Nature新技术:欢迎进入彩色的世界
好莱坞电影《绿野仙踪》一个标志性的时刻就是主演 Judy Garland饰演的桃乐丝从堪萨斯黑与白的世界踏入了彩色的奥兹王国。而对于红外成像来说,一个标志性的时刻则是最新这项首次发现的全彩IR红外断层摄影技术(IR tomography)。 这项研究由美国部能源部劳伦斯伯克利国家实验室和威斯康星大学密尔沃基(UWM)分校的研究人员合作完成,他们将傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪与计算机断层扫描(CT扫描)技术结合起来,创建了一种非破坏性的三维成像技术,能通过无需染色或改变样品的方式,解析生物或其他样品中分子水平前所未有的详细信息。 文章作者,伯克利实验室红外成像专家Michael Martin表示,“令三维重构图像出现色彩的构象十分强大”,“我们都见过漂亮的带颜色的3D效果医疗扫描图,如骨色骨骼,但是那仅仅是艺术效果。现在,我们可以利用光谱识别一块骨头中的特定类型的矿物质,然后在3D重建图像中让每个类......阅读全文
红外成像仪在电力系统的应用
电力、电讯设备过热故障预知检测,在电力系统和设备维修检查中,红外线热像仪证明是节约资金的诊断和预防工具。 测量电器设备,非接触红外线热像仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。 红外热像仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生. 下面是需要
关于红外成像分析系统的主要功能介绍
红外显微镜由傅里叶变换红外主机和红外显微系统构成,红外干涉光进入红外显微镜系统,经过聚焦镜聚焦在样品上,通过光阑的红外光传输到转换镜照射到检测器的聚焦镜上,信号再聚焦到显微镜的专用检测器上,经过信号处理器处理得到红外频谱图。红外成像分析系统可以实现对样品进行:微量定性分析、微区成分分布分析、分辨
SF6红外气体成像检漏仪简介
SF6红外气体成像检漏仪是一种用于动力与电气工程领域的分析仪器,于2014年7月31日启用。 技术指标 温度范围:-40°C 至 +500°C 精度:±1°C 热灵敏度/NETD 优于0.025°C@ +30°C 波长范围:10.3-10.7微米 探测器类型:制冷型量子阱探测器 可探测物:六
红外热成像监测气体泄漏,让我们身边更安全!
痛心!湖北十堰爆炸事故致多人死亡!红外热成像监测气体泄漏,让我们身边更安全!据相关媒体报道,6月13日在湖北十堰某菜市场发生了因天然气泄漏爆炸事故现场,画面公开后让人揪心。14日晚官方通报,事故已造成25人死亡,共收治病员138人,其中37人重伤。公布的事发前和事发后现场画面对比看出此次爆炸威力大,
影响红外热成像仪使用效果的几个因素
红外热成像仪的工作原理主要是利用红外探测器和光学成像物镜来接受被测目标的红外辐射能量,并通过辐射能量的分布直接反映到红外探测器的光敏元件上,最终获得被测物体的红外热像图。由于红外热成像仪能够快速敏感地测出物体的热度变化的功能特点,如今已经被人们广泛的应用在多种检测的领域行业中。下面让我们来了解
手持式红外热成像仪具有哪些优点
手持测温热像仪的优点如下:方便携芾:结构紧凑、轻巧便携是手持式热像仪的优势,能够让工作人员非常方便的携带使用。2.画质凸出:能够得做出非接触式测温。让人们在检测方面取得效果。3.坚固耐用:坚固耐用,符合人体工程学设计也是手持红外热像仪的优势特点,手持式热像仪能够使用比较长的时间,并且产品质量也很耐用
西安光机所发明一种中红外成像系统
广义上讲,波长从0.9微米到1000微米电磁辐射都可称之为红外辐射。大气对于不同波段的红外辐射透过率是不同的,一般说来对于红外辐射有两个波段透过率较高,一个是3微米到5微米,称之为中红外波段:另一个是8微米到12微米,称之为热红外波段。同可见光辐射一样,红外辐射也是一种电磁波,只不过波
Hitachi近红外脑功能成像系统的功能特点
