我国首台医疗光子计数CT获国家药监局批准上市

近日,由东软集团旗下东软医疗自主研发的NeuViz P10碲锌镉光子计数CT正式获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。这是我国首台光子计数CT,也是全球首台8cm宽体光子计数CT,标志着中国在下一代CT技术领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。 据介绍,NeuViz P10搭载的碲锌镉(CZT)光子计数探测器,彻底颠覆了传统CT的成像原理。传统CT采用“X线->闪烁晶体(转换为可见光)->光电二极管(转换为电信号)”的能量积分模式,NeuViz P10则通过CZT半导体晶体直接捕获并读取单个X射线光子信息,实现“光子直读”,从而带来前所未有的超高清、超低剂量和多能量成像突破。 基于一系列颠覆性技术,NeuViz P10打造了“光子计数”“光子超音速”“光子智能”“光子科研”四大平台,全方位重构CT的精准、安全、速度、智能与科研。 据介绍,NeuViz P10具有50 lp/cm(线对数每厘米)的超高分辨......阅读全文

工业CT与医用CT的区别

  德国werth工业CT与医用CT的区别   1、技术指标侧重的差异   工业CT更强调空间分辨率、密度分辨率,医用CT在强调分辨率同时更希望减小照射时间   2、射线能量范围的差异   工业CT中射线的能量从十至数百千伏,医用CT仅几十千伏   3、结构上的差异   工业CT中被测工

我国研制成功国际首台小动物活体能谱显微CT

记者18日从中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)获悉,该所核技术应用研究中心项目团队历时四年技术攻关,成功研制出国际首台小动物活体能谱显微CT(计算机断层扫描)设备,可通过以微米级分辨及多能谱图像再现动物体内的各器官组织的精细结构,实现动物实验从离体到活体、从黑白到彩色的进步,从而为生物医学研究

首次在集成光子芯片上产生偏振纠缠光子对

  近日,中科院西安光学精密机械研究所的外专千人计划Brent E. Little与加拿大魁北克国立科学研究所、香港城市大学、澳大利亚墨尔本皇家理工大学等单位合作,利用非线性微环谐振腔中TE和TM模式间的自发四波混频效应,结合微环谐振腔的滤波选模作用,首次在集成光子芯片上产生了偏振纠缠光子对的研究成

平生医疗Micro-CT小动物成像在斑马鱼基因突变个体观察...

平生医疗Micro CT小动物成像在斑马鱼基因突变个体观察的应用前言 斑马鱼与哺乳动物基因组和蛋白调控机制有高度同源性,而且个体小、生殖周期短、繁殖能力强、易于饲养、体外受精、胚胎透明且发育迅速等诸多方面的优点,被广泛应用于药物筛选、毒性检测和发育研究等科学领域。由于硬骨鱼和人类在骨骼发育过程中的基

Ct-值出现过晚(Ct>38)-问题分析

扩增效率低:反应条件不够优化。设计更好的引物或探针;改用三步法进行反应;适当降低退火温度;增加镁离子浓度等。 PCR 各种反应成分的降解或加样量的不足。 PCR 产物太长: 一般采用 80~150 bp 的产物长度。

MicroCT/显微CT/微焦点CT2

* 有限元分析(Finite Element Analysis):基于CT数据进行生物力学分析,模拟拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等力学测试,评估样品(如骨骼、生物材料支架)的材料特性和力学特性;3D数据可导出为STL文件进行快速成形,并且数据可被ABAQUS等其他工程软件读取,满足逆向工程的要求。目

光子晶体光纤简介

简介光子晶体光纤简称PCF(Photonic Crystal Fiber),zui早于20世纪90年代中后期开发出来,并迅速进入商用。PCF可分为两大类:基于全内反射的折射率引导型光纤和基于光子带隙效应的光子带隙光纤。前者在结构上,光纤纤芯是固体结构,而光子带隙光纤的纤芯是低折射率材料,比如中空结构

国产SiPM(SSD)的底气:新一代SiPM横空出世

 IVD分子诊断dPCR市场前景分子诊断占体外诊断总体市场10%,增速20%左右,被认为是未来3-5年体外诊断行业增速最快,最具发展潜力的产品线。其中游的PCR仪器和基因芯片仪器已部分实现国产化,荧光定量PCR目前为主流平台,具有超高灵敏度的数字PCR(dPCR)尚处于导入期。预计未来3-5年内dP

PET/CT(正电子发射CT断层显像)

1、检查意义:是目前最先进的从代谢水平筛查早期肿瘤的方法。 ①协助诊断鉴别良、恶性肿瘤,为肿瘤标志物升高者寻找病灶(肿瘤方面占其临床应用的90%); ②其他:协助诊断分析心脏血管狭窄、供血异常;脑部功能性病灶如癫痫等定位;对感染性病灶和动脉硬化斑块的检测和评估具有一定的价值。

医用CT和工业CT有什么区别?

