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東莞腦立體定位單光纖成像技術

來源: 發布時間:2021-12-07

單光纖在體光纖成像記錄與內窺鏡結合,實現了超細內窺。超細內窺鏡在一些特殊檢測環境(如耳、鼻、心、腦等)中,可實現體內無創傷檢查。人體耳蝸在人耳內部深處,由于耳道的結構復雜,很難從耳外觀察內部的結構,采用超細內窺鏡,可以讓內窺鏡通過耳道,直接進入耳朵內部,然后對內部結構進行觀察。對于人體的細小腔道結構(如血管、乳管和支氣管等),以前無法從腔道內部進行檢查,只能通過超聲B超和醫學CT等醫學影像技術從體外進行成像,成像分辨率低,而且不能對腔道內部的生物狀態進行實時觀察。通過超細內窺鏡,可以將光纖探頭通過導管擴張器直接插入腔道,探頭所在位置的圖像直接顯示到計算機或顯示器屏幕上,醫生可以直觀地進行診斷和分析。在體光纖成像記錄就是生物樣本的造影技術。東莞腦立體定位單光纖成像技術

東莞腦立體定位單光纖成像技術,在體光纖成像記錄

在體光纖成像記錄活細胞成像的安全性,對于被標記細胞的基因表達譜和蛋白質組進行分析,可以評估報告基因對細胞功能的干擾作用。小動物活的物體成像技術,活的物體動物成像技術的優勢,1、實現實時、無創的在體監測 2、發現早期病變,縮短評價周期3、評價更科學,準確、可靠4、獲得更多的評價數5、降低研發的風險和開支6、更好的遵守3R原則,在體光學成像技術的應用潛力依賴于光學成像逆向問題算法的新進展.為了解決復雜生物組織中的非勻質問題。上海腦立體定位光纖成像服務將使科學家能夠控制在體光纖成像記錄。

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在體光纖成像記錄系統還包括:首先一物鏡;所述首先一物鏡位于所述第三多模光纖與所述待成像物體之間;所述首先一物鏡與所述第三多模光纖的另一端之間的距離為所述首先一物鏡的工作距離,所述首先一物鏡與所述待成像物體之間的距離為所述首先一物鏡的工作距離,所述首先一物鏡位于所述第三多模光纖的光束出射方向的正前方,且所述首先一物鏡的中心點與所述第三多模光纖的中心點位于同一直線,以使所述首先一光束經過所述第三多模光纖照射至所述首先一物鏡;首先一物鏡,用于對所述首先一光束進行放大,將放大后的首先一光束照射至所述待成像物體;放大后的首先一光束經所述待成像物體反射,得到所述第二光束,以使所述第二光束照射至所述首先一物鏡。

光纖成像系統,所述光纖成像系統包括:激光器,圖像采集裝置,首先一多模光纖,第二多模光纖,光纖耦合器和第三多模光纖;所述光纖耦合器包括兩個首先一端口和一個第二端口,兩個首先一端口位于所述光纖耦合器的一側,所述第二端口位于所述光纖耦合器的另一側;所述首先一多模光纖的一端與所述光纖耦合器的一個首先一端口連接,所述第二多模光纖的一端與所述光纖耦合器的另一個首先一端口連接;所述第三多模光纖的一端與所述光纖耦合器的第二端口連接,所述首先一多模光纖的另一端位于所述激光器發出光束方向的正前方,且所述激光器的輸出端口的中心點和所述首先一多模光纖的另一端的中心點位于同一直線上。在體光纖成像記錄硬件也有助于保證較高的成像質量。

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在體光纖成像記錄在自由活動動物的深部腦區實現光信號記錄和神經細胞活性調控;高質量,亞細胞分辨率的成像;多波長成像,實現較多的鈣離子成像(GCaMP or RCaMP),和光遺傳實驗,特定目標光刺激;在體光纖成像系統是模塊化設計,使用者擁有很高的靈活性,可以隨時根據研究需要對系統進行調整,比如調整光源,波長,濾光片,相機等。在深部腦區選定的特定神經細胞或部分獲得連續的實驗數據流,然后對單細胞提取密度軌跡。鈣離子成像軌跡也可以被同步,與其他行為學實驗(攝像拍攝,獎勵設備等)同步時間標記。在體光纖成像記錄標記與藥物代謝有關的基因。上海腦立體定位光纖成像服務

在體光纖成像記錄同時不受外界光纖干擾。東莞腦立體定位單光纖成像技術

我們知道,在體光纖成像記錄屬于單個原子的核外電子可以在不同能級之間躍遷。而對于無機閃爍體,電子可以在相鄰原子之間轉移,電子不再屬于某一個固定的原子,而是歸整個晶體共有,單個電子的能級也就演變成了晶體的電子能帶。晶體能帶的低能級為價帶,高能級為導帶。當γ射線入射進晶體后,被晶體的價帶電子吸收。價帶電子便躍遷至高能級的導帶,之后又釋放光子返回低能態。釋放的光子可被跟閃爍晶體相連的光電倍增管檢測到。通常會跟人體結構成像技術CT和MRI一起使用。如此一來,放射性同位素聚集的人體組織便一目了然了。東莞腦立體定位單光纖成像技術