1.fNIRS Hyperscanning脑功能超扫描系统:日立Hitachi提供了fNIRS Hyperscanning脑功能超扫描解决方案,日立Hitachi超扫描系统的模块化设计可以提供2人以上实时同步进行脑功能超扫描测试使用并支持完全的数据同步。fNIRS超扫描技术提供了比f
荧光成像与生物发光成像技术的优缺点对比
一、荧光成像技术优点 数据来源:使用FOBI整体荧光成像系统对荧光染料Cy5标记的药物进行观察 相比生物发光成像,荧光成像技术的优势主要表现在: 1 荧光蛋白及荧光染料标记能力更强 荧光标记分子种类繁多,包括荧光蛋白、荧光染料、量子点标记等,可以对基因、蛋白、抗体、化合药
光声成像技术在结构成像中的应用
光声成像技术可以实现类似超声成像技术达到的深层组织成像; 另一方面, 光声成像技术以组织的光学吸收系数为基础, 所以又能得到高对比度成像, 同时又避免了纯光学成像中光学散射的影响。在无损伤前提下,对小动物进行活体成像。Endra小动物光声成像系统既是应用光声技术的新型的无损伤活体成像模式,它同时
荧光成像与生物发光成像技术的优缺点比较
上次,我们对比了荧光成像和生物发光的基本原理。那针对自己的课题,生物发光和荧光成像哪个好?什么情况下选择生物发光,什么情况下选择荧光成像?今天为大家解答关键问题:荧光成像和生物发光成像的优缺点是什么?一、荧光成像技术优点数据来源:使用FOBI整体荧光成像系统对荧光染料Cy5标记的药物进行观察相比生物
蓝光红外检测技术介绍
基于朗伯——比尔定律建立的临床生化比色分析技术应用近一个世纪来,仍是当今尚无法替代的检验工具之一,但很多干扰因素影响了它的正常发挥,诸如:溶血、黄疸、血脂、药物等等,这些物质如果达过到或超过一定量时,会造成很多生化检验结果的失实,为了克服这些影响因素,人们研究了很多解决办法,如改变试剂配方、添加掩蔽
红外气体分析技术
红外线气体检测仪是一种采用专用的红外气体分析技术,具有高精度、高分辨率、长寿命、易维护等特点的便携式气体检测仪。这种红外线气体检测在众多行业中都有着非常广泛的应用,易燃易爆气体、有毒有害气体浓度的检测历来对安全生产具有重要的意义。其中的红外吸收光谱不仅应用于气体浓度的测量,还广泛应用于从特征吸收来识
红外光谱实验技术
红外光谱实验技术一. 实验目的1. 掌握固体和液体样品的常规制样方法2. 了解傅里叶变换红外光谱仪的工作原理和使用方法3. 了解ATR光谱附件的工作原理并掌握其使用方法 二. 实验内容1.固体样品的制备方法:压片法将固体样品与金属卤化物(KBr)按适当比例混合,于玛瑙研钵中快速研磨成极细的粉末(~2
看完你也会的手机镜头中光学元件的透过率评价
随着手机摄影技术的发展,手机/数码相机以及摄像机中光学元件的微型化和先进性已取得重大进展。但是要获得还原度高的图像,就需要精确评估镜头中微透镜和滤光片的光学特性。 日立UH4150不仅拥有独特的光学系统,大型的样品室,还可以进行专属定制,是测量相机中光学元件的理想工具。 微小样品测量
质谱成像技术应用宝典
现代生物学研究已经不再停留在仅从组织中识别一种特殊的化学成分,或者蛋白成分上了,我们需要精确的了解这些物质是如何分布,如何构成的,解答这些问题需要更进一步的实验技术,比如免疫组化或免疫荧光检测方法,但是这些技术需要特殊的抗体,而且效率低,偏差大。 因此研究人员将目光转向了质谱技术上,以质谱为基
活体成像——APIR-MALDI/LAESI技术
了解细胞的内部成分是理解健康细胞不同于病变细胞的关键,但是,直到目前为止,唯一的方法是观察单个细胞的内部,然后将其从动物或植物中移除,或者改变细胞的生存环境。但是这么做的话,会使细胞发生变化。科学家还不是很清楚一个细胞在病变时与健康细胞的差别,或者当它们从一个环境移到另一个环境中产生的变化。来自华盛
活体成像技术原理及应用
活体成像技术主要是利用一套非常灵敏的光学检测仪器,能够直接监控活体生物体内的细胞活动和基因行为。通过这个系统,可以观测活体动物体内肿瘤的生长及转移,感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程。其优点为较传统屠宰动物相比,该技术能够对同一种实验对象在不同时间点进行记录,跟踪同一观察目标(标记细
X光成像技术的简介
