日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

光片熒光顯微鏡技術(shù)的新突破

MEMS ? 來源:麥姆斯咨詢 ? 作者:麥姆斯咨詢 ? 2021-05-06 09:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

美國加州理工學院的研究項目可能會對動物行為帶來新的認知。

光片神經(jīng)探針植入桿狀物的光學顯微鏡圖像(間距為141微米),納米光子光柵在桿狀物上發(fā)光形成光片(圖片來源:加州理工學院)

光片熒光顯微鏡(LSFM)通過薄平面照明方式,限制射向脆弱生物組織樣本的光強度。

這種方式通常是通過聚焦元件,直接由外部激光束產(chǎn)生激發(fā)光光片,但涉及到的光學元件可能無法對較大的活體樣本或?qū)ψ匀环峭该鞯膭游锍上瘛?/p>

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,微型發(fā)光元件是提高光片熒光顯微鏡適用性的關(guān)鍵因素,美國加州理工學院(California Institute of Technology,簡稱:Caltech)領(lǐng)導的研究團隊現(xiàn)已開發(fā)出了小型神經(jīng)探針,可以植入動物的大腦中并產(chǎn)生適合用于熒光成像的激發(fā)光。這項研究發(fā)表在Neurophotonics期刊上。

該研究團隊在其論文中指出:“通過在大腦任意深處植入元件來產(chǎn)生光片,同時最大程度地減少組織移位,并保持與普通光片成像系統(tǒng)的兼容性,這仍然是一項未克服的艱巨挑戰(zhàn)。我們使用晶圓級納米光子技術(shù)突破了這項挑戰(zhàn),實現(xiàn)了無需額外微光學元件的可植入硅基光片光子神經(jīng)探針?!?/p>

該探針使用納米光子光柵耦合器組,周期性的蝕刻結(jié)構(gòu)已經(jīng)用于包括硅光子學在內(nèi)的應用,在某些方向上衍射耦合光波,以創(chuàng)建一系列光波導。

根據(jù)論文描述,加州理工學院將其光柵耦合器集成到3毫米長、50到92微米厚的可植入的薄硅桿上,其錐度從82到60微米,逐漸變細,并且末端有尖銳的尖端。探針的設計適合在標準晶圓代工廠制造,以實現(xiàn)最終的擴展及大批量生產(chǎn)。

光片熒光顯微鏡技術(shù)的新突破

在實驗中,這種探針首先被用于成像懸浮在瓊脂中的熒光珠,然后是體外組織樣本,最后是體內(nèi)腦組織。對于體內(nèi)腦組織,使用了團隊最后設計的模型,光片神經(jīng)探針插入的最大深度為200微米,并形成一定角度,使光片大致平行于大腦表面。

“這些探針具有5至10個可尋址的薄片,薄片平均厚度低于16微米,在自由空間中的傳播距離可達300微米?!闭撐闹忻枋?,“腦組織中的成像區(qū)域高達240 x 490微米?!?/p>

該探針的形狀和照明的幾何形狀最終應可以與梯度折射率(GRIN)透鏡內(nèi)窺鏡和微型顯微鏡集成,從而有可能使光片熒光顯微鏡探測到比當前項目已驗證深度更深的大腦組織。

它們也可以很容易地與目前正在開發(fā)的一種新型植入式神經(jīng)探針兼容,該探針包含光電探測器陣列,其中單光子雪崩二極管(SPAD)和片上轉(zhuǎn)換器可以將成像架構(gòu)集成到單個CMOS集成電路中。

“這種可在大腦內(nèi)產(chǎn)生光片的新型可植入光子神經(jīng)探針技術(shù),克服了許多在神經(jīng)系統(tǒng)科學實驗中使用光片熒光成像的限制?!奔又堇砉W院的Wesley Sacher說,“我們預測,這項技術(shù)將帶來光片顯微鏡的新突破,用于自由活動動物的大腦深部成像和行為實驗?!?/p>

責任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 成像
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    307

