基本介紹
- 中文名:光學顯微成像技術
- 學科類別:化學,光學,醫學
這就是光學顯微成像技術的誕生。自那以後,光學顯微鏡已經成為生物學研究領域最重要的工具之一。其他顯微成像技術,如電子顯微鏡,都需要進行樣品的製備,而這樣的製備過程會殺死細胞。然而,長期以來,光學顯微成像技術的發展卻一直受制於一...
三維光學顯微成像是利用光學層析技術獲取樣品三維圖像的光學顯微成像方法。實現三維光學成像的顯微鏡必須具有區分成像焦面的有用信號與焦面外的背景信號的能力,即光學層析能力。通過移除焦面外的信號,顯微鏡可以獲取厚樣品中一系列的薄層信號。...
超分辨光學成像技術通常指的是基於遠場光學顯微鏡的超分辨成像技術,主要包括兩種實現途徑:一種是基於特殊強度分布照明光場的超分辨成像方法(如STED)。另一種是基於單分子成像和定位的方法(如PALM)。1.受激發射損耗顯微鏡技術(...
STED顯微成像方法是一種可突破衍射極限的遠場螢光顯微技術,但是緣於其單光子激發的特性,具有較差的光學穿透性,只能用於組織表面(< 100 μm)的成像。Modulated-2PE-CW-STED顯微成像技術,在突破衍射極限的基礎上,有望實現生物活體...
光在我們周圍無處不在,光學成像技術也和我們的生活密不可分,如各種相機、攝像機、望遠鏡、投影儀等。光線跟蹤 對於光學系統中的透鏡成像介紹,可以通過討論光線跟蹤開始。圖1是一個理想的薄透鏡對物體進行成像的基本光路圖。物體的...
光學相干層析成像技術是一種利用光的穿透性,非侵入、非接觸微米級解析度的成像技術,利用光學相干門來獲得組織內部的層析結構。又可分為都卜勒OCT,偏振OCT 和光譜OCT等成像技術,在成像速度、信噪比和靈敏度等方面具有明顯優勢,在眼科成像...
顯微攝影術,是一種利用顯微照相裝置,把顯微鏡視野中所觀察到物件的細微結構真實地記錄下來,以供進一步分析研究之用的一種技術。它在科學研究中,尤其是醫學、生物學研究領域中已成為一項常規又不可缺少的研究技術之一。基本原理 顯微攝...
相襯顯微技術是一種光學顯微技術,光線在穿過透明的樣品時會產生微小的相位差,而這個相位差可以被轉換為圖象中的幅度或對比度的變化,這樣就可以利用相位差來成像。簡介 相襯顯微技術是一種光學顯微技術,光線在穿過透明的樣品時會產生微小...
雙光子顯微成像技術,基於雙光子吸收及螢光激發的一種非線性光學成像技術 。特點 具有高解析度、強三維層析能力、大成像深度等特點。套用 2023年2月,神舟十五號航天員乘組使用由中國自主研製的空間站雙光子顯微鏡開展在軌驗證實驗任務並...
雷射顯微技術是用雷射作為光源,對微觀尺度的介質進行成像的技術。光學顯微技術是一種很久以前建立的、成熟的技術,也是醫學、生物學和物理學中最廣泛的傳遞圖像的方法。它分析快捷,操作簡單,同時是不接觸的,但經典的光學顯微技術的分辨...
共聚焦雷射掃描顯微(英語:Confocal laser scanning microscopy,CLSM,LCSM)是一項高解析度三維光學成像技術。主要特點在於其光學分層能力,即獲得特定深度下焦點內的圖像。圖像通過逐點採集,以及之後的計算機重構而成。因此它可以重建拓撲...
隨著現代生物技術的發展和人們對顯微鏡要求的提高,單一的光學顯微成像系統已經遠遠不能滿足人們顯微攝影的要求。數碼顯微鏡的面市,標誌著光學顯微鏡從此進入到一個新的數碼時代。數碼顯微鏡不僅結合了光學顯微鏡良好的成像特點,更將其與先進...
超分辨光學微納顯微成像技術,劉旭等人完成的技術發明。主要完成人 劉 旭(浙江大學)匡翠方(浙江大學)毛 磊(寧波永新光學股份有限公司)李海峰(浙江大學)楊 青(浙江大學)徐 良(浙江大學)所獲榮譽 2020年1月10日,榮獲2019...
