国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

哈工大突破高通量超分辨顯微成像難題

led13535084363 ? 來源:光行天下 ? 2023-06-21 10:21 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)儀器學(xué)院青年教授李浩宇團(tuán)隊在生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。針對目前超分辨顯微鏡所面臨的成像通量限制,團(tuán)隊提出基于計算光學(xué)成像的新一代高通量三維動態(tài)超分辨率成像方法,通過計算成像技術(shù)增強熒光漲落探測靈敏度,使探測靈敏度提升兩個數(shù)量級以上,突破了現(xiàn)有顯微成像技術(shù)在高通量視場、高空間分辨率和高時間分辨率等難以兼顧的難題,將目前世界上超分辨顯微鏡中最高通量視場成像范圍提升至毫米級,可在10分鐘內(nèi)對包含超過2000個細(xì)胞的視場上實現(xiàn)了128納米的超高空間分辨率成像,為細(xì)胞學(xué)異質(zhì)性和生物醫(yī)學(xué)等研究提供新的科學(xué)影像儀器。

60c2f496-0f84-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

6月15日,該研究成果以《通過增強熒光漲落檢測實現(xiàn)高通量超分辨率成像》(Enhanced detection of fluorescence fluctuations for high-throughput super-resolution imaging)為題,以長文形式在線發(fā)表于國際權(quán)威雜志《自然光子學(xué)》(Nature Photonics,2021年影響因子39.7,光學(xué)類最高),這是哈工大首次在該刊物上以第一通訊單位發(fā)表論文。

超分辨成像技術(shù)的出現(xiàn)標(biāo)志著成像領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W(xué)衍射極限的突破,也極大地推動了生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。利用超分辨技術(shù),生物學(xué)家得以對病態(tài)細(xì)胞內(nèi)的亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)進(jìn)行精準(zhǔn)的量化統(tǒng)計和直觀的可視化分析。然而,常見的超分辨技術(shù)往往需要復(fù)雜的圖像采集設(shè)備和特定的成像控制,并且時間分辨率低,成像通量不足,這限制了超分辨成像在生物醫(yī)學(xué)中的廣泛應(yīng)用。基于熒光漲落物理特性的超分辨成像技術(shù)(Super-resolution optical fluctuation imaging,SOFI)是一種經(jīng)典的基于統(tǒng)計學(xué)的超分辨方法,可以在不借助額外光學(xué)元件的條件下突破衍射極限。但傳統(tǒng)的SOFI技術(shù)往往需要1000幀以上的原始圖像用于重建,自2009年提出至今仍然難以滿足生物醫(yī)學(xué)中對于大視場和細(xì)胞器瞬時動態(tài)等研究的高通量成像需求。

為了解決上述問題,李浩宇團(tuán)隊提出了自相關(guān)兩步解卷積超分辨成像(Super resolution imaging based on Auto Correlation with two-step Deconvolution,SACD)。不同于傳統(tǒng)SOFI需要統(tǒng)計大量的原始圖像,SACD通過增強圖像中的可探測熒光漲落特性,在每一幀圖像中提取更多有效信息以實現(xiàn)超分辨成像。SACD在計算超分辨統(tǒng)計量前對原始圖像進(jìn)行預(yù)解卷積,這一獨特的處理增強了熒光信號的開關(guān)對比度,更高效地利用信息,從而縮減了重建所需的原始圖像數(shù)量。隨后再將解卷積作為后處理步驟,進(jìn)一步提升空間分辨率。最終,SACD可以將重建所需原始圖像數(shù)量縮減兩個數(shù)量級以上,并使空間分辨率提升超過兩倍多,滿足了生物醫(yī)學(xué)研究的高通量成像需求。高通量成像——大視場細(xì)胞骨架微管成像研究團(tuán)隊將SACD方法應(yīng)用于轉(zhuǎn)盤共焦(Spinning Disk Confocal,SDC)系統(tǒng),實現(xiàn)了對毫米級(2毫米×1.4毫米)視場內(nèi)微管的高通量超分辨成像,包含多達(dá)2000個細(xì)胞。傳統(tǒng)SOFI需要幾乎半天的連續(xù)采樣才能對整塊區(qū)域完成重建,而SACD只需10分鐘便可達(dá)到更加優(yōu)越的成像性能。在任意區(qū)域中,SACD都保持了極高的分辨率,能夠清晰地分辨鄰近的微管結(jié)構(gòu),解析出轉(zhuǎn)盤共焦顯微系統(tǒng)無法得到的高頻信息。活細(xì)胞長時程成像——活細(xì)胞線粒體外膜動態(tài)成像為了克服低信噪比與長時程的活細(xì)胞成像條件,李浩宇團(tuán)隊在SACD的基礎(chǔ)上引入了之前開發(fā)的稀疏解卷積技術(shù)(該團(tuán)隊于去年發(fā)表在《自然生物技術(shù)》期刊上,Weisong Zhao et al.,Nature Biotechnology,40,606–617,2022)。Sparse-SACD使快速而復(fù)雜的細(xì)胞器動態(tài)過程得以可視化,實現(xiàn)在超過10分鐘的時間內(nèi)對COS-7活細(xì)胞線粒體進(jìn)行快速動態(tài)成像。得益于該技術(shù)的高通量與穩(wěn)定性,線粒體被解析為中空的膜狀細(xì)胞器,整個細(xì)胞中線粒體的裂變和融合過程都被清晰地記錄下來。

