微镜。
谢旭升
物理Rev Lett 82(1999) 4142。

相干反斯托克斯喇曼光谱。
R.F.贝格利,A.B.哈维和R.L.拜尔
应用物理通讯25:7(1974),斯坦福大学微波实验室,加州斯坦福94305。

电场强度中三阶诱导极化引起的光学效应研究。
P.D.制造商,R.W. Terhune
Physical Review 137:3A(1965) 801-818。

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