荧光成像
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多光子显微镜技术之四十四面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
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多光子显微镜成像技术之三十五 下一代医用内窥镜技术:非线性光学成像、深度学习和仿生视觉
当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变一般是多灶性的,需要细致筛查和监测整个粘膜;胃肠道表面大,漏检率高达10%
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多光子显微镜成像技术之三十四 用于多光子显微镜图像增强的无监督学习
非线性光学显微镜在过去几十年里已经成为生物医学研究的强大工具。这些无需标记、高分辨率且对样本损伤较小的成像技术在神经科学、细胞生物学和组织工程等多个领域都有广泛的应用。多光子显微镜中的二次谐波发生(S
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上转换纳米材料与多模态成像和癌症治疗
如今,癌症对公众健康构成了严重威胁。为了有效地诊断和治疗癌症,开发具有治疗和诊断功能的载体具有重要意义。光疗,包括光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT),因其疗效高、不良反应低而成为一种很有前途的癌症治疗方法
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高速动态扫描光片荧光显微镜技术简介
光片显微成像是一种先进的三维显微成像技术,能够对大体积样本进行快速、深层次层析扫描、3D动态成像,满足科研人员对整体组织的生物学状态的研究的需求。光片显微成像技术解决传统的共聚焦、双光子成像技术只能对局部组织进行观察的缺陷,同时也避免连续切片法导致样品扭曲变形
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多光子显微镜成像技术之三十一 用于深脑成像的小型化多光子显微镜
多光子显微镜可以在亚细胞分辨率下对生物组织进行无标记三维成像,利用近红外波段的驱动光源让组织中的成像深度更深,且不易造成光损伤,这些优势使得多光子显微成像成为深脑研究的有力工具。本期介绍用于深脑成像的小型化多光子显微镜
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西安光机所计算光学显微成像研究获进展
使用光学显微镜进行病理切片检查是癌症诊断的“金标准”。传统的数字病理学常使用高倍物镜和扫描拼接的方法以获得大视场、高分辨率图像,但高精密电动位移台、高倍物镜、脉冲光源等组件价格昂贵,提高了仪器设备的成本,且大量的机械运动也会减缓成像的时间效率
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多光子显微镜成像技术之二十一 多光子显微镜高速成像技术
历经30余年的发展,多光子显微镜在诸多先进的光学显微技术中脱颖而出。得益于其亚微米级的高分辨率和独特的光学切片能力,多光子显微镜十分适合具备一定深度的在体生物成像,在神经科学,发育生物学及癌症研究中均发挥了举足轻重的作用
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5款红外热成像仪重磅上市艾睿光电工业热像全系产品再拓边界
4月25日,以“智慧赋能,工业多维芯视界”为主题的艾睿光电2022工业热像新品发布会在线上召开。数千名观众齐聚直播间,共同见证五款硬核工业热像新品的发布。作为非制冷红外芯片领军者,2022艾睿光电全系
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【洞察】中国高光谱成像行业加速发展 或将迎来发展机遇期
近年来,随着中国高光谱成像技术的发展及成熟,高光谱成像产品的应用日益广泛,在国内海洋监测、地质矿产和油气资源勘查、城市遥感等领域均发挥着十分重要的作用。高光谱成像是集探测器技术、精密光学机械、微弱信号
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智能光学成像技术提供商英特灵达连获三轮近亿元Pre-A轮融资
智能光学成像技术提供商英特灵达信息技术(深圳)有限公司(以下简称“英特灵达”)完成近亿人民币Pre-A轮融资,投资方为予飞基金、沃智博、长盈鑫投资。英特灵达成立于2018年底,先于2019年完成天使轮融资,投资方为新浩投资,2020年,获合肥市政策引导基金投资,成立合肥英特灵达公司
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多光子显微镜成像技术之十九 基于双芯双包层光纤和微光器件的多模态多光子内窥成像
结合了相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、二倍频(SHG)和双光子荧光成像的多模态非线性显微镜可以无标记地提供组织结构及分子组分信息,进行高灵敏度高特异性的疾病诊断,在临床在体医学成像有广泛的应用。但
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双轴OCT成像探头深入皮肤下方
OCT的成像分辨率和与临床工作流程的简便配合,使它已在一些临床应用中得到了广泛应用。据最近的一份报告,到2023年,该技术将支撑起一个15亿美元的市场。有限穿透深度一直是该技术的一个障碍,改善方法包括开发新型VCSEL源和使用可调谐透镜
光学成像 2021-12-20 -
多光子显微镜成像技术之十七 光片荧光显微镜
荧光显微镜是生物成像中十分重要的工具。传统的荧光扫描显微镜通过点扫描的方式获取一个平面的图像,可能有光漂白和光损伤的风险,本文介绍的光片荧光显微镜通过一片光依次照亮样品中的平面来提供体积成像可以避免上
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沃尔沃200万美元投资光学与成像技术初创公司Spectralics
沃尔沃汽车(Volvo Cars)近日宣布,其旗下的风险投资机构——沃尔沃汽车科技基金(Volvo Cars Tech Fund)已经对以色列光学和成像技术初创公司Spectralics进行了一笔投资。
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全新光斑聚焦技术诞生,电子产品新材料成像分辨率突破6nm!
