本文標(biāo)題:"顯微鏡切片的制作及觀察實(shí)驗(yàn)教學(xué)用精密測(cè)量?jī)x器"
顯微鏡切片的制作及觀察實(shí)驗(yàn)教學(xué)用精密測(cè)量?jī)x器
分子影像在生醫(yī)工程中是一項(xiàng)重要的技術(shù)。其方法可以分類為兩種:
一種為以非光學(xué)為基礎(chǔ)的技術(shù),另外一種則是以光學(xué)為基礎(chǔ)的技術(shù),
然而,后者可以擁有低侵入性和高影像分辨率。
在生物體中,分子的熒光放射光譜扮演著重要的角色,
可以提供有用的生物資訊。然而,由于熒光放射光譜較寬,
不同分子的光譜容易重疊而造成嚴(yán)重的光譜交錯(cuò)現(xiàn)象,
導(dǎo)致在分子影像上產(chǎn)生誤判。為了解決此問(wèn)題,
原本應(yīng)用于太遙的超光譜技術(shù)被應(yīng)用在生醫(yī)影像上,
此技術(shù)同時(shí)記錄了分子的空間與光譜資訊,
配合光譜的分析將能解決光譜交錯(cuò)的問(wèn)題而提升分子影像的準(zhǔn)確性。
激光單點(diǎn)掃描雙光子熒光超光譜顯微術(shù),結(jié)合雙光子顯微術(shù)的良好光學(xué)切片能力,
和較深的穿透深度,此系統(tǒng)架構(gòu)適合用在厚樣本上以及活體內(nèi)的研究。
采用了非反掃描以及平行接收的架構(gòu),非反掃描架構(gòu)可以增加訊號(hào)的收集效率,
而利用二維CCD進(jìn)行空間及光譜訊號(hào)的平行接收,可以提升取樣速度以及光譜分辨率。
詳細(xì)描述超光譜顯微術(shù)系統(tǒng)的構(gòu)造,同時(shí),利用混合式熒光微粒球與黃金葛葉子,
來(lái)驗(yàn)證此系統(tǒng)的取像速度及解析能力。
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