分子影像关键科学技术问题研究取得新进展

由中科院自动化所田捷研究员牵头的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“分子影像关键科学技术问题的研究”取得新进展。科研人员们面向人类健康等国家重大战略需求,从分子影像的理论算法、计算平台、分子探针、成像系统、验证评价、生物应用等方面,多层次、多角度、全方位地开展了一系列的研究工作,研究成果显著。该项目联合了清华大学、南开大学、中国航天员科研训练中心、北京大学、中科院生物物理所、天津大学、中国医学科学院、中科院高能物理所、北京大学第一医院、北京大学肿瘤医院、复旦大学、西安电子科技大学、南京军区南京总医院、中国人民解放军第二军医大学等科研院所、高等学校和临床医院的研究力量。在理论算法方面,该项目深入研究了非匀质成像理论,提出了多种行之有效的重建算法,极大地提高了成像的速度、深度和精度,在国际主流期刊和高水平学术会议上发表关于理论算法的SCI论文100余篇,其中在领域顶级国际期刊Optics Express上连续发表论文......阅读全文

分子影像成像分析系统的选择应该遵循哪些原则

A 分子影像成像分析系统的厂商的产品线要拥有普通凝胶成像分析系统 化学发光成像分析系统,多 色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统这些比较长的产品线,这样可以给老师足够的选择空间。 并且可以从普通凝胶成像分析系统可以升级到化学发光成像分析系统的空间,从化学发光成像分析系统升 级到多色荧光成像分析

中科院“分子影像成像技术”:人类“战癌”再进一步

  这是一个个曾经鲜活的生命:赵丽蓉、罗京、陈晓旭、姚贝娜……但他们,最终都成为癌症的牺牲者。  这是一组触目惊心的数字:世界癌症报告估计,2012年中国癌症发病人数为306.5万,约占全球发病的五分之一;癌症死亡人数为220.5万,约占全球癌症死亡人数的四分之一。  毫无疑问,癌症已经成为人类健康

布鲁克推出分子药物成像系统,可用于分子药物研发

  在第10届国际药物代谢学会(ISSX)上,布鲁克宣布推出最新的一款分子药物成像解决方案,用于临床前期药物和代谢物的成像。  基于MALDI的组织成像技术为研究人员研究药物提供了非常强大的技术,可以准确定位分子药物和它们的代谢,或者是脂质在组织结构中活动,并且为研究生理学功能提供关键技术,这在以前

“小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目启动

  3月4日,由中科院自动化研究所田捷研究员担任项目负责人的基金委国家重大科研仪器设备研制专项“小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目召开项目启动会,标志着该项目正式启动。   本项目由自动化所牵头,清华大学、北京协和医院以及第四军医大学、西安电子科技大学等四家单位共同参加,是迄今

全谱图分子影像-结合多种成像技术获得全面分析结果

  全谱图分子影像系统将多种分析技术整合至同一仪器平台并进行了优化,能够更好地了解细胞功能和生理机能,或监测整个组织或器官中的药物化合物分布情况。  沃特世全谱图分子影像系统通过将MALDI™、DESI、离子淌度质谱技术和信息学工作流程整合入单个系统,为您带来其它任何单一影像技术都无法企及的详细分子

活体成像分子影像技术研究现状及发展趋势

自从X射线发明以来,医学影像技术的发展大概经历了三个阶段:结构成像、功能成像和分子影像。医学影像技术(包括结构成像和功能成像)和现代医学影像设备(如:计算机断层成像CT、核磁共振成像MRI、计算机X线成像PET、B超)的出现,使得传统的医学诊断方式发生了革命性变化。但是随着人类基因组测序的完成和后基

分子影像关键科学技术问题研究取得新进展

  由中科院自动化所田捷研究员牵头的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“分子影像关键科学技术问题的研究”取得新进展。科研人员们面向人类健康等国家重大战略需求,从分子影像的理论算法、计算平台、分子探针、成像系统、验证评价、生物应用等方面,多层次、多角度、全方位地开展了一系列的研究工作,研究成果

走近分子影像学

分子影像学的出现是医学影像学发展史上的又一个里程碑,国家科技部、卫生部、国家自然科学基金委对分子医学、分子影像学的研究给予了高度的重视。然而,分子影像学毕竟是刚刚起步,极需多学科合作,尤其是跨学科间的交流与合作,才能促进分子影像学研究的顺利开展。分子影像学概念分子影像学(molecular imag