    瀏覽量

    31526
  • 熒光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    68

    瀏覽量

    17317
  • 成像系統(tǒng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    217

    瀏覽量

    14603

原文標題:新型植入式探針助力實現(xiàn)活體大腦光片顯微成像

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    共聚焦顯微鏡技術(shù)原理與工業(yè)應用

    共聚焦顯微鏡作為一種高分辨率非接觸測量工具,正在改變精密檢測標準。傳統(tǒng)光學顯微鏡難以獲得清晰三維結(jié)構(gòu),而現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)要求對表面形貌進行精細分析,面臨檢測精度不足的痛點。光子灣共焦顯微鏡通過消除離焦
    的頭像 發(fā)表于 04-23 18:01 ?123次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>原理與工業(yè)應用

    共聚焦顯微鏡的結(jié)構(gòu)組成與應用

    共聚焦顯微鏡作為現(xiàn)代光學成像技術(shù)的重要代表,憑借其高分辨率、光學切片能力和三維重建功能,展現(xiàn)出廣泛應用價值。其核心原理在于通過空間濾波技術(shù)消除焦平面以外的雜散光,顯著提升圖像清晰度和對比度。下文
    的頭像 發(fā)表于 03-19 18:04 ?2199次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的結(jié)構(gòu)組成與應用

    共聚焦顯微鏡技術(shù)原理與掃描方式詳解

    共聚焦顯微鏡作為半導體、材料科學等領(lǐng)域的重要觀測工具,憑借其超高分辨率和三維成像技術(shù),突破了傳統(tǒng)寬視野顯微鏡的成像局限,能夠清晰呈現(xiàn)樣品的三維微觀結(jié)構(gòu)。下文,光子灣科技將系統(tǒng)解析共聚焦
    的頭像 發(fā)表于 03-17 18:04 ?873次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的<b class='flag-5'>技術(shù)</b>原理與掃描方式詳解

    一文讀懂:超分辨率VS共聚焦顯微鏡的核心區(qū)別

    技術(shù)支持:199-6293-0018共聚焦顯微鏡與超分辨率顯微鏡均為高端微觀成像領(lǐng)域的核心技術(shù),為產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量檢測、故障分析提供關(guān)鍵成像支撐。二者雖均
    的頭像 發(fā)表于 03-12 18:03 ?244次閱讀
    一文讀懂:超分辨率VS共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的核心區(qū)別

    共聚焦顯微鏡顯微鏡的區(qū)別

    在精密制造、半導體檢測等領(lǐng)域中,顯微鏡技術(shù)起到至關(guān)重要的作用。共聚焦顯微鏡顯微鏡作為兩種重
    的頭像 發(fā)表于 01-22 18:05 ?769次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區(qū)別

    共聚焦顯微鏡、光學顯微鏡與測量顯微鏡的區(qū)分

    ,光子灣科技將拆解三者的從屬與交叉關(guān)系,解析共聚焦顯微鏡的核心特性,助力清晰認知不同顯微鏡的定位與適用場景。#Photonixbay.共聚焦顯微鏡技術(shù)本質(zhì):先進的
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:02 ?394次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>、光學<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與測量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區(qū)分

    共聚焦顯微鏡VS激光共聚焦顯微鏡技術(shù)對比

    在微觀成像與樣品表征領(lǐng)域,共聚焦顯微鏡(ConfocalMicroscope)和激光共聚焦顯微鏡(CLSM)憑借共焦成像的核心原理,成為材料科學、半導體等多學科研究的關(guān)鍵工具。二者雖共享基礎工作原理
    的頭像 發(fā)表于 01-15 18:02 ?465次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>VS激光共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的<b class='flag-5'>技術(shù)</b>對比

    共聚焦顯微鏡和傳統(tǒng)顯微鏡有什么區(qū)別

    在現(xiàn)代顯微成像技術(shù)中,共聚焦顯微鏡(LSCM)與傳統(tǒng)光學顯微鏡代表了兩種不同層次的成像理念與技術(shù)路徑。它們在成像原理、分辨能力、應用場景及操
    的頭像 發(fā)表于 12-12 18:03 ?689次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>和傳統(tǒng)<b class='flag-5'>顯微鏡</b>有什么區(qū)別

    共聚焦顯微鏡熒光顯微鏡有何區(qū)別?

