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荧光蛋白和探针的三光子(3P)激发目前引起了人们的极大兴趣,尤其是在神经科学应用领域。正如 Chris Xu 和其他研究人员所证实的那样,一个重要原因是用于三光子激发的1...

作为深层组织和活细胞成像的强大工具,多光子显微镜可以简单分为双光子显微镜(2PM)和三光子显微镜(3PM)两种。相对于2PM,3PM有两大优势:一是使用更长波段的激发光源...

光子显微镜可以在亚细胞分辨率下对生物组织进行无标记维成像,利用近红外波段的驱动光源让组织中的成像深度更深,且不易造成光损伤,这些优势使得多光子显微成像成为深脑研究的有...

光子显微(Multiphoton Microscopy, MPM)成像是一种非侵入、无标记成像技术。利用来自不同模态的非线性信号,多模态MPM可以提供代表不同组织结构的...

常规掺杂类光纤激光器的输出波长一般比较固定,难以得到900nm和1300nm波长附近能够用于非线性生物及分子成像所需的可调谐飞秒脉冲激光。因此在很长一段时间内,上述波段的...

与传统的单光子宽视野荧光显微镜相比,多光子显微镜(MPM)具有光学切片和深层成像等功能,这两个优势极大地促进了研究者们对于完整活体大脑深处神经的了解与认识。2019年,J...

与传统的单光子宽视野荧光显微镜相比,多光子显微镜(MPM)具有光学切片和深层成像等功能,这两个优势极大地促进了研究者们对于完整活体大脑深处神经的了解与认识。2019年,J...

Boppart团队在2019年提出了无标记自发荧光多倍频 (SLAM) 显微镜,他们将激发波长设置在1110 nm,实现在单一激发条件下同时收集四个模态信号,获取FAD的...

当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变...

当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变...

波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和倍频(THG)显微镜时...

波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和倍频(THG)显微镜时...

行家说快讯: 据外网报道,由香港城市大学Jr-Hau HE教授及其衍生公司 Rayleigh Vision的微显示研究团队在 Micro LED 技术方面取得了重大进展...

组织病理学切片一直是癌症临床评估手术标本和做出诊断决定的金标准,然而,常规组织学检查需要对进行组织固定、切片、染色等工序,耗时耗力。为了加快癌症诊断的过程,各种光学成像技...

高帧率、高分辨、低光毒性的活体成像技术,能直接跟踪各种细胞间行为,对于生命活动的研究至关重要。无标记非线性光学显微术作为一种活体成像技术,以其非侵入性、高穿透深度、高分辨...

高帧率、高分辨、低光毒性的活体成像技术,能直接跟踪各种细胞间行为,对于生命活动的研究至关重要。无标记非线性光学显微术作为一种活体成像技术,以其非侵入性、高穿透深度、高分辨...

EMBL(位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室)的Prevedel小组开发了一种开创性的光学技术,该技术使神经科学家能够观察大脑深处的活神经元,又或者隐藏在不透明组织中的...

与约800 nm和1300 nm的常规激发波长相比,第近红外(NIR-III)光学窗口(1600-1850 nm)为生物成像应用提供了更长的衰减长度(图1)。最近,很多...

荷兰阿姆斯特丹大学研究小组演示了超快激光技术精确显示脑肿瘤位置,图像形成时间少于一分钟,并能提供给外科医生摘除肿瘤细胞,而不伤害健康组织。

荷兰阿姆斯特丹大学研究小组演示了超快激光技术精确显示脑肿瘤位置,图像形成时间少于一分钟,并能提供给外科医生摘除肿瘤细胞,而不伤害健康组织。

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文档来源:利元亨

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