ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Investigating the Use of the Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System in Published Literature

Ostatní | 2026 | Agilent TechnologiesInstrumentace
FTIR Spektroskopie
Zaměření
Farmaceutická analýza, Potraviny a zemědělství, Klinická analýza, Materiálová analýza
Výrobce
Agilent Technologies

Souhrn

Význam tématu

LDIR (Laser Direct Infrared) chemické zobrazování představuje rychlý přístup ke kombinaci prostorového rozlišení mikroskopie s molekulární specifičností střední infračervené spektroskopie. Díky technologii QCL (quantum cascade laser) je možné selektivně mapovat charakteristické absorpční pásy v tzv. finger‑print oblasti a získat tak chemické obrazy a spektra za řádově kratší dobu než u konvenčních FT‑IR nebo Raman metod. To otevírá praktické použití v kvalitativním a kvantitativním monitoringu v průmyslovém i akademickém prostředí: kontroly kvality léků, detekce padělků a adulterací v potravinách, analýzy biomateriálů, geochemického mapování i výzkumu mikroplastů a tkání.

Cíle a přehled studie / článku

Cílem white paperu je souhrnně zhodnotit, jak je Agilent 8700 LDIR se softwarem Clarity využíván ve veřejně dostupné literatuře napříč aplikacemi. Dokument přináší přehled konkrétních studií z posledních let, které demonstrují schopnosti přístroje v oblastech: pokročilé biomateriály, geovědy, buněčná/agrokulturní produkce, farmacie, analýza tkání a potravinářské kontroly adulterací. Hlavním záměrem je ukázat výkonnostní charakteristiky, typické metodické přístupy a přínosy LDIR v reálných experimentech.

Použitá metodika

  • Princip: reflektometrické mid‑IR zobrazování s QCL zdrojem, selektivní skenování vybraných vlnových čísel (Scan) kombinované s plnospektrálním módem (Sweep) pro identifikaci.
  • Sběr dat: rychlá mapa v režimu Scan (jedno vlnové číslo) pro lokalizaci částic a Sweep pro získání plných spekter v místech zájmu.
  • Spektrální rozsah: 1800–975 cm−1 (finger‑print region), kroky vlnových čísel volitelné podle analytického cíle.
  • Spatialní rozlišení a doba měření: běžně použitá velikost pixelu 10–40 µm; příklady ukazují redukci doby mapování z hodin (Raman) na minuty (LDIR), resp. z řádu 4 h na 7–15 min nebo i na jednotky minut při screeningových metodách.
  • Předzpracování: tvorba referenčních knihoven ve Clarity, výběr peak/baseline vlnových čísel, jednobodové a poměrové rutiny, následná statistická analýza (PCA, similarity scoring) v externím softwaru podle potřeby.

Použitá instrumentace

  • Agilent 8700 LDIR chemical imaging system se zabudovaným QCL zdrojem a rychle skenující optikou.
  • Detektor: termometricky chlazený jedno‑bodový MCT (HgCdTe).
  • Imaging módy: viditelné široké pole, vysoká magnifikace, IR direct reflectance a ATR.
  • Software: Agilent Clarity pro metody „load‑and‑go“, tvorbu knihoven, automatizované workflow, reportování a základní spektrální transformace.
  • Příslušenství: low‑e (kevley) sklíčka, zlaté/Al potažené filtry, sample planar (microtome) pro vyhlazení povrchu, držáky filtrů a spotřební pomůcky pro přípravu pelet/filtrů.

Hlavní výsledky a diskuse

  • Pokročilé biomateriály: použití LDIR pro mapování amide I pásu u samoorganizujících se peptidů prokázalo možnost odlišit sekundární struktury (β‑sheet vs α‑helix), což pomohlo vysvětlit rozdíly v morfologii nanofibrilů.
  • Geovědy: LDIR hyperspektrální snímky na leštěných vzorcích umožnily rychlé mapování minerálních fází porovnatelné s databázovým porovnáním (USGS), s detekcí hran zrn, twinningu a rozdílů v krystalurgii bez silné destrukce vzorku.
  • Buněčná/agro produkce: LDIR použito ke kvantifikaci počtu mikronasičovačů (EPM) v práškových vzorcích, což napomohlo standardizaci sejvovacích hustot při škálování pěstování buněk pro kultivované maso.
  • Farmacie: opakovaně potvrzeno, že LDIR dává distribuční mapy API/excipientů s kvalitou srovnatelnou s Raman a SEM‑EDX, avšak při řádově kratší době měření (např. 7,5 min vs 4 h). Metodické studie ukazují, že volba pixel size a výběr wavenumber jsou kritické pro detekci domén menších částic.
  • Tkáně: LDIR umožnilo lokalizovat ECM proteiny (kolagen I) a složky implantátů in situ bez barvení či komplikované preparace, což pomohlo hodnotit integraci biodegradabilního stentu v modelu zvířete.
  • Potraviny: LDIR screening dokázal detekovat ekonomické adulteranty v sušených matricích s vysokou citlivostí (detekce i = 0.06 % u některých sloučenin); limitem byla homogenizovaná disperze nebo mokré míchání, kde je detekce obtížnější.

