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新技术快速实现大脑更深处组织高清成像,成像速度可提高至一千倍_荔枝网新闻

  研究人员经常使用双光子显微镜制作大脑等组织的高分辨率3D图像。该显微镜的工作原理是将一束强烈的近红外线照射到组织样本中的一个点上,在强度最高的焦点诱导两个光子同时吸收。这种长波长、低能量的光可深入组织而不损坏组织,从而在表面以下成像。然而,这种成像技术不易扫描大脑等组织深处,且很耗时。   为改进成像技术,研究团队的目标是,在保持逐点扫描组织的像素进行高清成像时,又可一次性实现对一个大的组织样本快速成像。   使用这项技术,研究人员证明,他们可以在肌肉和肾脏组织切片中实现约200微米尺度的成像,在老鼠的大脑中实现约300微米的成像。   耶尔德勒姆还表示,所有关于血流或血管结构形态的研究都是基于双光子或三光子点扫描系统,通过使用这项新技术,我们可以真正对血流和血管结

新技术快速实现大脑更深处组织高清成像

新技术快速实现大脑更深处组织高清成像   研究人员经常使用双光子显微镜制作大脑等组织的高分辨率3D图像。该显微镜的工作原理是将一束强烈的近红外线照射到组织样本中的一个点上,在强度最高的焦点诱导两个光子同时吸收。这种长波长、低能量的光可深入组织而不损坏组织,从而在表面以下成像。然而,这种成像技术不易扫描大脑等组织深处,且很耗时。   为改进成像技术,研究团队的目标是,在保持逐点扫描组织的像素进行高清成像时,又可一次性实现对一个大的组织样本快速成像。   使用这项技术,研究人员证明,他们可以在肌肉和肾脏组织切片中实现约200微米尺度的成像,在老鼠的大脑中实现约300微米的成像。   耶尔德勒姆还表示,所有关于血流或血管结构形态的研究都是基于双光子或三光子点扫描系统,通过使用�

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