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美國熒光多光子顯微鏡設備

來源: 發(fā)布時間:2023-04-26

2020年,JianglaiWu等人提出提高2PM橫向掃描速率的裝置,稱為FACED(free-spaceangular-chirp-enhanceddelay)。圓柱透鏡將激光束一維聚焦,會聚角為Δθ。光束進入到一對幾乎平行的高反射鏡中,其間距為S,偏角為α。經(jīng)過反射鏡多次反射后,激光脈沖被分成多個傳播方向不同的子脈沖(N=Δθ/α),脈沖間以2S/c的時間延遲(c,光速)回射。FACED模塊輸出處的子脈沖序列可以看作從虛擬光源陣列發(fā)出的光,這些子脈沖在中繼到顯微鏡物鏡后形成了一個空間上分離且時間延遲的焦點陣列。然后將該模塊并入具有高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的標準雙光子熒光顯微鏡中。光源是具有1MHz重復頻率的920nm的激光器,通過FACED模塊可產(chǎn)生80個脈沖焦點,其脈沖時間間隔為2ns。這些焦點是虛擬源的圖像,虛擬源越遠,物鏡處的光束尺寸越大,焦點越小。光束沿y軸比x軸能更好地充滿物鏡,從而導致x軸的橫向分辨率為0.82μm,y軸的橫向分辨率為0.35μm。全球多光子顯微鏡主要廠商基本情況介紹,包括公司簡介、多光子顯微鏡產(chǎn)品型號、產(chǎn)量、產(chǎn)值及動態(tài)等。美國熒光多光子顯微鏡設備

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根據(jù)阿貝成像原理,許多光學成像系統(tǒng)是一個低通濾波器,物平面包含從低頻到高頻的信息,透鏡口徑會限制高頻信息通過,只允許一定的低頻通過,因此丟失了高頻信息會使成像所得圖像的細節(jié)變模糊,降低分辨率。對于三維成像來說,寬場照明時得到的信息不僅包含物鏡焦平面上樣品的部分信息,同時還包含焦平面外的樣品信息。由于受到焦平面外的信息干擾,常規(guī)熒光顯微鏡無法獲得層析圖像。三維結構光照明顯微鏡能夠提高分辨率、獲得層析圖像,是因為利用特定結構的照明光能引入樣品的高頻信息,當結構光的空間頻率足夠高時,只有靠近焦面的部分才能被結構光調(diào)制,超出這一區(qū)域,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫鶆蛘彰?,也就是只有焦面附近的有限區(qū)域具有相對完整的頻譜信息,離焦后,高頻信息迅速衰減,所以使用高頻結構光照明可以區(qū)分焦面和離焦區(qū)域來獲得層析圖像。然后再通過軸向掃描可以獲取樣品不同深度的焦面圖像,重建樣品的三維結構。Ultima Investigator多光子顯微鏡成像精度國內(nèi)市場多光子顯微鏡銷售渠道。

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當激光光束焦點的位置在鏡面上,此時被反射的激光在無限空間中成為準直光束,并在OBJ2的焦平面上形成了一個激光光斑。同理,如果橫向掃描光束,則會形成遠離傾斜鏡鏡面的焦點,這又導致返回的光束會聚或發(fā)散,進而OBJ2能在軸向不同位置形成焦點,通過這種方式即能實現(xiàn)連續(xù)的軸向掃描。對于較小的傾斜角,聚焦沒有球差。該組在實驗中表征了這種將橫向掃描轉(zhuǎn)換為軸向掃描技術的光學性能,并使用它將光片顯微鏡的成像速度提升了一個數(shù)量級,從而可以在三個維度上量化快速的囊泡動力學。該組還演示了使用雙光子光柵掃描顯微鏡以12 kHz進行共振遠程聚焦,該技術可對大腦組織和斑馬魚心臟動力學進行快速成像,并具有衍射極限的分辨率。

