La Microscopie Raman

Date de publication :
mardi, mars 12, 2024
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Raman
imageur confocal multimodal
microscope

Eurofins BPT France s’est équipé d’un imageur confocal multimodal Raman afin de vous offrir des capacités inégalées en microscopie couplé à la spectroscopie Raman en conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et à la CFR 21 part 11. En effet, la microscopie Raman est une technique analytique présentant de nombreux avantages mais surtout permettant une approche visualisation puis acquisition.

système-raman-de-microscopie

 

Notre imageur confocal Raman permet de réaliser des analyses aussi bien sur des composés :

  • Solides (cristallin ou amorphe),
  • Liquides (pur ou en solution),
  • Gazeux (flamme ou plasma),
  • Organiques, inorganiques ou biologiques.

Il s’agit d’un microscope optique modulaire et flexible
qui permet une cartographie et une identification ultra-rapide tout en étant ultra-fiable.

Le Raman est une technique clé avec un large éventail d’applications dans le domaine pharmaceutique. Eurofins BPT France vous permet de réaliser des analyses de Raman en environnement BPF.

Notre microscope Raman ainsi que notre équipe d’experts
vous accompagnent, du développement de vos produits à la libération de vos lots, sur des analyses telles que :

  • L’identification de composés : par exemple, l’identification de substances actives, d’excipients, du produit fini, ou d’un composé inconnu
  • La quantification lors d’analyses de contrôle qualité
  • La cartographie chimique ou l’imagerie : l’imageur confocal Raman permet de réaliser des cartographies ou de l’imagerie des échantillons pharmaceutiques afin par exemple, de visualiser la distribution spatiale ou de détecter les variations de composition.
Schéma pédagogique utilisé par Eurofins BioPharma Product Testing pour illustrer les principes de la diffusion Rayleigh et Raman. Une molécule composée de trois atomes interagit avec une lumière laser (λ_laser), représentée par des lignes vertes ondulées. La diffusion Rayleigh conserve la même longueur d’onde (λ_scatter = λ_laser), tandis que la diffusion Raman génère une lumière diffusée à plus grande longueur d’onde (λ_scatter > λ_laser), représentée par des lignes rouges.