生物成像技術(biological imaging)是2018年公布的生物物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:生物成像技術
- 外文名:biological imaging
- 所屬學科:生物物理學
- 公布時間:2018年
生物成像技術(biological imaging)是2018年公布的生物物理學名詞。
生物成像技術(biological imaging)是2018年公布的生物物理學名詞。定義研究生物分子濃度與定位,細胞、器官或整體的結構以及觀察它們生理、病理變化的成像技術的總稱。包括光學成像、螢光成像、磁共振成像、顯微...
以期實現對單個生物功能分子的體內連續追蹤,詳細地記錄其生理過程,從而完全揭示其生物學功能。另外,生物成像技術在臨床醫學診斷中的套用也越來越受到重視,發展無損傷的體內成像技術是其在疾病診斷中廣泛套用的重要前提。
生物圖像處理技術又稱生物成像技術。它是利用成像原理和自動模式識別的方法,以電子計算機為工具,把不能被肉眼觀察到的以及不易被計算機讀入的、反映對像所特有的數據和結構等,轉換成便於使用的直觀圖像,包括對圖像的加工處理和對圖像的...
生物光學成像分類 螢光成像 Fluorescence imaging 螢光成像技術採用螢光報告基團,包括無機材料,如上轉換、量子點等,有機材料,如綠色螢光蛋白、紅色螢光蛋白,或螢光染料等進行標記。利用激發光使得報告基團達到較高的分子能級水平,然後發射出...
生物醫學成像即醫學影像在臨床方面的的套用,通常是指研究影像構成、拮取與存儲的技術,以及儀器設備的研究開發的科學。各種各樣成像設備,如X光、計算機輔助斷層攝影(computer aided tomographic,CT)、超音波等廣泛地用於生物醫學成像技術領域...
生物電阻抗成像技術是繼形態、結構成像之後的新一代更為有效的無損傷功能成像技術,是醫學成像技術的一個新方向,是當今生物醫學工程學的重要研究課題之一。技術背景 生物醫學電阻抗成像(BEII)生物醫學電阻抗成像(biological electrical...
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...
生物電阻抗斷層成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)技術是一種新型醫學功能成像技術,它的原理是在人體表面電極上施加一微弱的電流,並測得其他電極上的電壓值,根據電壓與電流之間的關係重構出人體內部電阻抗值或者電阻抗的變化值。...
多模式生物成像(multimodality imaging)是2018年全國科學技術名詞審定委員會公布的生物物理學名詞,出自《生物物理學名詞》第二版。定義 將不同成像模式(如CT、正電子發射斷層成像、磁共振、超聲、光學)整合在一起,進行生物醫學成像的技術...
小動物活體成像技術,是在1999年美國哈佛大學Weisslede提出的一項技術。背景原理 1999年,美國哈佛大學Weissleder等人提出了分子影像學(molecular imaging)的概念——套用影像學方法,對活體狀態下的生物過程進行細胞和分子水平的定性和定量研究...
(1) 董秀珍。生物電阻抗成像研究的現狀與挑戰[J]. 中國生物醫學工程學報,2008,05:641-643+649 (2) 徐桂芝,楊碩,李穎,顏威利。電阻抗斷層成像技術綜述[J]. 河北工業大學學 報,2004,02:35-40.(3) Brown BH. Cardiac and ...
此類生物顯微成像技術,需要小型化的、特殊波長的高峰值功率、高重複頻率的飛秒雷射脈衝源。.本課題基於摻Nd和Yb離子的固體光子帶隙光纖研製飛秒光纖雷射器,利用固體光子帶隙光纖的帶通和色散機制,獲得特殊波長的雷射輸出,同時利用固體...
生物分子成像系統是一種用於生物學、農學領域的分析儀器,於2012年12月17日啟用。技術指標 具有多重檢測功能,能檢測螢光蛋白發出的螢光,及同位素髮射的射線;檢測模式:同位素磷屏成像、螢光成像;激發光:標配473nm(藍色LD雷射);532nm...
成像就是生物樣本的造影技術,依照樣本尺度大小可以概分為組織造影與細胞分子的顯微技術。這些大致都需要光學技術配合生物樣本的特性發展,少數會使用光以外的波動性質,例如核磁共振、超音波等等。簡介 CCD(Charge Coupled Device, 電荷耦合...
