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  • 我國研究團隊研制出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所生物醫學光學與分子影像研究室研究員鄭煒團隊,與南京大學教授吳培亨、張蠟寶團隊合作,研制出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統,首次在近紅外二區波段實現三維多色熒光壽命成像,相關研究成果以Intravital confocal fluorescence lifetime imaging microscopy in second near-infrared window為題,發表在Optics Letters上。 熒光壽命成像可以在體現熒光物質形貌信息之外,還能夠靈敏地反應熒光基團生化特性以及周圍微環境的變化情況。研究中,余佳與張榮麗(論文第一作者)利用高性能超導納米線單光子探測器(superconducting nanowire single-photon detector,SNSPD)將熒光壽命成像與共聚焦成像技術結合起來,實現活體三維熒光壽命成像,時間分辨率可達109 ps,空間分辨率......閱讀全文

    近紅外熒光壽命活體多重成像研究中取得重要進展

    在國家自然科學基金項目(項目編號:21725502)等資助下,復旦大學化學系張凡教授團隊和澳大利亞麥考瑞大學陸怡青研究員團隊合作,提出將近紅外熒光壽命成像技術運用于活體多重檢測當中,研究工作以“Lifetime Engineered NIR-II Nanoparticles Unlock Multi

    近紅外熒光成像技術為腫瘤手術“導航”

       2013年,美國哈佛醫學院教授John V Frangioni提出,近紅外熒光成像技術可以為臨床醫生提供有效幫助,未來十年將在腫瘤術中極具應用前景。在中國,MI從實驗室走進手術室,已然讓這一設想成為現實。  近一百年來,人類獲取癌癥信息的方法不斷創新:從上個世紀初的X射線到70年代的CT,再到

    我國研究團隊研制出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所生物醫學光學與分子影像研究室研究員鄭煒團隊,與南京大學教授吳培亨、張蠟寶團隊合作,研制出近紅外二區熒光壽命共聚焦成像系統,首次在近紅外二區波段實現三維多色熒光壽命成像,相關研究成果以Intravital confocal fluorescence life

    STELLARIS的熒光壽命成像應用

    上一期介紹了Leica的科學家們利用新一代Power HyD S檢測器與二代白激光,掙脫金字塔的束縛。然而,僅在這四個頂點上的不斷探索,似乎并不能完全復刻真實。于是科學家們提出了一個新的方向——功能成像。為了實現功能成像,我們在之前的成像基礎上引入一個嶄新的維度——熒光壽命成像。以往,提到熒光壽命成

    復旦教授在近紅外熒光成像導航手術領域取得進展

      近日,復旦大學化學系張凡教授課題組與復旦大學附屬婦產科醫院徐叢劍教授團隊合作,利用近紅外探針實現近紅外二區熒光成像導航卵巢癌實體瘤和轉移灶的精準切除,此方法有望在臨床上用于腹腔惡性轉移腫瘤的精準手術導航。7月24日,相關研究論文以《活體內自組裝的近紅外二區納米探針用作增強卵巢癌轉移灶的手術導航》

    打破常規!科學家拓展近紅外熒光成像光譜范圍

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院蔡林濤團隊發現一類分子染料在NIR-1a和NIR-1b區域中都具有不同的熒光發射峰,并通過植物綠蘿葉脈和動物腦膠質瘤模型證明NIR-Ib區域近紅外熒光成像的可行性和優越性。相關研究成果以Near-infrared fluorescence imaging in

    蘇州納米所受邀發表近紅外II區活體熒光成像展望

      近紅外II區熒光(1000-1700 nm, NIR-II)極大克服了傳統熒光 (400-900 nm) 面臨的強的組織吸收、散射及自發熒光干擾,在活體成像中可實現更高的組織穿透深度和空間分辨率,被視為最具潛力的下一代活體熒光影像技術。  中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員王強斌團隊經

    近紅外成像及熒光染料在前哨淋巴結研究中應用

    前哨淋巴結(sentinel node,SN)是原發腫瘤引流區域淋巴結中的特殊淋巴結,是原發腫瘤發生淋巴結轉移所必經的第一批淋巴結。前哨淋巴結作為阻止腫瘤細胞從淋巴道擴散的屏障,其臨床意義已受到人們的重視。例如乳腺癌前哨淋巴結活檢技術就成為乳腺外科領域里程碑式的進展。這一技術的應用使腋窩淋巴結陰

    近紅外腦功能成像原理簡介

    對人體來說,體內95%的能量來自于不同的氧化反應,氧是一切生命活動的基礎。組織中的氧運輸其主要載體是血紅蛋白,它由氧合血紅蛋白(HbO2)和脫氧血紅蛋白(Hb)組成。隨著人體組織的有氧代謝,氧合血紅蛋白和脫氧血紅蛋白的含量會不斷發生變化,因而組織中的血氧含量的變化能夠反映出人體生理狀態、細胞的活動變

