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武漢在體實時監測光纖成像服務

來源: 發布時間:2022-01-20

隨著熒光標記技術和光學成像技術的發展, 在體生物光學成像(In vivo optical imaging)已經發展 為一項嶄新的分子、 基因表達的分析檢測技術,在 生命科學、 醫學研究及藥物研發等領域得到較多應用, 主要分為在體生物發光成像(Bioluminescence imaging,BLI) , 和在體熒光成像,在體光纖成像記錄(Fluorescence imaging)兩種成像方式。 在體生物發光成像采用熒光素酶基因標記細胞或DNA, 在體熒光成像則采用熒光報告基團, 如綠色熒光蛋白, 紅色熒光蛋白等進行標記 , 利用靈敏的光學檢測儀器, 如電荷耦合攝像機 (CCD), 觀測活的物體動物體內疾病的發生的發展、 壞掉的的生長及轉移、 基因的表達及反應等生物學過程, 從而監測活的物體生物體內的細胞活動和基因行為。在體光纖成像記錄包含較多的單模光纖。武漢在體實時監測光纖成像服務

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近幾年,光纖成像已成為研究熱點,如光纖共焦顯微成像、在體光纖成像記錄,光纖多(雙)光子成像和光纖光學相干層析成像(OCT)等。在這些光纖成像系統中,光纖起到光能量傳輸的的作用。為實現成像,需要將光束聚焦成很小的光點,并利用機械或光學掃描器件對被測目標進行二維(或三維)掃描,再通過圖像合成形成掃描的圖像。單光纖成像技術利用單根多模光纖傳輸包含二維(或三維)圖像信息的光場,包括強度分布、相位分布和光束波前等信息。單光纖成像技術不需要掃描器件,通過一次成像就可獲取整個圖像,因此又稱為寬場顯微成像。武漢在體實時監測光纖成像服務將使科學家能夠控制在體光纖成像記錄。

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動物體內很多物質在受到激發光激發后,會發出熒光,產生的非特異性熒光會影響到檢測靈敏度。背景熒光主要是來源于皮毛和血液的自發熒光,皮毛中的黑色素是皮毛中主要的自發熒光源,其發光光線波長峰值在 500 一 520 nm 左右,在利用綠色熒光作為成像對象時,影響較為嚴重,產生的非特異性熒光會影響到檢測靈敏度和特異性。動物尿液或其他雜質如沒有及時打掃,成像中也會出現非特異性信號。由于各廠商的圖像分析軟件不同,實驗數據分析方法也有區別。活的物體成像系統使用時,實驗者考慮到非特異性雜信號,以及成像圖片美觀等方面,可能會調節信號的閾值,因此在在體光纖成像記錄分析信號光子數或信號面積時,應考慮閾值的改變對實驗結果的影響。正確選擇 ROI 區域,可提高分析實驗數據的準確性。

在體光纖成像記錄應用:1、在體光纖成像記錄通過光學記錄特定細胞類型在自然狀態下的神經活動;2、實時觀測動物在進行復雜行為時的神經投射活動;3、闡明特殊的神經環路在動物行為中的作用;4、通過直接觀測和投射相關的神經環路的動態活動模式,整機一體化,輕巧便攜,集成信號采集與數字同步模塊;通道數:默認采樣通道數7路,可根據實驗需求訂制擴展;通過熒光信號強度變化可以很好的表征神經元的活性,并實時監測記錄熒光信號強度的方法即光纖記錄。在體光纖成像記錄利用生物發光技術進行動物體內檢測。

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在體光纖成像記錄技術的問世,為解決這一困難提供了廣闊的空間,將使藥物在臨床前研究中通過利用在體光纖成像記錄的方法,獲得更具體的分子或基因述水平的數據,這是用傳統的方法無法了解的領域,所以在體光纖成像記錄將對新藥研究的模式帶來**性變革。其次,在轉基因動物、動物基因打靶或制藥研究過程中,在體光纖成像記錄能對動物的性狀進行查看檢測,對表型進行直接觀測和(定量)分析。免疫學與干細胞研究 ,細胞凋零 ,病理機制及病毒研究 ,基因表達和蛋白質之間相互作用 ,轉基因動物模型構建 ,藥效評估 ,藥物甄選與預臨床檢驗 ,藥物配方與劑量管理 ,壞掉的學應用 ,生物光子學檢測 ,食品監督與環境監督等。在體光纖成像記錄能夠對藥物篩選及療效進行評價。武漢神經生物學影像光纖原理

在體光纖成像記錄幾乎不會對組織造成傷害。武漢在體實時監測光纖成像服務

在體光纖成像記錄相干斷層掃描的局限性是單能掃描生物組織表面下1-2毫米的深度。這是由于深度越大,光線無散射的射出表面的比例就越小,以至于無法檢測到。但是在檢測過程中不需要樣品制備過程,成像過程也不需要接觸被成像的組織。更重要的是,設備產生的激光是對人眼安全的近紅外線,因此幾乎不會對組織造成傷害。使用光學反向散射或后向反射的測量成像組織的內部橫截面微結構,像在體外在人的視網膜上,并在一個其他的病因斑塊在透明,弱散射介質和不透明的。武漢在體實時監測光纖成像服務

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