新型无镜成像系统应用于病理实验室

加州大学洛杉矶分校Aydogan Ozcan博士的实验室已经研发成功了多种可用于生物医学研究的新型光学设备。最近Ozcan的团队报道了一种用于开发智能手机附件的新型荧光成像技术,该技术可以用来探测和定量检测双链DNA,就像该实验室曾经研发的细胞数量计算仪器一样,该技术仍然涵盖全息处理分析、高分辨率三维成像与微型芯片技术。 Aydogan Ozcan博士实验室的研究人员将这种新型无镜显微镜探测测量技术的研究成果发表在了《科学-转化医学》杂志上,该成果让通过小型廉价便携设备观察广域病理切片的幻灯片成为可能。应用了该技术的显微镜像捕获设备Hollographic可以在捕获图像的任何深度创建关注焦点,重建样本实物的全息镜像。该设备与普通光学显微镜的不同之处在于其不需要任何机械部件移动镜头,便可自动获取清晰图像。......阅读全文

显微镜技术——光学显微技术

The Light Microscope (House Ear Institute)An explanation of how the light microscope works, how to use it, and how to get optimal results when using i

近场光学技术的应用

基于近场光学技术的光学分辨率可以达到纳米量级,突破了传统光学的分辨率衍射极限,这将为科学研究的诸多领域,尤其是纳米科技的发展提供有力的操作、测量方法和仪器系统。目前,基于隐失场探测的近场扫描光学显微镜、近场光谱仪已经在物理、生物、化学、材料科学等领域中得到应用,并且应用范围正在不断地扩大;而基于近场

生物医学光学技术

摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

生物医学光学技术

  摘 要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于分

光学显微术的技术特点

中文名称光学显微术英文名称optical microscopy定  义用光作照明工具的显微术。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),显微镜-显微镜一般名词(三级学科)

“海洋光学技术与应用”专辑

  海洋光学是研究海洋的光学性质、光在海洋中的传播规律和运用光学技术探测海洋的科学。日前,为了践行国家的海洋强国战略方针,《大气与环境光学学报》2020年第一期在国内率先推出了“海洋光学技术与应用”专辑。  据悉,“海洋光学技术与应用”专辑集中探讨了近期海洋光学在深海原位探测、分析深海成份、探测海洋

生物医学光学技术(二)

表1 主要成像技术及应用场合(Nature Reviews 2002)成像方法 主要应用场合磁共振成像(MRI) 高对比度,用于表型、生理成像和细胞跟踪的最好的全方位成像系统。计算机层析成像(CT) 肺和骨癌成像超声成像 血管和介入成像正电子发射断层成像PET 分子代谢,如葡萄糖,胸腺嘧啶核苷等的成

光学薄膜技术介绍

 薄膜应力研究的重要性  光学多层膜系统已经广泛的应用于微电子系统,光学系统等,而由于薄膜应力的存在,对系统的功能与可*性产生很大的影响,它不仅会直接导致薄膜的龟裂、脱落,使薄膜损坏,而且会作用基体,使基体发生形变,从而使通过薄膜组件的光波前发生畸变,影响传输特性。更重要的是,薄膜在激光辐照下,由于

生物医学光学技术(三)

荧光关联谱 FCS¬—Fluorescence Correlation Spectroscopy FCS可用于分析小规模分子集合辐射行为所引起的微小的自发扰动,从而反映分子内与分子间的动力学过程。由于FCS可观察纳摩尔(nanomolar)范围的荧光分子,因而可在大的空间与时间范围内,非常近似地

生物医学光学技术(一)

摘   要:随着生物分子光学标记技术的不断进步,光学技术在揭示生命活动基本规律的研究中正发挥越来越重要的作用,也为医学诊断与治疗提供了更多、更有效的手段。本报告首先简要介绍光学技术在生物医学应用中的发展概况,然后从基因表达及蛋白质—蛋白质相互作用研究方面,讨论生物分子光学技术的特点与优势,阐明基于

精密光学展|2024深圳国际精密光学及红外技术展览会红外技术展

CPOE2024中国(深圳)国际精密光学展览会地 点:深圳会展中心展览时间:2024年4月9-11日参展咨询:021-5416 3212大会负责人:李经理 136 5198 3978【指导单位】中国电子器材有限公司工业和信息化部深圳市人民政府各省市电子器材公司台湾区电机电子工业同业公会中国电子元件行

精密光学展|2024深圳国际精密光学及红外技术展览会红外技术展

CPOE2024中国(深圳)国际精密光学展览会地 点:深圳会展中心展览时间:2024年4月9-11日参展咨询:021-5416 3212大会负责人:李经理 136 5198 3978【指导单位】中国电子器材有限公司工业和信息化部深圳市人民政府各省市电子器材公司台湾区电机电子工业同业公会中国电子元件行

-新技术助力高通量光学捕获

   光学捕获是一种功能强大的新型测量方法,它使得单分子生物物理测量成为可能。然而,现阶段以激光为基础的工具,在特定时间内完成对于单个分子的操纵仍然局限重重。  美国康奈尔大学物理学院原子与固体物理实验室Soltani等研究人员,正在尝试构建一个基于纳米光子驻波阵列的全新技术平台,使其能够通过芯片实

光学显微镜的技术分类

光学显微镜有多种分类方法,按使用目镜的数目可分为三目,双目和单目显微镜;按图像是否有立体感可分为立体视觉和非立体视觉显微镜;按观察对像可分为生物和金相显微镜等;按光学原理可分为偏光,相衬和微分干涉对比显微镜等;按光源类型可分为普通光、荧光、红外光和激光显微镜等;按接收器类型可分为目视、摄影和电视显微

