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生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

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2019-10-21 09:12:40441

生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)有多強(qiáng)大

生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域正在快速產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),特別是隨著基因測序技術(shù)的快速發(fā)展,人類基因序列數(shù)據(jù)遺傳信息正在成為各國爭奪的戰(zhàn)略高點(diǎn)。
2019-11-25 17:25:415129

醫(yī)學(xué)成像光譜技術(shù)突破,能夠快速診斷出肺癌

核磁共振、CT、B超,這些醫(yī)學(xué)成像技術(shù)是現(xiàn)代醫(yī)療體系常用的臨床檢測技術(shù)。但是隨著生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)的研究逐漸深入,只能顯示生物器官組織圖像的成像技術(shù)已經(jīng)跟不上當(dāng)前的研究進(jìn)展
2020-04-15 09:51:16990

自驅(qū)動柔性生物醫(yī)學(xué)傳感器的定義

自驅(qū)動柔性生物醫(yī)學(xué)傳感器指的是一類通過收集人體或周圍環(huán)境的能量和信息,無需外接電源就能滿足自身電能需求,同時具有柔性和可拉伸性的生物醫(yī)學(xué)傳感器,可應(yīng)用于對人體各項(xiàng)生理信息和生命活動的長期監(jiān)測
2020-09-20 10:00:534422

微軟團(tuán)隊(duì)發(fā)布生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域NLP基準(zhǔn)

for BiomedicalNatural Language Processing生物醫(yī)學(xué)特定領(lǐng)域的語言模型預(yù)訓(xùn)練》,介紹并開源了一個能夠用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域 NLP 基準(zhǔn),并命名為 BLURB
2020-10-22 11:21:072003

人造電子血管取得突破性成果,引群鹿角逐心血管賽道

的潛力。 人造電子血管取得突破性成果 近日,南方科技大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系相關(guān)領(lǐng)域教授和中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院的相關(guān)領(lǐng)域研究者合作通過使用聚(L-丙交酯-co--己內(nèi)酯)(PLC)來封裝液態(tài)金屬以制造柔性和可生物降解的
2020-11-02 17:21:432170

中國航天領(lǐng)域在商業(yè)航天方面發(fā)展取得突破性進(jìn)展

我國航天產(chǎn)業(yè)在多個領(lǐng)域已經(jīng)步入了商業(yè)化進(jìn)程。近年來,伴隨國家大力推動軍民融合以及“互聯(lián)網(wǎng)+航天”的產(chǎn)業(yè)升級變革,在全球新一輪工業(yè)革命的大背景下,中國航天領(lǐng)域在商業(yè)航天方面發(fā)展取得突破性進(jìn)展
2020-11-13 15:16:243122

深圳先進(jìn)院等提出基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低劑量光聲成像方法

的低劑量光聲成像方法,該方法有望推動光聲成像技術(shù)進(jìn)一步臨床轉(zhuǎn)化。 光聲成像能夠無創(chuàng)獲取生物體和人體高分辨形態(tài)和功能信息,是有可能取得重要進(jìn)展的新一代醫(yī)學(xué)成像技術(shù)。受激光安全局限,生物組織允許承受的激光能量有
2020-12-28 16:06:131707

中科院在太赫茲超分辨光譜成像研究中取得進(jìn)展

中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院、中國科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院、中科院上海高等研究院清華大學(xué)和上海交通大學(xué)共同攻關(guān),在單個生物大分子的太赫茲超分辨光譜成像研究中取得進(jìn)展。單個生物大分子的太赫茲探測有望揭示
2021-01-04 14:03:212290

中科院在AI微納生物機(jī)器人研究中取得突破性進(jìn)展

在一個真正史詩級別的科技領(lǐng)域中,沒有任何一項(xiàng)革新技術(shù)比納米機(jī)器人的出現(xiàn)更為舉世震驚。 ? 近日,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院蔡林濤團(tuán)隊(duì)在微納生物機(jī)器人治療腫瘤研究中取得突破性進(jìn)展,他設(shè)計(jì)了一種由順序
2021-01-29 09:37:331764

一種基于硅光子芯片的光機(jī)械超聲傳感器,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的新應(yīng)用

該傳感器的低檢測限使得超聲和光聲成像在臨床和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的新應(yīng)用成為可能,例如:深部組織X光攝影,以及潛在腫瘤組織的血管形成或神經(jīng)支配研究等。
2021-03-29 16:14:072374

幾分鐘帶你讀懂生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的傳感器

生物醫(yī)學(xué)傳感器是生物醫(yī)學(xué)科學(xué)和技術(shù)的尖兵,生物醫(yī)學(xué)研究的正確結(jié)論有賴于生物醫(yī)學(xué)傳感器的正確測量。而傳感器是一門十分綜合的科學(xué)和技術(shù)。 現(xiàn)代傳感器的物理模型如圖所示: 對于傳統(tǒng)被測量而言,敏感
2021-05-25 17:05:583614