  1、技术指标侧重的差异   工业CT更强调空间分辨率、密度分辨率,医用CT在强调分辨率同时更希望减小照射时间   2、射线能量范围的差异   工业CT中射线的能量从十至数百千伏,医用CT仅几十千伏   3、结构上的差异   工业CT中被测工件亦作扫描运动   4、检测范围的差异  

工业CT原理

工业CT,即工业计算机断层扫描成像,具有直观、准确、无损伤等特点,主要用于工业构件的无损检测。其原理主要是:通过扫描工件得到断层投影,然后通过图像重建算法重建出断层图像工业CT技术是目前世界上先进的无损检测技术之一,是物体内外部缺陷测量与统计、结构尺寸测量、设计工艺改进、升级制造技术不可缺少的手段。

高能工业CT

  高能工业CT采用先进的高频恒压X射线源、数字成像探测器以及高精度机械检测平台。不仅精准再现了被检测工件的CT断层及三维图像,同时拥有二维实时成像功能。产品具有体积小、检测速度快、图像清晰、检测精准、性价比高等诸多优越性。产品广泛应用于航天、航空、军工、机械、铸造、IT、汽车等行业的无损检测和无损

工业CT原理

  工业CT,即工业计算机断层扫描成像,具有直观、准确、无损伤等特点,主要用于工业构件的无损检测。   其原理主要是:通过扫描工件得到断层投影,然后通过图像重建算法重建出断层图像   工业CT技术是目前世界上先进的无损检测技术之一,是物体内外部缺陷测量与统计、结构尺寸测量、设计工艺改进、升级制造

降钙素(CT)测定

[正常参考值]男:0-14ng/L; 女:0-28ng/L。[临床意义]1.增高:见于甲状腺髓样癌、肾功能衰竭、肺癌、原发性甲状腺机能亢进等。2.降低:见于暴发性流脑、原发性甲状腺机能减退等。

颅脑CT介绍

  头颅CT是一种检查方便,迅速安全,无痛苦,无创伤的新的检查方法,它能清楚的显示颅脑不同横断面的解剖关系和具体的脑组织结构。因而大大提高了病变的检出率和诊断的准确性。总体上讲,CT对人体硬组织的显像要比软组织的更好。头颅CT检查对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义(包括外伤、肿瘤、炎症

市值超1500亿,今年科创板最大IPO诞生

8月22日,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称联影医疗)正式登陆上海证券交易所科创板,证券代码为688271。截至发稿,联影医疗股价涨幅65.74%,市值超1500亿元。敲钟仪式现场。 联影医疗供图联影医疗董事长张强在上市仪式上表示,公司11年厚积薄发,凭借着对创新的执着、各界的托举,一路走到现

LaVision双光子显微镜多线扫描双光子成像(一)

Journal of Neuroscience Methods 151 (2006) 276–286Application of multiline two-photon microscopy to functional in vivo imagingRafael Kurtz a,∗, Matthi

在随机激光中观察到光子霍尔效应和光子磁阻

安徽大学教授胡志家团队在随机激光体系中观察到光子霍尔效应和光子磁阻,揭示了宏观层面及微观尺度上磁场对随机激光无序散射的调控过程,提出了利用磁光效应调控随机激光散射无序度的方法。该研究成果日前发表于《自然-通讯》。磁场对随机激光无序散射的调制以其丰富的物理意义引起了广泛的关注。在此次工作中,研究团队制

LaVision双光子显微镜多线扫描双光子成像(二)

2. 方法与结果    为了从激光扫描显微镜的功能性成像中得出重要结论,一个高的时间分辨率是很重要的。在低光情况下,这通常通过进行单线扫描来获取。这被以一个垂直系统(VS)神经元的突触前分支的激光共聚焦(Leica SP2)钙离子成像示例 (see Fig. 1, Table 1). 这类神

