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荧光全息投影:颠覆生物成像领域的技术

本文摘要:JeffreyField,他是科罗拉多莱斯大学电气专业层面科学研究的生物学家且是显微镜电子光学互联网试验室的负责人,设计方案和建造了一个结合了三维和高像素图像解决的荧光显微镜,这要比目前技术要慢。 此项科学研究工作中,与RandyBartels协同协作进行的,后面一种是电气设备和计算机工程的专家教授,及其前博士研究生研究者DavidWinters,此项科学研究早就在国外电子光学学好刊物《Optica》杂志期刊公布发布图书发行。

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JeffreyField,他是科罗拉多莱斯大学电气专业层面科学研究的生物学家且是显微镜电子光学互联网试验室的负责人,设计方案和建造了一个结合了三维和高像素图像解决的荧光显微镜,这要比目前技术要慢。  此项科学研究工作中,与RandyBartels协同协作进行的,后面一种是电气设备和计算机工程的专家教授,及其前博士研究生研究者DavidWinters,此项科学研究早就在国外电子光学学好刊物《Optica》杂志期刊公布发布图书发行。她们取名新的显微镜为CHIRPT,即:根据光波的相关行业全息投影图像恢复。

  电子光学技术的衡量  这一行业和别的电子光学生物学家一起在一个务必衡量的行业里工作中。比如:一个技术设备的深层次的机构电子光学技术称之为多光量子荧光显微镜,其应用较短而黯淡的激光器单脉冲讨论到一点,该点的荧光抗压强度被纪录。随后,激光器挪动到下一个点,随后下一个,进而建立了高像素的三维图像。

该技术获得了亚体细胞的关键点,但它是较为比较慢的,因为它在同一个時间只映照一个细微的点。  别的技术,如旋转硬盘总共讨论显微镜,速率不容易变慢,由于她们的阳光照射能另外映照好几个点,而某种意义是一个,进而必须扫瞄一个更高的地区。

但有别于多光量子,这种技术务必一个监控摄像头搜集图像。其結果是,从试件上起飞的荧光在数码相机上是模模糊糊的,导致亚体细胞观察屏幕分辨率的损害。  可是科学研究工作人员还想要获得更强的表层关键点。

  超越边界  她们的总体目标是卓哥处理这类技术的容许,速率,屏幕分辨率,总面积的尺寸,妄图超过电子光学显微镜曾容许的诸多界限。  光场和Bartels的这类新的显微镜是建立在此前公布发布的技术以上的,容许数据新的讨论到荧光灯。这表述并不是一点,只是运用局域网阳光照射产自在大规模上的多一点。

他们所用以的物理原理类似全息照相,在其中漫射光被用于建立一个三维图像。  用以一个大的灯光效果地区,次之是后端开发信号分析,显微镜能够界定在视场内很多点的各有不同的光调配方式。它建立了一个三维图像,根据与全部这种各有不同的方式的数据信号融合。  大家的好点子是,你一直在标本采集中有一切一点的荧光,其荧光和時间构造将不容易与其他全部点造成差别,Field讲到。

因此 你能具有这一丰厚的荧光团,仅仅这一单清晰度探测仪,你也就能够告知在其中每一个点全是在3D行业。  三维深层次图像  那麼这类新技术能用于保证什么?深层的机构图像的三个层面,相比类似技术必须获得更优的地区深层。行业的深层,如同在拍摄中,意味著情况图像也伴随着图像的行为主体处于锋利的聚焦点上。科罗拉多莱斯大学的科学研究工作人员能够搭建工作中速率约每秒钟600帧,这比其本来所建立技术要慢许多 倍。

  用她们的新的显微镜,图像还可以被后处理工艺,以防止掩盖其总体目标目标的像劣。它类似搜集后图像随后再作讨论的相片。

  CHIRPT显微镜能够容许生物医学工程科学研究工作人员造成充裕锐利的体细胞或的机构的三维图像,这必须搭建比传统式的荧光显微镜方式更高的观察实际效果。它很有可能会搭建多体细胞主题活动全过程动态性电子光学,而若用传统式的光显微镜,不可以在恰好看到单一个体细胞。


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