光学投影仪技术参数

  投影屏  投影屏尺寸:φ300mm  投影屏旋转范围:0°~360°  旋转角度显示当量:1′  旋转角度准确度:6′  工作台  工作台尺寸:340mm×152mm  X坐标行程:0~150(mm),显示当量0.001(mm)  Y坐标行程:0~50(mm),显示当量0.001(mm)  Z坐

光学接触角测试技术略谈

一、接触角仪整体分类:现有的接触角仪主要分为如下3类:1、量角仪:本类仪器以zui先的镜头十字形量角为基础,发展到后来采用CCD+软件的模型。     具体到接触角分析方法上,通常称为量角法或量高法,高宽比较法等。国外较便宜的,他们均会写明是量角仪。(具体请注意英文名称的差别)。2、标准接触角仪:本

光学接触角测试技术略谈

无论您是否zui终选择美国科诺的接触角/润湿角仪,但是,我们推荐的内容可能会为您选购接触角仪有所帮助。以下的方法是通用性的,你可以按此标准来选购接触角仪。 一、接触角仪整体分类:现有的接触角仪主要分为如下3类:1、量角仪:本类仪器以zui先的镜头十字形量角为基础,发展到后来采用CCD+软件的模型。 

LED光学技术今后或达激光效果

  上周,全国光学材料学术研讨会在中国计量学院举行。在这个研讨会,来自全国的光学材料专家们聚集一堂,带来了他们的最新研究成果。   本月7日,本年度的诺贝尔物理学奖揭晓,他们将这个奖项颁发给了发明节能环保的“高亮度蓝色发光二极管”的三位科学家。一时间,LED成了大街小巷的热门话题。而在国内,也有不少

光学相干断层扫描技术的介绍

  光学相干断层扫描技术 (Optical CoherenceTomography,简称 OCT)是近年来发展较快的一种最具发展前途的新型层析成像技术,特别是生物组织活体检测和成像方面具有诱人的应用前景,已尝试在眼科、牙科和皮肤科的临床诊断中应用,是继 X-CT 和 MRI 技术之后的又一大技术突破

光学相干断层扫描技术的背景

  随着科学的进步,当今医学成像技术已经在医学诊断中起着重要的作用,各种探测方法和显示手段趋于更精确、更直观、更完善从而有助于人们观察生物组织,了解材料结构,它的发展是物理、数学、电子学、计算机科学和生物医学等多门学科相互结合的结果。  从显微镜的发明到 X 射线在医学上的应用使人们以图像的形式观察

显微镜的光学技术参数

  显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。

光学相干断层扫描技术的简介

  光学相干断层扫描技术 (Optical CoherenceTomography,简称 OCT)是近年来发展较快的一种最具发展前途的新型层析成像技术,特别是生物组织活体检测和成像方面具有诱人的应用前景,已尝试在眼科、牙科和皮肤科的临床诊断中应用,是继 X-CT 和 MRI 技术之后的又一大技术突破

光学显微镜光电自动调焦技术

 自动调焦技术主要应用于高档实验室和研究型(或特殊类型)光学显微镜中。光学显微镜光电自动调焦技术的实质是光电子学技术、激光技术、计算机图像处理技术、自动控制与传动技术的集成,也是光学显微镜智能化、自动化要求的结果,它具有快速响应,准确无误的优点;能动态实时地提高显微镜图像的清晰度,为信息储存和处理创

海洋光学推出专有的光谱“整形”技术

  海洋光学 (Ocean Optics),微型光电产业的领先企业,开发了一种为光谱仪设计的专有光谱整形技术,使得光谱仪对紫外可见光源的光谱响应更加平衡和平滑。因此,用户可以在更宽的谱区更均匀地测量光谱响应,从而改进了信噪比表现。对于某一光谱区域,若是物质的强吸收带,而此段的光谱信号

普通光学显微镜的使用技术

  一,普通光学显微镜的主要构造  普通光学显微镜的构造主要分为三部分:机械部分、照明部分和光学部分。显微镜各部分构造如下图:  1.机械部分  (1)镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体。  (2)镜柱:是镜座上面直立的部分,用以连接镜座和镜臂。  (3)镜臂:一端连于镜柱,一端连于镜筒,是取放

光学相干断层扫描技术的简介

  光学相干断层扫描技术(光学相干层析技术[2],Optical Coherence Tomography, OCT)是近十年迅速发展起来的一种成像技术,它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。

激光超声检测技术光学检测法简介

  光学检测法包含了非干涉法以及干涉法。非干涉法中使用到的检测技术包含了光反射技术、光偏转技术以及光衍射技术。干涉法则包含了外差干涉仪以及共焦F—P干涉仪。  2.1 干涉法  干涉法测量主要是借助声波在金属表面传播或者是到达金属表面的时候声波会产生位移,从而导致光束频率以及相位调制实现的。  干涉

数码倒置生物显微镜光学技术

 倒置生物显微镜系统是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。  倒置显微镜配置长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜与可调节聚光镜。产品结构紧凑

活体生物光学成像技术的应用

  作为一项新兴的分子、基因表达的分析检测技术,在体生物光学成像已成功应用于生命科学、生物医学、分子生物学和药物研发等领域,取得了大量研究成果,主要包括: 在体监测肿瘤的生长和转移、基因治疗中的基因表达、机体的生理病理改变过程以及进行药物的筛选和评价等。   1、在体监测肿瘤的生长和转移