Přínosy a praktické využití metody

  • Výrazné zrychlení akvizice chemických obrazů — umožňuje rutinní screening a at‑line kontrolu kvality v průmyslových procesech.
  • Možnost bezškodného, relativně minimálně invazivního mapování na leštěných vzorcích nebo na mikrosecích díky dostupným příslušenstvím.
  • Snadné nasazení load‑and‑go workflowů a tvorba interních knihoven pro rychlou identifikaci a reportování.
  • Užitečné tam, kde je potřeba prostorová lokalizace složek (farmacie, biomateriály, geologie) bez dlouhých akvizičních časů.

Budoucí trendy a možnosti využití

  • Integrace LDIR dat s pokročilou chemometrií a strojovým učením pro vyšší robustnost detekce slabých a složitě smíšených signálů.
  • Rozšíření spektrálního rozsahu a zlepšení citlivosti detektorů pro snímání širšího spektra analytických úloh (např. stopové analýzy v komplexních matricích).
  • Větší automatizace přípravy vzorků a kompatibilita s průmyslovými frontami pro inline/at‑line monitoring výroby.
  • Standardizace metodik a validace pro regulované aplikace (QA/QC v potravinářství a farmaceutickém průmyslu) včetně mezilaboratorních studií.
  • Hybridní přístupy kombinující LDIR s jinými zobrazovacími modalitami (Raman, SEM‑EDX, XRD) pro multimodální mapování materiálů.

Závěr

Shrnutí publikované literatury ukazuje, že Agilent 8700 LDIR s Clarity softwarem je univerzální nástroj pro rychlé chemické zobrazování v širokém spektru aplikací. Klíčovou výhodou je výrazné snížení doby akvizice při zachování prostorového rozlišení a chemické specificity nezbytné pro rozhodování v R&D i rutinních kontrolách. Metoda není všemocná — vyžaduje pečlivou volbu wavenumber, optimalizaci pixel size a někdy doplňkovou analýzu pro potvrzení výsledků — nicméně přináší významné časové úspory a možnost širšího nasazení v reálných pracovních postupech.