歐洲研究團(tuán)隊(duì)推出全新3D成像技術(shù)

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,快速、高分辨率、低噪聲的3D成像技術(shù)在空間成像生物醫(yī)學(xué)顯微鏡、智慧安防、工業(yè)檢測、文化遺產(chǎn)保護(hù)等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)的全光場成像因具有出色的時間分辨率被視為最有前途的3D
2021-07-05 15:36:401885

分辨顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時,現(xiàn)有成像技術(shù)
2022-03-15 16:06:27773

顯微溫度控制器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用

在處理生物樣本時,大多數(shù)情況下需要研究溫度這一變量對研究目標(biāo)的影響,所以,選擇精準(zhǔn)、易操作的溫度控制器十分重要,然而傳統(tǒng)的加熱儀器在對樣品加熱時熱平衡的建立緩慢,容易產(chǎn)生溫度梯度,并對成像分辨率造成
2022-04-24 16:26:19971

分辨高精度顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用說明

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分辨顯微技術(shù)飛速發(fā)展的同時,現(xiàn)有成像技術(shù)的缺陷也日益顯現(xiàn),例如
2022-04-24 16:51:311454

非線性光學(xué)及超分辨熒光顯微成像領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

針對這個科學(xué)難題,自2018年起,詹求強(qiáng)帶領(lǐng)碩士研究生努力探索適用于在納米尺度實(shí)現(xiàn)光子雪崩的新理論,并取得了重要進(jìn)展。在物理機(jī)理上,突破性提出多離子級聯(lián)作用的新型光子雪崩機(jī)理(Cascade Photon Avalanche)
2022-05-05 11:22:151357

幾種典型的大視場光學(xué)顯微成像技術(shù)生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用

光學(xué)成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來衡量,SBP是一個無量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(Field of view,F(xiàn)OV)內(nèi)可分辨的像素點(diǎn)個數(shù), SBP越大,系統(tǒng)可傳輸?shù)男畔⒕驮截S富。
2022-08-31 10:06:022516

4Pi熒光超分辨顯微術(shù)綜述

20世紀(jì)90年代以來,科技的進(jìn)步突破了光學(xué)顯微鏡的衍射極限,使三維超分辨顯微成像技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)。其中,基于兩個對置物鏡的4Pi顯微架構(gòu)及其超分辨版本的出現(xiàn)是一個重要的里程碑,并在材料科學(xué)領(lǐng)域和細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
2022-10-12 16:17:571897

偏振光學(xué)在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用

生物醫(yī)學(xué)成像實(shí)驗(yàn)中,常通過偏振控制來抑制目標(biāo)區(qū)域外的信號,例如組織附近的散射信號。散射光中通常會引起一定程度的去偏振,因此偏振器可認(rèn)為是濾波器,用來減少不必要的散射,達(dá)到提高圖像的信噪比的目的。
2022-11-07 09:17:291383

七波段太赫茲超構(gòu)材料吸收器助力生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用

本文提出的基于極端隨機(jī)樹模型的超構(gòu)材料吸收器傳感器具有簡單的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、超薄的厚度、緊湊的尺寸和窄線寬等特性,在檢測瘧疾和葡萄糖等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。
2023-02-13 09:19:09886

GTC 2023:NVIDIA cuLitho將加速計(jì)算引入計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域突破性成果

GTC 大會:NVIDIA cuLitho將加速計(jì)算引入計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域突破性成果 在摩爾定律接近物理極限之際,半導(dǎo)體行業(yè)要怎么做?借助AI? 現(xiàn)在半導(dǎo)體開始采用NVIDIA在計(jì)算光刻技術(shù)領(lǐng)域
2023-03-22 19:29:3110234

先進(jìn)等離激元技術(shù)及其在多尺度生物醫(yī)學(xué)成像中的應(yīng)用

成像技術(shù)對于破譯各種空間尺度的生物現(xiàn)象、結(jié)構(gòu)和機(jī)制至關(guān)重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100

分辨成像與微流控結(jié)合應(yīng)用的研究進(jìn)展

近年來,超分辨成像技術(shù)憑借突破傳統(tǒng)顯微鏡的分辨率極限,為生物學(xué)家提供了一種從活細(xì)胞中提取定量信息的新方式。
2023-04-12 10:39:35346

高光譜圖像在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用2.0 -萊森光學(xué)

世紀(jì)80年代起,HSI逐漸應(yīng)用于空間環(huán)境遙感、食品檢測、考古和藝術(shù)保護(hù)等方面。近年來,得益于人工智能技術(shù)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)理論的高速發(fā)展,高光譜成像技術(shù)生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)了巨大的應(yīng)用潛力。 生物醫(yī)學(xué)疾病診斷應(yīng)用 2.1 視網(wǎng)膜疾病 眼睛
2023-05-09 15:21:53597