對于雙光子(2P)成像,散焦和近表面熒光激發(fā)是兩個相對較大的深度限制因素,而對于三光子(3P)成像,這兩個問題**減少。  然而,由于熒光團的吸收截面遠小于2P,三光子成像需要更高的脈沖能量才能獲得與2P相同激發(fā)強度的熒光信號。  功能性3P顯微鏡比結構性3P顯微鏡要求更高,后者需要更快的掃描速度以便及時采樣神經(jīng)元活動。  為了在每個像素的停留時間內(nèi)收集足夠的信號,需要更高的脈沖能量。  復雜的行為通常涉及大規(guī)模的大腦神經(jīng)網(wǎng)絡,這些網(wǎng)絡既有本地連接,也有遠程連接。  為了將神經(jīng)元的活動與行為聯(lián)系起來,需要同時監(jiān)測* * *分布的超大型神經(jīng)元的活動。  大腦中的神經(jīng)網(wǎng)絡將在幾十毫秒內(nèi)處理輸入的刺激。  為了理解這種快速神經(jīng)元動力學,MPM需要快速成像神經(jīng)元的能力。  快速MPM方法可分為單束掃描技術和多束掃描技術。  多光子顯微鏡在基礎科學和臨床診斷領域的應用范圍正在持續(xù)增長。

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比較兩表格中的相關參數(shù)可以看出,基于分子光學標記的成像技術已經(jīng)在生物活檢和基因表達規(guī)律方面展示了較大的優(yōu)勢。例如,正電子發(fā)射斷層成像(PET)可實現(xiàn)對分子代謝的成像,空間分辨率∶1-2mm,時間分辨率;分鐘量級。與PET比較,光學成像的應用場合更廣(可測量更多的參數(shù),請參見表1-1),且具有更高的時間分辨率(秒級),空間分辨率可達到微米。因此,二者相比,雖然光學成像在測量深度方面不及PET,但在測量參數(shù)種類與時空分辨率方面有一定優(yōu)勢。對于小動物(如小白鼠)研究來說,光學成像技術可以實現(xiàn)小動物整體成像和在體基因表達成像。例如,初步研究表明,熒光介導層析成像可達到近10cm的測量深度;基于多光子激發(fā)的顯微成像技術可望實現(xiàn)小鼠體內(nèi)基因表達的實時在體成像。多光子顯微鏡市場集中,由于投產(chǎn)生產(chǎn)的成本較高,技術難度大,目前涌現(xiàn)的新企業(yè)不多。美國多光子顯微鏡三維分辨率

中國市場多光子顯微鏡產(chǎn)量、消費量、進出口分析及未來趨勢。美國熒光多光子顯微鏡設備

公司專業(yè)從事nVista,nVoke,3D bioplotte,invivo的研究與開發(fā),設計制造及生產(chǎn)經(jīng)營為一體的實體企業(yè),嚴格執(zhí)行國家質(zhì)量體系認證的標準。 本公司具備可靠研發(fā)隊伍,生產(chǎn)nVista,nVoke,3D bioplotte,invivo等系列產(chǎn)品。儀器儀表目前國內(nèi)很多高階產(chǎn)品仍主要依賴于進口,就進來的新品來看,國外產(chǎn)品多為高精尖產(chǎn)品,國內(nèi)雖然也有新技術和新產(chǎn)品的出現(xiàn),但是主要仍出現(xiàn)在溫濕度等低端產(chǎn)品。所以替代進口空間大,前景廣闊。針對標準物質(zhì)研制方案策劃、均勻性與穩(wěn)定性實驗方案設計、不同定值模式下的技術要求、新型統(tǒng)計學方法與不確定度評估等方面,給出更為詳細和完善的規(guī)定。該規(guī)范具有較強的可操作性和技術指導意義,有利于規(guī)范標準物質(zhì)的研制和生產(chǎn)過程,確保標準物質(zhì)量值的溯源性、準確性與可靠性。通過學術研究,在工業(yè)和商業(yè)之間建立對話,將尖精技術轉(zhuǎn)移到電力行業(yè)。這使得電力工業(yè)不只能夠充分利用電力工程前沿的科學家的研究和創(chuàng)新,而且能夠為未來的研究和發(fā)展方向做出積極的貢獻。反過來,能夠有效地響應市場需求,開發(fā)商業(yè)上可行的產(chǎn)品,為電力行業(yè)帶來真正的監(jiān)控和控制解決方案。美國熒光多光子顯微鏡設備

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