近期,某國科學(xué)家開發(fā)出世界上首個超聲誘導(dǎo)激光掃描顯微鏡,該技術(shù)能夠利用超聲波臨時產(chǎn)生的氣泡對生物組織進行更深入、更詳細(xì)的觀察,有望促進生物科學(xué)研究以及臨床實踐的發(fā)展。
超聲誘導(dǎo)激光掃描顯微鏡可進行深度組織成像 光學(xué)成像和治療技術(shù)廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究和臨床實踐,但由于生物組織內(nèi)存在光散射現(xiàn)象,使光傳輸率較低,導(dǎo)致組織深部的圖像采集和處理存在固有的局限性,嚴(yán)重阻礙了其廣泛使用。
2017年,大邱慶北科學(xué)技術(shù)院電氣工程與計算機科學(xué)系教授領(lǐng)導(dǎo)的團隊提出了解決方案:使用通常在生物組織暴露于高強度超聲波時觀察到的微米大小的氣泡。超聲波暫時產(chǎn)生的氣泡會導(dǎo)致與入射光傳播方向相同的光散射,因此會增加光的穿透深度?;谶@一原理,研究人員開發(fā)出一項技術(shù),并開始著力擴大利用超聲波誘導(dǎo)氣泡產(chǎn)生的光學(xué)成像技術(shù)的應(yīng)用范圍。
共焦熒光顯微鏡能有選擇地檢測在光焦平面上產(chǎn)生的熒光信號,并提供微型生物組織(如癌細(xì)胞)的高分辨率、高對比度圖像,成為生命科學(xué)研究領(lǐng)域使用最廣泛的設(shè)備。但由于組織內(nèi)發(fā)生的光散射,當(dāng)深度超過100微米時,光的焦點會變得模糊,嚴(yán)重限制共焦熒光顯微鏡的應(yīng)用和有效性。 為此,聯(lián)合研究團隊借助超聲波技術(shù),在活組織內(nèi)有密集氣泡(密度為90%或以上)的區(qū)域內(nèi)創(chuàng)建一個氣泡層,并在獲取圖像時保持產(chǎn)生的氣泡。在這個氣泡層中,光子的傳播方向不會發(fā)生畸變。
實驗證明,即使在較深的生物組織中,也可以實現(xiàn)光聚焦。此外,通過將這項“超聲誘導(dǎo)組織透明性”技術(shù)應(yīng)用于共焦熒光顯微鏡,他們開發(fā)出首個超聲波誘導(dǎo)光學(xué)清晰顯微鏡,其成像深度是傳統(tǒng)共焦顯微鏡的6倍,且不會對生物組織造成任何損傷。
12-23
微型加速度傳感器原理
低頻加速度傳感器是一款標(biāo)準(zhǔn)小、性價比高、以電壓輸出且無直流偏置的加速度傳感器,低頻加速度傳感器具有設(shè)備簡潔、丈量精度高、一致性好、抗干擾等特點,能滿足用戶多樣化的要求。廣泛應(yīng)用在地基檢驗,橋梁檢驗,機械振動檢驗、接觸式位移檢驗、地質(zhì)勘探、地震波丈量、水輪汽輪機組檢測等多個檢驗操控領(lǐng)域。低頻加速度傳感器設(shè)備辦法1、螺栓聯(lián)接:頻響好,設(shè)備諧振頻率較高,能傳遞大加速度。2、磁力設(shè)備座聯(lián)接
05-28
管道液位傳感器應(yīng)用領(lǐng)域
管道液位傳感器是一種利用光學(xué)原理來檢測水管液位的傳感器,其工作原理基于光線在水和空氣中折射率不同的特性。通過光電管道傳感器,可以有效解決傳統(tǒng)機械式傳感器存在的低精度、卡死失效等問題,同時也避免了電容式傳感器因感度衰減而導(dǎo)致的不可控性失效。利用紅外光學(xué)組件,通過巧妙的設(shè)計形成感應(yīng)線路,能夠快速、
05-28
壓力傳感器信號干擾問題解決方案
隨著工業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展,壓力傳感器在許多領(lǐng)域應(yīng)用工業(yè)自動化、航空航天、環(huán)境監(jiān)測等越來越普遍。在實際應(yīng)用中,壓力傳感器信號經(jīng)常受到各種干擾,導(dǎo)致測量精度下降,甚至無法正常工作。將從干擾源、干擾類型和解決方案三個方面探討如何解決壓力傳感器信號干擾問題。 ?? 1.干擾源分析首先,我們需要了解壓力
02-26
特斯拉上海儲能工廠將破土動工
特斯拉上海儲能項目土地出讓完成簽約,標(biāo)志著這一里程碑項目的正式啟動。 據(jù)悉,特斯拉儲能超級工廠項目位于上海市臨港新片區(qū),臨近其上海超級工廠,規(guī)劃生產(chǎn)超大型商用儲能電池,并向全球市場供貨。 工廠計劃于2024年第一季度開工,第四季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺,儲能規(guī)