北理工馬建軍:CMOS硅基太赫茲成像技術(shù)

迄今為止,太赫茲成像分辨取得了多項(xiàng)技術(shù)突破,但硅集成太赫茲成像器的分辨力一直受到衍射極限的限制,只能達(dá)到毫米范圍的光斑尺寸。生物醫(yī)學(xué)或材料表征中的許多應(yīng)用需達(dá)到微米級分辨力,這可以通過從遠(yuǎn)場到近場成像來實(shí)現(xiàn)
2023-05-24 10:07:45762

高靈敏度VAHEAT顯微溫度控制器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

高靈敏度VAHEAT顯微溫度控制器與各種顯微鏡兼容,首次實(shí)現(xiàn)了在擴(kuò)展溫度范圍內(nèi),視場內(nèi)的精確溫度控制和準(zhǔn)確成像,不僅使復(fù)雜的控溫系統(tǒng)變得緊湊、易操作,還使得動態(tài)溫度控制模式多樣化且更加靈敏,從而實(shí)現(xiàn)對生物樣本進(jìn)行溫度控制的同時可執(zhí)行高靈敏度光學(xué)顯微測量
2022-03-24 13:36:22555

Sciospec生物斷層成像設(shè)備介紹

01引言近年來生物醫(yī)學(xué)成像技術(shù)得到長足發(fā)展。其中,電阻抗斷層成像(ElectricalImpedanceTomography,EIT)是一種新穎的生物成像技術(shù),基本原理是通過給生物組織施加安全電流
2022-03-22 09:46:34508

納米級分辨成像的新概念-“SPINDLE”-超分辨顯微鏡3D成像模塊的應(yīng)用

200nm、軸向尺寸小于500nm的細(xì)胞結(jié)構(gòu)。二十一世紀(jì)初期,具有納米尺度分辨率的超分辨光學(xué)顯微成像技術(shù)的出現(xiàn),使得研究人員可以在更高的分辨率水平進(jìn)行生物研究。在超分
2022-03-17 10:14:15731

北鯤云SaaS平臺讓生物醫(yī)學(xué)關(guān)鍵環(huán)節(jié)不再靠“猜”

北鯤云SaaS平臺讓生物醫(yī)學(xué)關(guān)鍵環(huán)節(jié)不再靠“猜”在進(jìn)行藥物設(shè)計(jì)研究的過程中,需要對某些成分的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,在過去的很長一段時期里,受技術(shù)方面的限制,很多研究環(huán)節(jié)需要人工去“猜測”,然而,當(dāng)生命科學(xué)
2021-09-11 16:20:46348

用SPAD512S在3D成像中的應(yīng)用

在從空間成像生物醫(yī)學(xué)顯微鏡、安全、工業(yè)檢查和文化遺產(chǎn)等眾多領(lǐng)域,對快速、高分辨率和低噪聲3D成像的要求非常高。在這種情況下,傳統(tǒng)的全光成像代表了3D成像領(lǐng)域最有前景的技術(shù)之一,因?yàn)槠涑?/div>
2023-03-17 09:54:47329

虹科案例 | 太赫茲技術(shù)用于醫(yī)學(xué)成像研究

被稱作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來,隨著光子學(xué)技術(shù)和材料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,太赫茲波技術(shù)得到了突破性進(jìn)展,也逐漸應(yīng)用到生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域當(dāng)中,尤其在醫(yī)學(xué)成像的應(yīng)用方面獲得了
2023-03-29 16:23:342393

紅外熱成像技術(shù)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

紅外熱成像技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,從安防監(jiān)控到夜視觀測,再到安防監(jiān)控。近年來,這種技術(shù)也漸漸滲透到了醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,開創(chuàng)了更多新的可能性和前景。
2023-05-19 16:12:04719

哈工大突破高通量超分辨顯微成像難題

分辨成像技術(shù)的出現(xiàn)標(biāo)志著成像領(lǐng)域對于光學(xué)衍射極限的突破,也極大地推動了生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。利用超分辨技術(shù)生物學(xué)家得以對病態(tài)細(xì)胞內(nèi)的亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)進(jìn)行精準(zhǔn)的量化統(tǒng)計(jì)和直觀的可視化分析。
2023-06-21 10:21:34302

GMC醫(yī)療測試技術(shù)推動西班牙生物醫(yī)學(xué)設(shè)備公司發(fā)展

因?yàn)闃I(yè)務(wù)的增長,公司的生物醫(yī)學(xué)服務(wù)工程師和技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)從35人增加到50人,并且所有人都配備了新的Rigel醫(yī)學(xué)測試設(shè)備,以幫助他們更有效、更及時地進(jìn)行合規(guī)測試。鑒于各種各樣的醫(yī)療設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備都在Hermed的監(jiān)管下,Rigel為服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供全套專業(yè)生物醫(yī)學(xué)測試分析儀和患者模擬器。
2023-09-14 17:18:56238