这一“革命性的成像技术”将彩色成像的分辨率提高到了前所未有的6nm水平,可以帮助科学家看到纳米材料的清晰细节,从而让这些纳米材料在电子和其他应用中进一步大展身手。
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让常规荧光成像更简捷!奥林巴斯推出全新单色背照式相机DP23M
显微成像作为生命科学研究中不可或缺的研究技术之一,在现代科技的赋能下发挥着越来越重要的作用。近日,百年光学科技企业“奥林巴斯”发布了新品显微专用相机——全新单色背照式相机DP23M。此次新品延续了奥林
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AGM G1系列发布,3699元起,零下30度使用、热成像技术、夜视功能
10月28日,AGM手机发布了全新的G系列旗舰机型——AGM G1和AGM G1 Pro,将与原有的X系列机型一起走双旗舰产品策略。与X系列不同的是,G系列更加的极端、硬核,功能更偏户外实用性。本次新
AGM G1 2021-10-29 -
撬动医疗成像市场!Precision Optics宣布将收购Lighthouse Imaging
先进光学仪器企业——Precision Optics宣布,将收购Lighthouse Imaging。Lighthouse Imaging制造光学成像电子设备,并为医疗设备公司提供开发新应用的系统工程能力。
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中国红外热成像仪行业竞争格局及市场份额
红外热成像仪行业主要上市公司:高德红外(002414)、大立科技(002214)、睿创微纳(688002)、金盾股份(300411)、久之洋(300516)、海康威视(002415)、大华股份(002
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Ansys预计四季度将收购光学成像系统仿真公司Zemax,力求扩大产品组合
Ansys已与光学系统仿真软件公司Zemax达成最终协议,预计将于2021年第四季度完成收购后者的交易。这将扩大Ansys的产品组合,为模拟复杂的光学和光子产品提供全面的端到端解决方案。
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Teledyne宣布开启CMOS光学成像的新时代 对准市场缺口
据悉,近日Teledyne宣布推出其LACera™成像技术(LAC是大面积CMOS的缩写)。该公司表示,该技术代表着 "先进成像的CMOS能力向前迈进了一大步,将实现下一代科学发现"。
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990稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会在怀柔举办,取得圆满成功
2020年12月23日,由北京卓立汉光分析仪器有限公司、北京怀柔仪器和传感器有限公司、北京市怀柔区经济和信息化局、北京市怀柔区科学技术委员会联合举办的OmniFluo990稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会暨第一届中国光电分析仪器发展论坛在北京怀柔中建雁栖湖景酒店隆重举办
荧光光谱仪 2020-12-29 -
990系列稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会,三大环节,四大亮点,12.23日线上线下同步直播
卓立汉光秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为光电行业从业者提供全方位产品解决方案。2020年卓立汉光出资成立北京卓立汉光分析仪器有限公司,并正式引入国内商业化全功能型稳态及瞬态荧光光谱仪等产品
990系列稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会 2020-12-21 -
近中红外荧光光谱测试
近中红外具体指哪个波段?红外辐射覆盖从700nm到1mm的范围,常见地按照波段进行区分,红外分为以下几个部分:近红外(0.75-1.4μm)、短波红外(1.4-3μm)、中红外(3-8μm)、长波红外(8-15μm)、远红外(15-1000μm),所以近中红外区我们大致概括为700nm到8μm范围
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多光子显微镜成像技术:多光子显微镜中的焦点深度扩展方法
双光子激光扫描显微镜结合钙指示剂是活体神经元信号探测的金标准。神经网络中的神经元分布在三维空间中,监测它们的活动动态需要一种能够快速提高体积成像速率的方式。但是,使用光栅扫描多光子显微镜对大量图像进行
多光子显微镜 2020-10-12 -
多焦点扫描可见光双光子荧光三维活体成像显微镜
对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤
显微镜 2020-09-26 -
苹果正让新一代iPhone更科幻:加入红外热成像 提升AR准确性
iPhone很快也能化身夜视仪了,你期待吗?新的专利显示,iPhone可能会使用热成像或红外成像来补充常规视觉摄像头,使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果AR。新专利当中,苹果表示,涉及图像分析的
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多光子显微镜成像技术之十:偏振分辨倍频显微镜及其图像处理
在非线性光学显微镜中,二倍频(SHG)成像通常用于观测内源性纤维状结构,且SHG的强度很大程度上取决于入射光束的偏振方向与目标分子取向轴之间的相对角度。因此,基于偏振的SHG成像(P-SHG),可通过分析SHG信号强度与入射光束的偏振态之间的函数关系,来获得目标分子的结构信息
显微镜成像 2020-08-29
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