显微镜里,单光子、双光子显微镜的区别

这个以前解释过,单光子就是通常的荧光激发方式,一个光子激发一个荧光分子发光,荧光波长比激发波长稍微长一些;双光子就是用两个光子激发一个荧光分子,激发光子能量小于荧光光子能量,因此激发波长长于荧光波长。现在公认的双光子激发的用途:1. 用于用到红外激发,穿透深度要高于单光子激发,2. 用于需要更高的激

LaVision双光子显微镜多线扫描双光子成像(四)

2.3. 多线TPLSM中的获取模式    我们以两种获取模式操作多线TPLSM:第一种,整个研究使用所谓“帧扫描”模式,以64束激光在X、Y方向扫描样品。因此焦平面上激发了均一性照明,假定光束阵列的横向步长尺寸没有过于粗糙(通常使用≤400 nm的步长尺寸)。在Fig. 3A,展示了以“帧

为什么原子可以吸收光子?电子跟光子有什么关系?

原子吸收光子,实际上是原子中的电子在吸收光子。   凡是带有电荷的微粒,都既能产生光子、又能吸收光子。光子是电荷之间相互联系的信使。万物总是相互联系的(试想:若无联系,万物何以存在?),光子就是电荷之间相互联系的方式。   电子一般不会单独转化为光子,这不符合电荷守恒定律。只有一对正负电

双光子显微镜的双光子显微镜的优势

双光子荧光显微镜有很多优点:1)长波长的光比短波长的光受散射影响较小容易穿透标本;2)焦平面外的荧光分子不被激发使较多的激发光可以到达焦平面,使激发光可以穿透更深的标本;3)长波长的近红外光比短波长的光对细胞毒性小;4)使用双光子显微镜观察标本的时候,只有在焦平面上才有光漂白和光毒性。所以,双光子显

LaVision双光子显微镜多线扫描双光子成像(三)

2.2.多线TPLSM中通过成像检测释放光    在单光束TPLSM中,光电倍增管PMT或者雪崩二极管APD可以很方便地用于释放光检测,由于双光子激发的原理,激发只发生在激光焦点处。因此,用于屏蔽离焦光线的共焦小孔变得不必要,并且可以使用NDD检测。这意味着激发光不会被送回扫描镜,而是直接进入位于靠

权威发布!57个高端医疗装备推广项目公示-涵盖CT、流式细胞分析仪等

  11 月 25 日,工业和信息化部装备工业一司、国家卫生健康委规划发展与信息化司、国家药监局医疗器械注册管理司三部门联合公示 2025 年高端医疗装备推广应用项目名单。经单位申报、地方审核推荐及专家评审,共遴选出 57 个高端医疗装备推广应用项目,公示期为2025年11月26日至12月2日。  

光子的特性详细叙述

  光子能够在很多自然过程中产生,例如:在分子、原子或原子核从高能级向低能级跃迁时电荷被加速的过程中会辐射光子,粒子和反粒子湮灭时也会产生光子;在上述的时间反演过程中光子能够被吸收,即分子、原子或原子核从低能级向高能级跃迁,粒子和反粒子对的产生。  在真空中光子的速度为光速,能量E和动量p之间关系为

光子如雪也能崩塌

  寂静的雪山,随着一声“咔嚓”的轻响,雪层断裂,“白色妖魔”呼啸而下,巨大的力量能将将所过之处扫荡殆尽,自然界的雪崩危害巨大,能摧毁森林、威胁人类。实际上,雪崩并非雪花专有,光子也能发生雪崩,同样的能量喷涌,带来的却是革命性的应用。 近日,研究人员开发出了第一个证明“光子雪崩”的纳米材料,这可

LSCM的双光子技术

近年来LSCM推出了双光子技术,即利用两个低能量激发光子激发一个荧光分子,其荧光波长等于一个高能量单光子直接激发一个荧光分子,却降低荧光损耗,并具有更高的激发功率和稳定的穿透力,从而提高图片分辨率,值得进行尝试和应用。总之,LSCM技术因其简单易行的前期处理、高辨识度的后期成像及无损于样品等优势,将

光子牵引效应的概念

光子牵引效应是指在经典电磁波频率范围(即光子能量hν

目前光子技术的现状

从理论上来说,硅基器件完全没可能在性能上比过III-V。硅光的优势在于cmos厂不用换生产线,所以注定是一个退而求其次的技术。但话说回来,几大fab真的投钱建几条III-V线又有何不可呢。看看avago这几年的崛起和intel的失利。