羅德與施瓦茨和紫光展銳IoT NTN方向上取得突破性進(jìn)展

羅德與施瓦茨(以下簡稱"R&S"公司)與紫光展銳合作,在基于紫光展銳5G NTN衛(wèi)星通信芯片V8821上驗(yàn)證了業(yè)內(nèi)首個IoT NTN射頻一致性測試用例。這一成就標(biāo)志著雙方在NTN設(shè)備認(rèn)證方面取得突破性進(jìn)展,也為NTN設(shè)備的成熟商用奠定了必要的基礎(chǔ)。
2023-09-21 12:24:03604

功率放大器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域測試研究中的應(yīng)用

關(guān)于生物醫(yī)學(xué)相關(guān)測試生物醫(yī)學(xué)相關(guān)測試,就是運(yùn)用生物學(xué)及工程技術(shù)手段來研究和解決生命科學(xué),特別是醫(yī)學(xué)中的有關(guān)問題,是關(guān)系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領(lǐng)域。功率放大器作為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域相關(guān)
2023-10-20 08:01:11271

數(shù)字微流控技術(shù)生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用研究進(jìn)展

近日,深圳大學(xué)和中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程與技術(shù)研究所的研究團(tuán)隊(duì)合作,在Biosensors and Bioelectronics期刊上發(fā)表了題為“Advanced design
2023-11-09 11:34:43422

北理工在室溫運(yùn)行中波紅外探測器研究方面取得突破性進(jìn)展

北京理工大學(xué)郝群教授團(tuán)隊(duì)在室溫運(yùn)行中波紅外探測器研究方面取得突破性進(jìn)展,相關(guān)論文于2023年1月發(fā)表于光學(xué)頂刊Light:Science & Applications,獲得封面論文。近日該論文入選ESI高被引。
2023-11-14 09:43:18256

生成式人工智能在生物醫(yī)學(xué)工程的應(yīng)用

生物醫(yī)學(xué)工程是一個獨(dú)特的跨學(xué)科領(lǐng)域,它將工程原理與生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的復(fù)雜性相結(jié)合,旨在通過開發(fā)改善醫(yī)療診斷、治療和患者護(hù)理的技術(shù)來增強(qiáng)醫(yī)療保健。 從設(shè)計(jì) MRI 機(jī)器和假肢等最先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,到開發(fā)組織工程和藥物輸送的尖端技術(shù)生物醫(yī)學(xué)工程師處于醫(yī)療創(chuàng)新的最前沿。
2023-11-23 11:22:58567

前置微小信號放大器在生物醫(yī)學(xué)中有哪些應(yīng)用

  前置微小信號放大器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用。生物醫(yī)學(xué)信號通常具有較小的振幅和較低的幅頻響應(yīng),因此需要借助放大器來增強(qiáng)信號以便進(jìn)行準(zhǔn)確的測量、監(jiān)測和分析。以下是前置微小信號放大器在生物醫(yī)學(xué)中的主要應(yīng)用。
2023-11-24 11:51:59262

新型超聲波墨水分散及細(xì)胞接種技術(shù)實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)學(xué)胚胎培養(yǎng)新突破

由美國杜克大學(xué)與哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院合作研究團(tuán)隊(duì),近期成功研發(fā)出一種新型超聲波墨水分散及細(xì)胞接種技術(shù),對生物醫(yī)學(xué)胚胎培養(yǎng)取得歷史性的突破。首次在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,利用超聲波圖形注射儀控制超聲波墨水的深度和走向
2023-12-12 14:31:52202

優(yōu)可測推動微流控技術(shù)革新,精準(zhǔn)助力生物醫(yī)學(xué)等行業(yè)的發(fā)展

微流控芯片憑借著集成小型化與自動化、污染少、樣本量少、檢測試劑消耗少、高通量等特點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,其中,微流控芯片在生物醫(yī)療中應(yīng)用居多。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展
2024-01-19 08:32:48141

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微技術(shù)和光激活定位顯微技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:4170

天府錦城實(shí)驗(yàn)室在生物傳感與蛋白質(zhì)測序領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

3月10日,記者從天府錦城實(shí)驗(yàn)室(未來醫(yī)學(xué)城)獲悉,四川大學(xué)華西醫(yī)院臨床檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)研究中心與生物治療全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、天府錦城實(shí)驗(yàn)室(未來醫(yī)學(xué)城)耿佳教授和華西第二醫(yī)院陳路教授聯(lián)合團(tuán)隊(duì)在生物傳感與蛋白質(zhì)測序領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
2024-03-17 09:10:22446

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