北京大学医学部450万采购共聚焦成像系统

  一、项目基本情况  1.项目编号:BIECC-22ZB0909  2.项目名称:北京大学医学部高分辨双转盘共聚焦成像系统采购项目  3.合同履行期限:按招标文件要求  4.预算金额、采购需求北京大学医学部高分辨双转盘共聚焦成像系统采购项目  注:具体采购内容及数量详见招标文件第六章 货物需求一览

中科院分子影像实验室采用牛津仪器X射线源

  中科院自动化研究所分子影像实验室采用牛津仪器超亮微焦斑X射线源(UltraBright),自主研发成像系统,在分子影像研究领域取得了系列突破性的成果。分子影像技术是现代医学影像发展的重要趋势,利用分子影像技术,可以实时、在体、连续观测疾病发生发展过程中细胞和分子水平的生理过程,探究疾病的发生机理

如何用凝胶成像分析系统测分子量?

凝胶成像分析系统由摄像与分析两部分组成。凝胶分析软件重要功能之一即测定计算凝胶条带样本的分子量。Dolphin-1D全自动凝胶成像分析软件是美国Wealtec公司为Dolphin系列凝胶成像分析系统开发的高端凝胶分析软件,下面我们通过这个视频来一同了解一下如何使用Dolphin-1D软件来计算样本分

Dilon同GE合作-分销其分子乳腺成像系统

  日前,诊断成像公司Dilon同GE达成合作协议分销GE公司的分子乳腺成像系统,目前全球分销区域尚未披露,这项合作获奖补充Dilon公司自身的分子成像领域的业务。  位于弗吉尼亚州的纽波特纽斯市的公司主要致力于全球的成像产品市场,而这些产品是同美国杰弗逊国家电子加速器实验室及其他医学院联合开发的。

内窥镜影像系统简介

内窥镜图像显示系统结合了内窥镜、显示系统和电脑工作站为一体。通过显像系统的信号将内窥镜影像输入电脑进行数字化处理,实时显示图像,可进行图像冻结、采集、存储、内建专业医学词库便于编写病例,快速生产图文并茂的检查报告。简介通过照片打印机的打印病理照片及病理报告。内建病理管理程序和病理诊断模板轻松实现病历

薄层成像系统和凝胶成像系统区别

不一样的...Bio-Rad的紫外灯管是装在底板上的,薄层板不能透过或者透过率很低,达不到成像的要求的;薄层的成像系统紫外灯光是从板上部照射下来成像的。只拍白光的薄层板理论上是可以的,但是貌似要拍出彩色片的话要调节软件里的成像参数。

340万-北京大学7月计划采购分子互作系统

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京大学2025年7月政府采购意向公开如下:采购单位:北京大学采购项目名称:非标记生物分子相互作用分析系统预算金额:340.000000万元(人民币)采购需求概况 :主要用于开

“小动物光学多模融合分子影像成像设备”中期评估会召开

  2015年11月25日,国家重大科研仪器设备研制专项“小动物光学多模融合分子影像成像设备”中期评估会议在北京召开。国家自然科学基金委员会医学科学部副主任孙瑞娟出席会议并讲话。她指出,国家重大科研仪器研制项目旨在鼓励和培育具有原创性思想的探索性科研仪器研制,着力支持原创性重大科研仪器设备研制,为医

国家自然基金重大科研仪器研制项目落户哈医大

  日前,由哈尔滨医科大学牵头的国家自然科学基金重大科研仪器项目《多核素同步一体化肿瘤分子成像仪器研制》(项目编号:81627901)正式获得批准,分子影像学专家申宝忠担任首席科学家。   国家自然科学基金委重大科研仪器项目是基金委迄今为止资助额度最大的项目(8500万元),同时也是首次由医生担任首

中科院和天津医大共建我国首家肿瘤分子影像联合实验室

中国科学院高能物理研究所和天津医科大学附属肿瘤医院将共建我国首家肿瘤分子影像联合实验室。该实验室的建成,将使我国肿瘤影像学领域的新技术研发成果转化达到国际先进水平。 中国科学院高能物理研究所提供高新的分子影像诊查仪器,天津医科大学附属肿瘤医院提供1200平方米的实验场所及丰富的肿瘤临床医疗资源。

中科院自动化所光学分子影像技术临床应用获突破

  记者6月25日从中国科学院自动化研究所获悉,该所采用光学分子影像手术导航系统成功研制的中国国内首台乳腺癌早期临床检测设备,通过在中国人民解放军总医院(301医院)等多家医院开展临床应用,目前已成功诊治百余例的乳腺癌患者,从而实现光学分子影像技术在临床应用的重大突破。  目前,对于肿瘤的精确定位一