60fd182e-0f84-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖為活體四維超分辨成像。轉(zhuǎn)盤共焦顯微鏡(SD-confocal,左)和Sparse-SACD(右)在37°C下對Skylan-S-TOM20標(biāo)記的活COS-7細(xì)胞進(jìn)行四維成像。比例尺:5微米。 最后,研究者使用SACD技術(shù)進(jìn)行了全活細(xì)胞四維超分辨成像,即在超過10分鐘時間(成像溫度37°C)內(nèi)對COS-7活細(xì)胞的線粒體外膜網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行三維超分辨體成像(上圖)。與傳統(tǒng)共焦系統(tǒng)相比,精細(xì)結(jié)構(gòu)的可見性得到了根本性提高,線粒體被清晰地成像為銳利的中空膜結(jié)構(gòu)。通過稀疏性和連續(xù)性的雙重約束,SACD高保真地實現(xiàn)了隨時間變化的全細(xì)胞線粒體裂變與融合成像。

形象地說,分布在熒光背景中的單個分子波動信號就像“迷霧中閃爍的星星”,SACD在計算統(tǒng)計量之前盡可能地消除了這種“迷霧”,以便在真實的生理環(huán)境下實現(xiàn)高質(zhì)量的超分辨成像。通過充分利用原始圖像中的熒光漲落信息,SACD打破了現(xiàn)有超分辨技術(shù)的通量限制以及需要特殊光學(xué)控制的設(shè)備限制,同時還能夠直接應(yīng)用于現(xiàn)有商業(yè)化共焦熒光顯微鏡系統(tǒng)(或其他任何熒光系統(tǒng))中,有助于低成本、高通量地進(jìn)行相關(guān)生物醫(yī)學(xué)研究,有望成為生物學(xué)家分析細(xì)胞結(jié)構(gòu)和瞬態(tài)動力學(xué)的常規(guī)儀器。

值得一提的是,SOFI技術(shù)的發(fā)明者、德國喬治-奧古斯都-哥廷根大學(xué)教授安德雷恩(J.Enderlein)是該工作的審稿人之一。安德雷恩教授表示:“在漲落分析之前進(jìn)行預(yù)解卷積的想法很新穎,非常合理,因為這應(yīng)該是消除虛假漲落的好方法”“使用這種技術(shù)呈現(xiàn)的圖像質(zhì)量非常好”“我認(rèn)為所提出的方法會是更優(yōu)的”。 哈工大李浩宇教授和北京大學(xué)陳良怡教授為論文的通訊作者;哈工大助理教授趙唯淞為論文的第一作者,論文共同第一作者還包括北京大學(xué)趙士群副研究員、哈工大博士研究生韓鎮(zhèn)謙和丁相妍,論文的共同通訊作者還包括哈工大丁旭旻教授和北京大學(xué)郭長亮副研究員。哈工大譚久彬院士為論文共同作者和哈工大科研團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。該項研究成果主要由哈工大儀器學(xué)院和北京大學(xué)未來技術(shù)學(xué)院合作完成,哈工大為論文第一通訊單位。 原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41566-023-01234-

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • SACD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    8037
  • 儀器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    4230

    瀏覽量

    53557
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    寬帶放大器在疏水表面非接觸式操控液滴及表面增強拉曼散射高通量測量中的應(yīng)用

    實驗名稱:寬帶放大器在疏水表面非接觸式操控液滴及表面增強拉曼散射高通量測量中的應(yīng)用實驗方向:超聲懸浮實驗設(shè)備:ATA-1220E寬帶放大器、信號發(fā)生器、超聲換能器、載物臺等實驗內(nèi)容:在本研究中
    的頭像 發(fā)表于 01-22 18:31 ?5268次閱讀
    寬帶放大器在<b class='flag-5'>超</b>疏水表面非接觸式操控液滴及表面增強拉曼散射<b class='flag-5'>高通量</b>測量中的應(yīng)用

    中達(dá)瑞和LCTF:精準(zhǔn)調(diào)控光譜,賦能顯微成像突破

    在微觀世界的探索中,成像技術(shù)一直是科學(xué)研究與工業(yè)檢測的核心支撐。傳統(tǒng)顯微成像技術(shù)雖已取得長足進(jìn)展,但仍面臨分辨率局限、樣本損傷、動態(tài)捕捉能力不足等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。隨著高光譜
    的頭像 發(fā)表于 01-21 14:11 ?85次閱讀
    中達(dá)瑞和LCTF:精準(zhǔn)調(diào)控光譜,賦能<b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b>新<b class='flag-5'>突破</b>