1950年,Albert Coons和Melvin Kaplan發明了免疫螢光顯微技術。1965年,我國研製成功第一台電子顯微鏡,放大倍數為20萬倍。過去的幾個世紀,顯微鏡從傳統的光學顯微鏡發展到第二代電子顯微鏡和第三代掃描探針顯微鏡。分類 根據顯微原理分為...
《高分辨光流控顯微成像技術及套用研究》是依託江蘇師範大學,由蓋宏偉擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 光學顯微成像技術是現代醫學不可或缺的檢驗分析手段,使之微型化至便攜或手持程度是現場即時檢測(POC)的需求。基於光流控晶片的...
X 射線顯微鏡是X 射線成像術的一種,也是顯微成像技術,即將微觀的、肉眼無法分辨看出的結構、圖形放大成像以便觀察研究的器械。X 射線成像的襯度原理、設備的構造與主要組成部件( 如X射線源、探測器等),但主要是從巨觀物體的成像( 如...
非線性光學顯微成像(nonlinear optical microscopic imaging)是2018年公布的生物物理學名詞。定義 基於光與物質相互作用發生的非線性光學效應產生圖像對比度的一種成像技術。主要利用多光子吸收、高次諧波和相干反斯托克斯拉曼散射等光學非線性...
MMM 能夠提高激發光能利用率和成像速度, 同時具有了 MPM 的所有優點,因此在生物醫學研究領域受到越來越多的關注。生命科學的發展要求光學顯微技術有更快的成像速度、更高的光學解析度和更多參量的複合測量。採用更高幀頻CMOS相機代替CCD相機...
二次諧波顯微成像技術不需進行樣品染色 ,因此對某些不能進行螢光標記的樣品 , 採用二次諧波顯微成像技術檢測有效。諧波成像原理 介質在強雷射作用下 , 電極化強度與入射輻射的場強E間的關係可表示為 P =ε₀( χE +χE²+χE...
在體生物發光成像和在體螢光成像是近年來新興的在體生物光學成像技術, 能夠無損實時動態監測被標記細胞在活體小動物體內的活動及反應, 在腫瘤檢測、 基因表達、 蛋 白質分子檢測、 藥物受體定位、 藥物篩選和藥物療效評價等方面具有很大的...
第二個不同是拍攝方法,以往人們在拍照片時,只需按下快門即可成像,而現代的顯微攝影受益於電子感光元件和計算機技術的飛速發展,不是在顯微鏡的機身上控制拍攝,而是通過軟體在電腦上完成拍照過程。此外,與傳統攝影的光學鏡頭有所不同,...
全內反射螢光顯微技術是當今世界上最具前途的新型生物光學顯微技術之一,可以用來實現對單個螢光分子的直接探測。它利用全內反射產生的隱失波照明樣品,使照明區域限定在樣品表面的一薄層範圍內,因此具有其它光學成像技術無法比擬的高的信噪比和...
在2006年的Nature上,莊小薇與其它同事發現了一種能夠數百次反覆在各種顏色的光照下使用且可在螢光態和暗態轉化的發光分子團,從而得到了一種比傳統光學顯微鏡高10倍以上解析度的顯微技術,並將這種技術命名為隨機光學重建顯微法(stochasti...
表面輪廓成像 在表面成像領域裡,經常使用的掃描隧道顯微鏡(STM)、原子力顯微鏡(AFM)、掃描電子顯微鏡(SEM)等非光學顯微技術雖然具有更高的解析度,但其成像速度通常較慢。利用3D-SIM,通常採用正弦條紋結構光照射樣品後,通過投影採集...
各種成像技術中,光學相干斷層掃描技術/光學相干層析成像(OpticalCoherence Tomography)是一項新興的光學成像技術,當從散射介質中返回的彈道光子和蛇行光子與參考光的光程差在光源的相干長度範圍內,發生干涉,而漫射光子與參考光的光程差...
全內反射螢光顯微技術是當今世界上最具前途的新型生物光學顯微技術之一,可以用來實現對單個螢光分子的直接探測。 它利用全內反射產生的隱失波照明樣品, 使照明區域限定在樣品表面的一薄層範圍內, 因此具有其它光學成像技術無法比擬的高的...