    在現(xiàn)代微觀分析檢測技術(shù)體系中,共聚焦顯微鏡熒光顯微鏡是支撐材料科學、工業(yè)質(zhì)檢及生命科學領(lǐng)域的核心成像工具。二者均以熒光信號為檢測基礎實現(xiàn)特異性標記成像,但光學設計、性能指標及應用場景
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:05 ?1414次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與<b class='flag-5'>熒光顯微鏡</b>有何區(qū)別?

    超景深顯微鏡的工作原理與測試影響因素

    在微觀檢測領(lǐng)域,傳統(tǒng)顯微鏡常受限于景深較短的問題,難以同時清晰呈現(xiàn)樣品不同深度的結(jié)構(gòu)細節(jié),而超景深顯微鏡憑借獨特的技術(shù)優(yōu)勢,有效突破這一局限,廣泛應用于材料科學、電子制造等領(lǐng)域。深入理
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:02 ?881次閱讀
    超景深<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的工作原理與測試影響因素

    如何選擇合適的顯微鏡(光學顯微鏡/透射電鏡/掃描電子顯微鏡

    在科學研究與分析測試領(lǐng)域,顯微鏡無疑是不可或缺的利器,被譽為“科學之眼”。它使人類能夠探索肉眼無法分辨的微觀世界,為材料研究、生物醫(yī)學、工業(yè)檢測等領(lǐng)域提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。面對不同的研究需求,如何選擇
    的頭像 發(fā)表于 09-28 23:29 ?1330次閱讀
    如何選擇合適的<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(光學<b class='flag-5'>顯微鏡</b>/透射電鏡/掃描電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>)

    共聚焦顯微鏡的光源、工作原理與選型

    共聚焦顯微鏡是一種先進的光學成像設備,其設計核心在于通過消除離焦,顯著提升顯微圖像的分辨率與對比度。與傳統(tǒng)顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡采用點照
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:03 ?1511次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的光源、工作原理與選型

    共聚焦顯微鏡和電子顯微鏡有什么區(qū)別?

    在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨率成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測中,二者均突破傳統(tǒng)光學顯微鏡局限
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:07 ?1310次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>和電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>有什么區(qū)別?

    超景深顯微鏡技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    微觀結(jié)構(gòu)的精確測量是實現(xiàn)材料性能優(yōu)化和器件功能提升的核心,超景深顯微鏡技術(shù)以其在測量中的高精度和高景深特性,為材料科學界提供了一種新的分析工具,用以精確解析微觀世界的復雜結(jié)構(gòu)。美能光子灣將帶您了解超
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1740次閱讀
    超景深<b class='flag-5'>顯微鏡</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>:拓展微觀形貌表征分析新維度

    什么是透射電子顯微鏡?

    不同的影像。這些影像經(jīng)過放大、聚焦后,可在成像器件(如熒光屏、膠片、感光耦合組件等)上顯示出來。由于電子的德布羅意波長極短,透射電子顯微鏡的分辨率遠高于光學顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 05-23 14:25 ?1714次閱讀
    什么是透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>?
    新源县| 肇庆市| 拉孜县| 沭阳县| 来凤县| 泗水县| 荔浦县| 普宁市| 浮梁县| 余江县| 乐陵市| 花莲市| 会昌县| 四平市| 峨边| 沈阳市| 铜川市| 惠水县| 图片| 邹平县| 大足县| 永平县| 石楼县| 宜春市| 浠水县| 莎车县| 新源县| 五常市| 宾阳县| 获嘉县| 兴山县| 龙岩市| 合阳县| 秀山| 盐源县| 应城市| 论坛| 浏阳市| 鲜城| 临湘市| 民丰县|