X射线又称伦琴射线,它是肉眼看不见的一种射线,但可使某些化合物产生荧光或使照相底片感光;它在电场或磁场中不发生偏转,能发生反射、折射、干涉、衍射等;它具有穿透物质的本领,但对不同物质它的穿透本领不同;能使分子或原子电离;有破坏细胞作用,人体不同组织对于X射线的敏感度不同,受损害程度也不同。因此,
X光成像技术的发展
随着科技的进步,X线摄影经历了从最早的摄影干板到胶片/增感屏组合,到目前数字化X射线图像的各阶段的进步。二十世纪60年代末至70年代初以来,随着计算机与微电子技术的飞速发展,席卷全球的数字化技术和计算机网络与通信技术已经对X光影像设备产生广泛而深远的影响。 影像设备的数字化和网络化以及占医学信
电子断层成像技术及其应用
电子断层成像技术构建的线粒体的全新结构,向传统教科书上的观点发起挑战。传统观点认为线粒体内膜向内突出形成冠状的嵴,而断层成像显示为内膜向内突起形成管腔结构。迄今为止,电子断层成像技术已广泛应用到快速冷冻(plung-freezing)的样品研究中去。自从快速冷冻和制作较厚的冷冻切片成为常规技术以来,
小动物活体成像技术
1、背景和原理1999年,美国哈佛大学Weissleder等人提出了分子影像学(molecular imaging)的概念——应用影像学方法,对活体状态下的生物过程进行细胞和分子水平的定性和定量研究。传统成像大多依赖于肉眼可见的身体、生理和代谢过程在疾病状态下的变化,而不是了解疾病的特异性分子事件。
快速磁共振成像技术问世
为了能够进行慢速扫描,医生们一直在和那些不停扭动的儿童作斗争。 如今,幸亏更快速的磁共振成像(MRI)技术的研制成功,他们可能再也不用焦虑如何让自己的病人保持长时间的静止了。 图中所展示的对一名6岁先天性心脏病患者的心脏血流情况进行的成像仅需要10分钟,而非传统MRI
多项技术助力肿瘤原位成像
华东理工大学教授龙亿涛小组在单细胞内p53蛋白原位成像检测研究领域取得新进展,相关研究在线发表于《德国应用化学》。 p53是一种肿瘤抑制蛋白,具有反式激活功能和广谱的肿瘤抑制作用。在肿瘤细胞内,p53蛋白通常会发生变异,干扰细胞的正常生长调控机制。“p53蛋白一直是近年来生命科学领域的研究热点
合成孔径声呐成像技术
1.1 合成孔径声呐成像算法 声呐成像是由回波信号解算出声呐图像(反射系数矩阵)的过程。SAS成像算法是在SAR算法、CT成像算法、地震波反演、声呐方位波束形成方法基础上发展起来的。SAS成像的研究目前主要集中在条带式(stripmap)正侧视(broadside looking)场景,斜视和
显微摄影术
实验方法原理 显微摄影使通过摄影装置,拍摄显微镜视场中被检样品的光学影象的一种技术。实验材料 生物样品试剂、试剂盒 显影液定影液仪器、耗材 复式显微镜黑白胶片显影罐温度计电炉暗房袋暗盒相纸剪刀塑料盘烧杯量筒天平实验步骤 1. 显微摄影装置的安装与调试。2. 显微镜的光路调整:通过调中,使照明光束
显微摄影术
实验方法原理显微摄影使通过摄影装置,拍摄显微镜视场中被检样品的光学影象的一种技术。实验材料生物样品试剂、试剂盒显影液定影液仪器、耗材复式显微镜黑白胶片显影罐温度计电炉暗房袋暗盒相纸剪刀塑料盘烧杯量筒天平实验步骤1. 显微摄影装置的安装与调试。2. 显微镜的光路调整:通过调中,使照明光束与显微镜的
细胞显微摄影实验
基本方案 实验方法原理 生物显微摄影(Microphotography)是利用摄影装置来拍摄显微镜视野中所观察到的物像。在生物医学方面,主要用于对正常细胞或病
细胞显微摄影实验
实验方法原理 生物显微摄影(Microphotography)是利用摄影装置来拍摄显微镜视野中所观察到的物像。在生物医学方面,主要用于对正常细胞或病变细胞的显微形态学研究记录。实验材料 人类染色体标本试剂、试剂盒 显影液停影剂定影液仪器、耗材 显微镜照像机显微照明装置自动曝光控制器暗室设备实验步骤
什么是显微摄影?
显微摄影是通过显微镜来拍摄的方法。在动植物检疫工作上是科学研究、经验交流、仲裁谈判不可缺少的手段之一。要取得良好的显微摄影效果,最重要的是要有良好的显微镜设备和良好的显微镜操作技术。