民彩网

  • <tr id='EfhGZo'><strong id='EfhGZo'></strong><small id='EfhGZo'></small><button id='EfhGZo'></button><li id='EfhGZo'><noscript id='EfhGZo'><big id='EfhGZo'></big><dt id='EfhGZo'></dt></noscript></li></tr><ol id='EfhGZo'><option id='EfhGZo'><table id='EfhGZo'><blockquote id='EfhGZo'><tbody id='EfhGZo'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='EfhGZo'></u><kbd id='EfhGZo'><kbd id='EfhGZo'></kbd></kbd>

    <code id='EfhGZo'><strong id='EfhGZo'></strong></code>

    <fieldset id='EfhGZo'></fieldset>
          <span id='EfhGZo'></span>

              <ins id='EfhGZo'></ins>
              <acronym id='EfhGZo'><em id='EfhGZo'></em><td id='EfhGZo'><div id='EfhGZo'></div></td></acronym><address id='EfhGZo'><big id='EfhGZo'><big id='EfhGZo'></big><legend id='EfhGZo'></legend></big></address>

              <i id='EfhGZo'><div id='EfhGZo'><ins id='EfhGZo'></ins></div></i>
              <i id='EfhGZo'></i>
            1. <dl id='EfhGZo'></dl>
              1. <blockquote id='EfhGZo'><q id='EfhGZo'><noscript id='EfhGZo'></noscript><dt id='EfhGZo'></dt></q></blockquote><noframes id='EfhGZo'><i id='EfhGZo'></i>
                教育装●备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                中美联合研发新型荧光显微镜 实现高质量成像

                教育◥装备采购网 2014-09-11 14:27 围观1316次

                  在光学领域,像差问题的存在影响着该领域的技术应用。像差会使光波前发生形变,降低成像的信噪比和分辨率,甚至产生赝像或无法获得有意义的图像,该问题特别对双光子成像影响严重。因此解决像差□问题,实现活体,例如小鼠大脑皮层深层区域的高质量成像成为光学成像发展中亟待解决的课题。

                  近日,来自美国霍华德·休斯医学研究所的研究者与来自中科院上海光机所的研究人员合作,成功将一种新的自适应光学的方法和双光子显微镜结合,研☆发成功一种新的自适应光学双光子荧光显微镜。通过校正活体小鼠大脑的像差,在视觉皮层的不同深度处均获得了提高数倍的成像分辨率和信号强度,大大改进了成像质量,使得原来在活体鼠脑中不可见或者模糊的细节变得清晰可见。这一新的自适应光学方法,首次使得在活体小鼠深层※区域成像中获得近衍射极限的成像分辨率成为现实。

                  在该自适应光学双光子荧光显微镜中,研究者将空间光位相调制器光学共轭到显微物镜的后焦平面,通过位相调制器将入射↘光分成若干子区域,每一块子区¤域的波前都可以被独立控制。同时,利用数字微阵列光处理器,以不同的频率同时调制其中一半子区域的入射光强度,以另一半子区域作为“参考波前”。来自所有子》区域光束会在焦点处会聚干涉,通过监测焦点激发的双光子信号『随时间的变化情况,并进行傅Ψ 里叶变换分析,可以“分解”得到被调制的每一块子区域的“光线”的贡献信息,从而可以实现对一半子区域波前的并行测量。对另一半子区域重复这一测量过程,从而获得整个入射波前的信息并进行校正。该方★法耗时很短,通常约1~3分钟左右即可完成像差▓的测量和校正,无需复杂的计算,适用于任何标记密度和标记类型的样品。更重要的是,得到的像差校正图案可以用于提高较大视场范围内的成像质ξ量。该方法无疑为在体研究小鼠大脑皮层深层区域的生物、医学问题提供了可行性方〓案。

                来源:中科院 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                • 荧光显〗微镜应用于水质“两虫”检测
                  教育装备采购网02-25
                  人们常说水是生ζ 命的源泉,可见饮用水质量的优劣直接关乎人类健康。常规的饮用水监测范畴包含色度、余氯、杂质、细菌数等物理、化学以及细菌指标的检测,除此之外,贾第鞭毛虫(Giardia)和隐孢子...
                • 荧光显微镜在植物『学领域内的相关应用
                  教育装备采购网02-25
                  在生命科学中,荧光显微镜是在光学◇显微镜的基础上,对细胞内特异的蛋白质、核酸、糖类、脂质以及某些离子等组分进行定性研究的有力工具。而在植物学领域ぷ内,由于植物细胞有细胞壁,且随着植物的...
                • 荧光显微镜在食品领域内的相关应用
                  教育装备采购网02-25
                  食品一直是我国关注的民生问题之一,在食品标准中,除了对农药、兽药、重金属、生物毒素四大类有害污染物的「严格检测,对致病菌也同样在2016年出台※了全新的食品检测标准——《GB4789.1‐2016食品...
                • NIB910科研倒置荧光显微镜应用广州某公司
                  教育装备采购网05-09
                  NIB910科研级倒置荧光显微镜应用于广州某生物◤公司,实验室负责人之前使用奥林巴斯品牌10多年,经测试,NIB910倒置荧光显微镜效果跟同级别奥林巴斯研究级倒置荧光显微镜在▅明场,相差,荧光观察较...
                • 新一代荧光显微镜可轻松实现超分辨成像
                  教育装备采购网12-20
                  近年来,随着活细胞体系单分子荧光成像技术的发展,膜蛋白单分子研究,特别是受体动╲力学的研究,已成为目前单分子研究领域中活跃的研究方向之①一。近几年发展起来的超分辨成像技术因其能够突破光...
                • 宗伟健:新一代微型双光子荧光显微镜
                  仪器信息网06-05
                  从石器时代原始部落的祭师对灵魂的崇拜,到中世纪后期哲→人对大脑意识的产生溯源,到近代解刨学家发现井然有序的大脑功能分区,再到20世纪初SantiagoCajal得到了人类第一张清晰的大脑皮层神经元的...
                • MF43LED荧光显微镜用于植物荧光蛋白研究
                  教育装备采购网12-08
                  华南』师范大学的老师需要利用荧光显微镜来对其拟南芥根须中的荧光蛋白的标记及转移进行研究,由于老师实※验时间会较长,普通汞灯寿命太短需要经常更换。且老师对成像清晰度有较高要求。根据老师的...
                • 荧光显微镜基●本信息及工作原理
                  教育装备采购网07-01
                  荧光显微镜(Fluorescencemicroscope):荧光显微镜是以紫外线为光源,用以照射被检物体,使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞∏内物质的吸收、运输、化...

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘◥编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围◤内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并〓不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接◥责任及连带责任。如其他ω媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发№表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245