[00361846]激光散斑共焦荧光显微镜
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非专利
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技术详细介绍
激光散斑共焦荧光显微镜利用动态散斑照明图案激发样品;利用计算机控制CCD相机,快速获取待测样品的荧光图像序列;采用专用的图像处理算法,重建生物样品高清晰的层析图像,实现对生物样品的无损光学切片。该显微镜为生物医学研究提供了一种低成本、高性能的研究工具。技术创新:激光散斑共焦荧光显微镜采用宽场成像的方法,实现和激光扫描共焦显微镜类似的层析分辨率,而且具有成像速度更快,不需要对样品扫描和共轭针孔光阑,结构简单、成本低,易于产业化。专利情况:国家发明专利,申请号:200710077050X和200710076863.7。应用领域:可广泛用于亚细胞水平的动态实验(如细胞三维重建、细胞荧光检查等),获取普通显微镜无法得到的结构信息;检测细胞物质和离子通道的变化,观察细胞在生理、病理和药理情况下产生的快速反应,进行定性、定量、定时和定位的分析测量等。以及各类细胞骨架和形态学分析、染色体分析、细胞程序化死亡的观察、细胞内细胞质和细胞器的结构变化的分析和探测等方面;细胞定量荧光测定;在肿瘤研究、组织胚胎学、细胞生物学和药理学等领域研究中观测细胞内钙离子pH值和其它离子的动态分析;在研究肿瘤启动因子和生长因子对缝隙连接介导的细胞胞间通信的抑制作用及细胞内钙离子、pH值等对缝隙连接作用的影响中观测细胞缝隙连接分子的转移;以及活体生物组织结构三维成像等方面。该技术由于其高分辨率、高灵敏度、高放大率等特点,在细胞水平上可作多种功能测量和分析,因此将成为分析细胞学研究以及临床诊断的重要研究手段。技术指标:横向空间分辨率<0.26微米,纵向空间分辨率<2.5微米;成像速度大于2.5s/幅。市场前景:激光散斑共焦荧光显微镜能够以非侵入的方式,快速获取生物组织或细胞的高空间分辨三维层析图像,系统具有模块化设计,结构简单、紧凑。同时,该系统还可以在普通荧光显微镜上经过改造来实现,从而显著降低成本,易于推广。在生物学研究以及临床诊断等领域的应用前景非常广泛。合作方式:成果转让。
激光散斑共焦荧光显微镜利用动态散斑照明图案激发样品;利用计算机控制CCD相机,快速获取待测样品的荧光图像序列;采用专用的图像处理算法,重建生物样品高清晰的层析图像,实现对生物样品的无损光学切片。该显微镜为生物医学研究提供了一种低成本、高性能的研究工具。技术创新:激光散斑共焦荧光显微镜采用宽场成像的方法,实现和激光扫描共焦显微镜类似的层析分辨率,而且具有成像速度更快,不需要对样品扫描和共轭针孔光阑,结构简单、成本低,易于产业化。专利情况:国家发明专利,申请号:200710077050X和200710076863.7。应用领域:可广泛用于亚细胞水平的动态实验(如细胞三维重建、细胞荧光检查等),获取普通显微镜无法得到的结构信息;检测细胞物质和离子通道的变化,观察细胞在生理、病理和药理情况下产生的快速反应,进行定性、定量、定时和定位的分析测量等。以及各类细胞骨架和形态学分析、染色体分析、细胞程序化死亡的观察、细胞内细胞质和细胞器的结构变化的分析和探测等方面;细胞定量荧光测定;在肿瘤研究、组织胚胎学、细胞生物学和药理学等领域研究中观测细胞内钙离子pH值和其它离子的动态分析;在研究肿瘤启动因子和生长因子对缝隙连接介导的细胞胞间通信的抑制作用及细胞内钙离子、pH值等对缝隙连接作用的影响中观测细胞缝隙连接分子的转移;以及活体生物组织结构三维成像等方面。该技术由于其高分辨率、高灵敏度、高放大率等特点,在细胞水平上可作多种功能测量和分析,因此将成为分析细胞学研究以及临床诊断的重要研究手段。技术指标:横向空间分辨率<0.26微米,纵向空间分辨率<2.5微米;成像速度大于2.5s/幅。市场前景:激光散斑共焦荧光显微镜能够以非侵入的方式,快速获取生物组织或细胞的高空间分辨三维层析图像,系统具有模块化设计,结构简单、紧凑。同时,该系统还可以在普通荧光显微镜上经过改造来实现,从而显著降低成本,易于推广。在生物学研究以及临床诊断等领域的应用前景非常广泛。合作方式:成果转让。