Reference

  1. Gowen AA, O'Donnell CP, Cullen PJ, Bell SEJ. Recent Applications of Chemical Imaging to Pharmaceutical Process Monitoring and Quality Control. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2008;69(1):10–22. doi:10.1016/j.ejpb.2007.10.013.
  2. Alvarez‑Fernandez A, Pawar N, Sanchez‑Puga P, Zaccai NR, Maestro A. Peptide‑Guided Self‑Assembly: Fabrication of Tailored Spiral‑like Nanostructures for Precise Inorganic Templating. Advanced Functional Materials. 2024;35(1):2411061. doi:10.1002/adfm.202411061.
  3. Gordon N, Beaudoin H, Kelso PR, Southwell B, Wright DD. Laser Direct Infrared Spectroscopy Hyperspectral Imaging; Applications in Geochemical Phase Mapping and Interpretation of Multidimensional Analysis. AGU/ESS Open Archive. 2024. doi:10.22541/essoar.173532426.64038391/v1.
  4. Zhou X, Zheng H, Wu Y, et al. Scalable Production of Muscle and Adipose Cell‑Laden Microtissues Using Edible Macroporous Microcarriers for 3D Printing of Cultured Fish Fillets. Nature Communications. 2025;16:1740. doi:10.1038/s41467-025-57015-1.
  5. Sacré P‑Y, Alaoui Mansouri M, De Bleye C, et al. Evaluation of Distributional Homogeneity of Pharmaceutical Formulation Using Laser Direct Infrared Imaging. International Journal of Pharmaceutics. 2022;612:121373. doi:10.1016/j.ijpharm.2021.121373.
  6. Carruthers H, Clark D, Clarke FC, Faulds K, Graham D. Evaluation of Laser Direct Infrared Imaging for Rapid Analysis of Pharmaceutical Tablets. Analytical Methods. 2022;14(19):1862–1871. doi:10.1039/d2ay00471b.
  7. Zaker Y, Yilmaz H, Lex TR, Guo C, Rodriguez JD, Willett DR. Advancing Pharmaceutical Tablet Analysis with Laser Direct Infrared (LDIR) Imaging. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2025;262:116897. doi:10.1016/j.jpba.2025.116897.
  8. Ojha AK, Rajasekaran R, Hansda AK, et al. Biodegradable Multi‑Layered Silk Fibroin‑PCL Stent for the Management of Cervical Atresia: In Vitro Cytocompatibility and Extracellular Matrix Remodeling In Vivo. ACS Applied Materials & Interfaces. 2023;15(33):39099–39116. doi:10.1021/acsami.3c06585.
  9. da Costa Filho PA, Cobuccio L, Mainali D, Rault M, Cavin C. Rapid Analysis of Food Raw Materials Adulteration Using Laser Direct Infrared Spectroscopy and Imaging. Food Control. 2020;113:107114. doi:10.1016/j.foodcont.2020.107114.
  10. Yeh K, Kenkel S, Liu J‑N, Bhargava R. Fast Infrared Chemical Imaging with a Quantum Cascade Laser. Analytical Chemistry. 2014;87(1):485–493. doi:10.1021/ac5027513.
  11. Hildebrandt L, Zimmermann T, Sobakpo M, Hahn K, Profrock D. A Validated, Cost‑Effective Alternative: Gold‑Coated vs. Aluminum‑Coated Membranes for LDIR Microplastic Analysis. 2025.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Characterizing Multi-Layer Pharmaceutical Tablets
Characterizing Multi-Layer Pharmaceutical Tablets
2018|Agilent Technologies|Aplikace
Characterizing Multi-Layer Pharmaceutical Tablets using the Agilent Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System Benefits of the 8700 LDIR for investigating multi-layer tablets – Easy identification and measurement of constituent distribution in a tablet: The user simply chooses the area…
Klíčová slova
tablet, tabletlayer, layertablets, tabletsingredients, ingredientsrelease, releaseactive, activecellulose, cellulosehydroxyethyl, hydroxyethylmulti, multiconstituent, constituentselects, selectsexcipients, excipientslayers, layersacquired, acquiredspatial
Chemical Imaging of Tablet Surfaces
Chemical Imaging of Tablet Surfaces
2021|Agilent Technologies|Ostatní
Chemical Imaging of Tablet Surfaces Using the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System Create a chemical map of a tablet surface in hours, not days Molecular spectroscopy techniques such as Raman, FTIR, and NIR imaging are used…
Klíčová slova
tablet, tabletimaging, imagingdistribution, distributionldir, ldirchemical, chemicalhomogeneity, homogeneityapis, apistablets, tabletsspatial, spatialimages, imageshypromellose, hypromelloseimage, imagenonexperts, nonexpertssurfaces, surfacesmixing
Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System
Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System
2019|Agilent Technologies|Brožury a specifikace
Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System Bringing clarity and unprecedented speed to chemical imaging What If You Could Save Time And Achieve Better Results? The Agilent 8700 laser direct infrared (LDIR) chemical imaging system provides a sophisticated new approach to…
Klíčová slova
image, imageclarity, clarityimaging, imagingchemical, chemicalplaner, planermirror, mirroratr, atrimaged, imagedsample, samplescanning, scanningdrug, drugagilent, agilentareas, areassoftware, softwarespatial
Solving Our Plastic Problem: Advances in Microplastics Analysis
Solving Our Plastic Problem: Advances in Microplastics Analysis Contents Introduction: our plastic problem 3 Where do microplastics come from? 3 3 How Agilent is tackling the problem References4 Challenges in microplastics analysis: from routine laboratory testing to pushing the boundary…
Klíčová slova
microplastics, microplasticsldir, ldirparticle, particlemicroplastic, microplasticparticles, particlesimaging, imaginganalysis, analysisinfrared, infraredfilter, filterchallenges, challengesftir, ftirlaser, lasermicroscopy, microscopyraman, ramanenvironment
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
FacebookLinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.