可見光體內成像技術的基本原理在於光可以穿透實驗動物的組織並且可由儀器量化檢測到的光強度,同時反映出細胞的數量。實驗過程 通過分子生物學克隆技術, 套用單克隆細胞技術的篩選,將螢光素酶的基因穩定整合到預期觀察的細胞的染色體內,培養...
直到90年代後期,基於光聲效應的光聲成像技術才迅速發展起來並被廣泛套用於生物醫學領域。2、光聲成像原理與系統 光聲信號產生的基本原理是:當用短脈衝雷射照射吸收體時,吸收體中的分子吸收光子後,當滿足一定的條件時,吸收體分子的...
此外 , 二次諧波成像技術的發射與激發波長相距較遠 , 因此信號易於有效分離。對活體生物樣品 , SHG還具有一些獨特的優點。SHG一般為非共振過程 , 光子在生物樣品中只發生非線性散射 , 不被吸收 , 因此不產生伴隨的光化學過程 , 可...
生物顯微鏡成像系統,工業產品。技術參數 儀器介紹 簡介: 顯微圖像分析系統是該廠將精銳的光學顯微鏡技術、 先進的光電轉換技術、尖端的計算機圖像處理技術完美 地結合在一起而開發研製成功的一項高科技產品。從 而,我們可以對微觀領域的...
螢光生物成像系統是一種用於食品科學技術、生物學領域的分析儀器,於2016年8月31日啟用。技術指標 配置AMIVIEW 軟體。螢光成像;生物發光成像;放射性同位素(切倫科夫成像);X光成像;白光成像。主要功能 螢光成像;生物發光成像;放射性...
《生物成像方法》關注的對象既包括生物機體從微觀的原子分子、細胞器、細胞到巨觀組織、器官層次的結構,又包括機體結構動態變化所引起的功能活動過程。《生物成像方法》系統地介紹了各類生物成像方法的技術原理與研究進展,全書共分6章,包括...
能夠實現長時間活細胞無漂移觀察和異步曝光、多倍自動觀察等,實現細胞的多倍數多層次觀察。活細胞成像技術是目前活性物質的生物活性研究的最有效手段,該技術徹底革新了生物學家研究細胞、蛋白質以及眾多分子之間相互作用和生理過程的方式。
活體動物體內成像系統是一種用於生物學領域的分析儀器,於2016年03月18日啟用。技術指標 · 可見光及X光多模式成像 · 能夠成像小鼠及大鼠等多種模式動物 · 高解析度、低輻射X光成像 · 高靈敏度生物發光成像 · 基於多光譜分離的高...
活體成像是一種用於生物學領域的醫學科研儀器,於2019年10月24日啟用。技術指標 1、420萬像素超高解析度CCD 2、400W氙燈光源,激發波長410 nm–760 nm,發射波長535 nm–830 nm 3、X光能量範圍20-45kVp,X光轉化磷屏,四張鋁膜0....
活體成像系統是一種用於生物學領域的分析儀器,於2011年11月04日啟用。技術指標 液晶可調諧濾光片(500-950nm)技術,掃描頻寬20或40nm,掃描步進最小為1nm.f/2.8 C-mount lens高品質鏡頭,對焦方式:平面對焦,改變視野和光圈後不必...
生物三維成像系統是一種用於林學領域的分析儀器,於2012年1月26日啟用。技術指標 測量 18,000 個測量/秒 雷射安全 II(人眼安全) 空間分辯率 0.1 mm (0.004 in) 精度 最高 50 μm (0.002 in) 容量精度性 20 ìm + 0.2...
光學相干層析成像(optical coherence tomography, OCT)是20世紀90年代逐步發展而成的一種新的三維層析成像技術。OCT基於低相干干涉原理獲得深度方向的層析能力,通過掃描可以重構出生物組織或材料內部結構的二維或三維圖像,其信號對比度源於...
技術指標 1、系統採用絕對零下90度的超高靈敏度CCD,成像視野5到12.5厘米,每次可成像三隻小鼠,或一隻中等體積的大鼠,或一隻標準的小平皿。2、成像檢測波段覆蓋515-875nm,除生物發光外,可檢測GFP、RFP、DsRed、Cy5.5等目前所有...
細胞成像系統是一種用於生物學領域的分析儀器,於2010年6月24日啟用。技術指標 該細胞成像系統包括奧林巴斯IX- 81全自動倒置螢光顯微鏡、奧林巴斯IX2 - DSU共聚焦掃描模組和Rolera-MGi EM-CCD。並搭建了顯微鏡用活細胞培養系統(Tokai Hit...