哈佛医学院分子影像研究中心主任谈分子影像学

    在今年早些时候由美国国立生物医学影像和生物工程研究所举办一次研讨会上,哈佛医学院/麻省总医院分子影像研究中心主任Ralph  Weissleder作了专题讲座,题目是“Imaging  Molecules:  The  Promise  of  Preemptive  Medicine”,这

中科院“光谱椭偏成像系统”研制成功

纳米薄层解析的新锐器——光谱椭偏成像系统研制成功   在中国科学院重大科研装备研制项目的资助下,力学所国家微重力实验室靳刚课题组成功研制出“光谱椭偏成像系统”及其实用化样机。   该研究是利用高灵敏的光学椭偏测量术,同时结合光谱性能及数字成像技术,具有对复杂二维分布的纳米层构薄膜样品的快速光

中科院研制成功光谱椭偏成像系统

  据中国科学院力学研究所消息在中国科学院重大科研装备研制项目的资助下,力学研究所国家微重力实验室靳刚课题组成功研制出“光谱椭偏成像系统”及其实用化样机。   该研究是利用高灵敏的光学椭偏测量术,同时结合光谱性能及数字成像技术,具有对复杂二维分布的纳米层构薄膜样品的快速光谱成像定量测量能力。在中科

北大“小动物多模态分子医学影像系统”可用于新药研制

  在2014年全国科技活动周北京主会场,各种尖端科技争相上演之际。由北京大学生物医学工程系参展的“小动物多模态分子医学影像系统”吸引着众多参观群众。  “小动物多模态分子影像重大科研仪器及关键技术研究是将X射线断层成像(CT)、正电子发射断层成像(PET)、单光子发射断层成像(SPECT)、荧光分

荧光成像系统

用荧光显微镜进行3D球状体荧光成像时,需要进行仪器设置优化和使用高级功能才能得到更好的成像结果。对球状体进行Z轴层扫时,需要选择合适的物镜并进行合适地聚焦才能拍出更清晰的图片。EVOS细胞成像系统和配套的CellesteTM成像分析软件可以完美地对球状体的大小、结构和蛋白表达水平进行定性和定量分析。

荧光成像系统

对完全校准好的荧光成像系统,当用不同的滤色镜组时,样品上一个点在检测器上精确成像为一个点,也就是像素对像素。然而,不同颜色的通道 merge 时,物镜的色差校正不够、滤镜光路没有完全对准都会使得荧光信号之间的记录有差错。对具有复杂图案的图像或明暗信号相混的图像,这个可能就检测不到。会得出这样的结论:

自动化所“分子影像北京市重点实验室”获认定

  5月18日,经北京市科委批准,中科院自动化研究所“分子影像北京市重点实验室”获得认定。该实验室自2010年10月份递交申请,今年1月参加建设汇报答辩,3月顺利通过北京市科委组织的专家现场考察,得到与会专家和科委领导的积极肯定与支持,成为北京市第一个批准成立的医工交叉的分子影像重点实验室,也是自动

微循环成像系统成像是通过什么成像

视微MicroSense成像。1、改善组织灌注,纠正细胞代谢异常,实现以微循环复苏为导向的血流动力学治疗策略,需要监测微循环指标。2、包含微循环的治疗目标会有效减少危重病人死亡率。3、总血管密度TVD,灌注血管比例PPV,灌注血管密度PVD,流动性指数MFI,异质性指数HI。

哈医大获批国家自然基金重大科研仪器项目

  日前,由哈尔滨医科大学牵头的国家自然科学基金重大科研仪器项目《多核素同步一体化肿瘤分子成像仪器研制》正式获得批准,哈医大四院院长申宝忠教授担任首席科学家。  据悉,《多核素同步一体化肿瘤分子成像仪器研制》项目是国家自然科学基金委迄今为止资助额度最大的项目(8500万元)。该项目首次由医生担任首席

影像组学新技术和光学多模融合分子影像

   几天前的一个晚上,我与田教授约好电话访谈,八点整电话铃声响起,接起电话,还未来得及寒暄,就听到田教授急促的声音。他正在从机场赶往宾馆,二十公里的路程,三十分钟的时间,田教授为我们勾画了一幅完整的分子影像发展史,言语之流利、观点之鲜明、知识之渊博,让我难以忘怀!  我们知道,田教授您所在的单位是

“分子影像探针”平台启动建设

2月8日,分子影像与医学诊疗探针创新平台在北京怀柔科学城启动建设。该平台是“十四五”北京市交叉研究平台项目,也是我国生物医学成像领域大科学工程、国家重大科技基础设施——多模态跨尺度生物医学成像设施项目工程的二期建设内容,建成后将助力成像设施全功能运行和技术转化,更精准“看见”疾病发生全程,补齐国家生