    近紅外熒光檢測Western-blot介紹

    在介紹近紅外熒光凝膠成像凝膠成像檢測方法之前,我們來回顧下化學發光的歷史:WB是目前蛋白檢測的主要方法之一,1981年由尼爾·伯奈特(Neal Burnette)所著的《分析生物化學》中首次被提出,一直延續至今,仍有很多忠實的粉絲。?化學發光檢測的優點:靈敏度高,其靈敏度高達fg級別。從零到一,化學

    德國研發熒光壽命成像顯微平臺-可對腫瘤邊緣精確成像

      激光掃描熒光壽命成像顯微鏡(FLIM)是一種用于對生物系統成像的有效方法,即利用樣品中熒光團的衰變率差異來計算得出圖像。該顯微鏡通過使用熒光信號的壽命而不是強度來得出成像數據,能夠抵消厚樣品中的散射并且具有獨立于熒光團濃度的優點。但是迄今為止該技術的視野相對較小,通常小于一毫米。Becker&H

    無標記近紅外二區熒光成像用于慢性肝臟疾病無創監測

    NIR-II應用|無標記近紅外二區熒光成像用于慢性肝臟疾病無創監測慢性肝臟疾病以及隨之帶來的肝纖維化是普遍且日益嚴重的公共健康問題。非酒精性脂肪性肝病(NAFLD, Non-alcoholic fatty liver disease)是指除外酒精和其他明確的損肝因素所致的肝細胞內脂肪過度沉積

    我國成果研制近紅外二區成像設備

      從中國科學院自動化研究所獲悉,設在該所的中科院分子影像重點實驗室歷經近3年的醫-工交叉深入探索,成功研發出新型近紅外二區熒光成像系統及手術導航技術,并在國際上首次開展臨床應用轉化研究。  當前腫瘤治療的主要手段依然是手術切除,精準、有效的腫瘤切除成為提高患者生存率的關鍵,而新興的光學分子影像技術

    近紅外二區磷光成像新進展

      當前,近紅外二區(NIR-II,1000-1700nm)熒光成像在生物醫學基礎研究和腫瘤術中精準切除等臨床轉化方面展現出應用前景。相較于近紅外一區(NIR-I,700-1000 nm),近紅外二區熒光成像具備的在生物體內散射低、組織穿透深且成像分辨率高的優勢,使其被視為頗具發展潛力的影像技術。 

    科學家開發近紅外二區熒光/生物發光式光學成像技術

      在眾多影像技術中,活體光學成像技術具有成像速度快、靈敏度高、可以進行多通道成像以及經濟快捷等特點,已被廣泛應用于干細胞示蹤研究。然而,傳統的熒光成像的波長大多集中在可見光到近紅外一區波段,存在組織穿透深度低和空間分辨率低的缺點,這大大限制了熒光成像方法的應用。日前,中科院蘇州納米所王強斌團隊開發

    國內實現近紅外熒光材料溫和條件合成

      日前從洛陽師范學院獲悉,該校副教授馮勛帶領的研究小組在國內首次實現了近紅外熒光材料溫和條件的簡便合成。相關成果即將發表于英國皇家化學學會的《道爾頓匯刊》。   據了解,由于人體組織在0.8~1.0微米的波長范圍內幾乎是透明的,這使得近紅外熒光具有很強的組織穿透能力,并因此被廣泛應用于熒光探針、

    western-blot激光近紅外熒光檢測的特點

    Western blot方法是生物實驗室常用的蛋白檢測方法之一,自從1979提出至今已有數十年的歷史。常用的檢測方法有化學發光法和熒光方法。NIR近紅外熒光檢測方法,印跡膜自發熒光較低,信噪比高。NIR熒光檢測能獲得高信噪比和高質量圖片主要依賴于激發強度大,精密的激光光源和專業的光學元件。我

    應用案例|活體近紅外二區聚甲川熒光染料多色融合成像

    ?圖1:紅外二區活體成像:多色熒光融合技術?熒光成像技術使得人類對細胞和微生物的研究能力得到革命性提升,高分辨率多路復用技術是細胞成像的主要手段,然而將該技術應用于哺乳動物身上卻有很大挑戰性,這是因為傳統的熒光成像激發光位于可見光區域(VIS,350-700nm),而哺乳動物組織在可見光區域以及近紅

    近紅外成像技術促進機器視覺的新發展

    習慣上機器視覺被定義為:用于檢查、過程控制及自動導航的電子成像。在機器視覺應用中,計算機(不是人類)使用成像技術來捕獲圖像作為輸入來實現提取和傳遞信息輸出的目的。據麥姆斯咨詢報道,除傳統工業應用,先進駕駛輔助系統(ADAS)、增強現實和虛擬現實(AR/VR)技術及智能安全系統的機器視覺能力均要求使用

