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      近日,美國斯坦福大學Mark J. Schnitzer及其研究小組研發出可用于清醒小鼠大腦成像的千赫茲雙光子顯微鏡。這一研究成果于2019年10月28日在線發表于國際學術期刊《自然—方法學》。  研究人員介紹,雙光子顯微鏡是在散射介質中成像的主要技術,通常可提供約10–30 Hz的幀采集速率。 

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    雙光子顯微鏡共享應用

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    雙光子顯微鏡活體單細胞成像揭示生物鐘發育過程

      3月14日,PLOS Biology 期刊在線發表了題為《斑馬魚生物鐘的活體單細胞成像》的研究論文。該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室嚴軍研究組、何杰研究組與安徽醫科大學附屬第一醫院教授李元海合作完成。該研究成功構建

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    關于雙光子顯微鏡的原理概述

      雙光子熒光顯微鏡是結合了激光掃描共聚焦顯微鏡和雙光子激發技術的一種新技術。雙光子激發的基本原理是:在高光子密度的情況下,熒光分子可以同時吸收 2 個長波長的光子,在經過一個很短的所謂激發態壽命的時間后,發射出一個波長較短的光子;其效果和使用一個波長為長波長一半的光子去激發熒光分子是相同的。雙光子

    雙光子熒光顯微鏡的優點

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    關于雙光子顯微鏡的基本介紹

      新型雙光子顯微鏡帶有的超高靈敏度的直接探測器能記錄組織深層最細微的內部結構。多達7個的外置通道以及光譜拆分軟件充分支持多色的多光子實驗。再結合高速12kHz掃描頭和最大掃描視野,將軸向位移減至最小,有效地收集來自深層組織的微弱光子,使圖像更明亮,將對標本的光毒性減至最小。  2023年2月,神舟

    多光子顯微鏡成像技術:大視場多區域腦成像技術

    為了了解神經回路的功能以及神經元之間的相互作用,需要對不同區域的大量神經元進行活體成像,我們這里介紹兩種顯微鏡技術,分別針對大視場多區域成像和自由活動小鼠的活體成像。從圖1可以看出用于視覺處理的神經元分布在直徑約3毫米的區域——小鼠初級視覺皮層和多個較高級的視覺區域。當前的商用雙光子顯微鏡系統通常提

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    關于雙光子顯微鏡的產品優勢介紹

      雙光子熒光顯微鏡有很多優點:  1.長波長的光比短波長的光受散射影響較小容易穿透標本;  2.焦平面外的熒光分子不被激發使較多的激發光可以到達焦平面,使激發光可以穿透更深的標本;  3.長波長的近紅外光比短波長的光對細胞毒性小;  4.使用雙光子顯微鏡觀察標本的時候,只有在焦平面上才有光漂白和光

    關于雙光子激發顯微鏡的基本介紹

      雙光子激發顯微鏡是一種熒光成像技術,對活體組織能達到很高的深度,最深可達1毫米。  作為多光子熒光顯微技術的一種特殊形式,它使用能激發熒光染料的紅移激發光線。每一次激發,兩個紅外光光子都會被吸收。一方面,使用紅外激發光線能減少光線在組織內的散射;另一方面,多光子吸收背景信號會受到強烈抑制,因此這

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    與單光子共焦顯微鏡相比,雙光子共焦顯微鏡有何優點

      雙光子共焦顯微鏡具有許多突出的優點:雙光子共焦顯微鏡可以采用波長比較長的、在生物組織中穿透能力比較強的紅外激光作為激發光源,因此可以解決生物組織中深層物質的層析成像問題。由于雙光子熒光波長距離發光波長,因此雙光子共焦顯微鏡可以實現暗場成像。雙光子可以避免普通成像中的熒光漂白問題和生物細胞的光致毒

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    實時無標3D-成像系統創新納米材料應用(一)

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