    Hitachi近紅外腦功能成像系統的功能特點

    ? ? 1.fNIRS Hyperscanning腦功能超掃描系統:日立Hitachi提供了fNIRS Hyperscanning腦功能超掃描解決方案,日立Hitachi超掃描系統的模塊化設計可以提供2人以上實時同步進行腦功能超掃描測試使用并支持完全的數據同步。fNIRS超掃描技術提供了比f

    光聲成像與近紅外光學成像技術原理及應用介紹

    光聲成像與近紅外光學成像的完美結合?1.光聲成像結合近紅外光學,兩種成像模式的融合:近紅外超聲成像技術的原理:當近紅外脈沖激光照射到生物組織上,生物組織吸收光能量而產生熱膨脹,在脈沖間隙釋放能量發生收縮。伴隨著熱脹冷縮的過程會產生高頻超聲波,吸收光能量的多少決定了產生的超聲波的強度。因為不同的組織對

    近紅外腦功能成像在腦卒中的研究應用(二)

    Masahito等人(2007)利用健康志愿者和卒中患者在跑步機上行走進行對比發現,在健康人和患者的加速行走期,皮質激活在內側SMC,SMA和PFC中是明顯的,在穩定期期間,患者表現出持續的皮質激活,而對健康受試者的皮質激活傾向于減少。?圖 健康志愿者和卒中病人在行走期間皮質激活的對比?Hiroak

    近紅外腦功能成像在腦卒中的研究應用(三)

    而他們在2014年對比了正常人和不同程度卒中患者皮質激活發現,隨著運動功能恢復,卒中患者的運動激活向雙側腦激活的轉變,這是由于同側也發生激活的加入引起的。我們還在慢性期輕度偏癱患者中觀察到明顯的對側優勢模式。這表明中風后運動功能恢復與運動相關激活的側向平衡恢復有關,并且發現在所有中度偏癱患者的同側半

    近紅外腦功能成像在腦卒中的研究應用(四)

    ?圖 不同頻率下的大腦皮層的激活狀態?卒中患者在運動想象時腦部皮質的激活特征?Masahito等人(2013)利用卒中患者根據信號想象運動時從而獲得大腦皮層激活,實驗分為兩組,REAL反饋組中的受試者被提供了與想象相關的血紅蛋白信號。SHAM反饋組中的受試者在神經反饋期間被提供無關的隨機信號,結果發

    近紅外腦功能成像在腦卒中的研究應用(一)

    根據NEJM全球卒中報告顯示:中國(25歲后)卒中發生的終生風險為39.3%,比全球平均水平高出58%。根據國家統計局年度數據,2017年中國腦血管病死亡人數占總死亡人數的比重,在城市和農村分別統計為20.56%和23.18%,與惡性腫瘤、心臟病位列死因占比前三。腦卒中除了高致死率外,還具有高致殘率

    近紅外腦成像在精神疾病鑒定中的應用

    精神疾病,是指在各種生物學、心理學以及社會環境因素影響下,大腦功能失調,導致認知、情感、意志和行為等精神活動出現不同程度障礙的疾病。1982年我國對12地區的城鄉12000戶, 共計51982人進行篩查, 結果顯示:“在15歲及以上 (38136人) 人口的精神障礙時點患病率為10.54‰。

    MARS-近紅外二區小動物活體成像系統

      品牌/產地:恒光智影/中國。  型號:MARS。  MARS近紅外二區小動物活體成像系統采用頂級科研Teledyne Princeton Instruments牌InGaAs相機,其出色的量子效率與先進的噪聲抑制技術為高品質成像提供保證。  產品概述:  MARS近紅外二區小動物活體成像系統突破

    近紅外腦功能成像與老年癡呆鑒別(二)

    Niu等人通過fNIRS探究了工作記憶任務(n-back記憶任務)下健康老人與輕度認知障礙老人腦區氧合血紅蛋白濃度差異,并對Hbo濃度與神經心理學評分的相關性進行研究,結果表明輕度認知障礙人群的左側額葉和顳葉激活下降且額顳葉部分通道的Hbo濃度與行為學評分存在較強相關性,說明這些敏感通道的fnirs

    近紅外腦功能成像與老年癡呆鑒別(一)

    說起老年癡呆,你想到什么?記憶退化,失語,運動功能喪失,以上種種都可以總結為認知障礙。簡而言之,老年癡呆是一種以認知障礙為主要表現的神經退行性疾病。目前老年癡呆的發病機制尚未明確,已有研究表明基因遺傳,飲食和生活作息習慣都在一定程度上影響了疾病的發生。老年癡呆正成為人類健康的第一殺手。據2018年數

    “百人”團隊拓展NIR1b近紅外熒光成像在生物醫學的應用

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院蔡林濤團隊發現一類分子染料在NIR-1a和NIR-1b區域中都具有不同的熒光發射峰,并通過植物綠蘿葉脈和動物腦膠質瘤模型證明NIR-Ib區域近紅外熒光成像的可行性和優越性。相關研究成果以Near-infrared fluorescence imaging in

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