    高通量通信衛(wèi)星(HTS):技術(shù)演進(jìn)與應(yīng)用革新

    在信息社會高速發(fā)展的今天,通信衛(wèi)星作為全球信息網(wǎng)絡(luò)的“空中動脈”,其容量與傳輸效率直接關(guān)乎數(shù)字鴻溝的彌合與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的拓展。高通量通信衛(wèi)星(High - Throughput Satellite
    的頭像 發(fā)表于 12-31 17:12 ?1737次閱讀

    南昌大學(xué)在高分辨率光聲顯微成像方面獲得突破

    圖1.(a)自主研發(fā)的PAM系統(tǒng)。(b)利用均值擴(kuò)散模型對稀疏采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行重建,獲得高質(zhì)量圖像 研究背景 光聲顯微術(shù)成像(Photoacoustic Microscopy,PAM)是一種非侵入性
    的頭像 發(fā)表于 11-20 07:36 ?202次閱讀
    南昌大學(xué)在高<b class='flag-5'>分辨</b>率光聲<b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b>方面獲得<b class='flag-5'>突破</b>

    景深顯微鏡在材料學(xué)中的應(yīng)用

    景深顯微鏡是顯微成像領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)突破,通過特殊光學(xué)設(shè)計與先進(jìn)圖像處理算法,實現(xiàn)大景深成像,單
    的頭像 發(fā)表于 11-11 18:03 ?1360次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>景深<b class='flag-5'>顯微</b>鏡在材料學(xué)中的應(yīng)用

    景深顯微鏡的工作原理與測試影響因素

    在微觀檢測領(lǐng)域,傳統(tǒng)顯微鏡常受限于景深較短的問題,難以同時清晰呈現(xiàn)樣品不同深度的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),而景深顯微鏡憑借獨特的技術(shù)優(yōu)勢,有效突破這一局限,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、電子制造等領(lǐng)域。深入理
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:02 ?686次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>景深<b class='flag-5'>顯微</b>鏡的工作原理與測試影響因素

    革新科研智造,引領(lǐng)材料未來——高通量智能科研制備工作站

    的“高通量智能科研制備工作站”,正推動一場科研范式的深刻變革。 智能驅(qū)動,全程自動化, redefine 科研效率 高通量智能科研制備工作站集成智能機(jī)器人控制技術(shù),具備樣品抓取轉(zhuǎn)移、移液、旋涂、反溶劑萃取
    發(fā)表于 09-27 14:17

    共聚焦顯微鏡和電子顯微鏡有什么區(qū)別?

    在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測中,二者均突破傳統(tǒng)光學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:07 ?990次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微</b>鏡和電子<b class='flag-5'>顯微</b>鏡有什么區(qū)別?

    共聚焦顯微鏡原理:納米級成像技術(shù)的關(guān)鍵

    在微觀世界中,細(xì)節(jié)決定成敗。共聚焦顯微鏡技術(shù),作為一項突破性的成像技術(shù),正引領(lǐng)著納米級成像的新紀(jì)元。它不僅提供了前所未有的高分辨率和對比度,
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?1694次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微</b>鏡原理:納米級<b class='flag-5'>成像</b>技術(shù)的關(guān)鍵

    景深顯微鏡技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    景深顯微鏡的成像機(jī)制以及工作原理,并展示其在各領(lǐng)域的實際應(yīng)用。Part.01景深顯微景深顯微
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1537次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>景深<b class='flag-5'>顯微</b>鏡技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    簡儀產(chǎn)品在分辨高速雙光子顯微鏡中的應(yīng)用

    雙光子顯微成像技術(shù)以紅外飛秒激光作為光源,深入組織內(nèi)部非線性地激發(fā)熒光,雙光子成像能減小激光對生物體的損傷,且具有高空間分辨率,適合長時間觀察。因此,雙光子
    的頭像 發(fā)表于 08-04 16:22 ?952次閱讀

    高通量衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端賦能電力巡檢:云翎智能如何破解偏遠(yuǎn)電網(wǎng)監(jiān)控痛點

    云翎智能通過構(gòu)建空天地一體化網(wǎng)絡(luò),融合高通量衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)與北斗高精度定位技術(shù),為偏遠(yuǎn)電網(wǎng)監(jiān)控提供了創(chuàng)新性解決方案。以下從技術(shù)架構(gòu)、應(yīng)用場景及創(chuàng)新價值三個維度解析其破解難題的核心邏輯:云翎智能高通量衛(wèi)星
    的頭像 發(fā)表于 06-20 10:33 ?943次閱讀
    <b class='flag-5'>高通量</b>衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端賦能電力巡檢:云翎智能如何破解偏遠(yuǎn)電網(wǎng)監(jiān)控痛點

    震有科技中標(biāo)高通量衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)核心網(wǎng)項目

    近日,震有科技憑借卓越的技術(shù)實力與行業(yè)領(lǐng)先的解決方案,成功中標(biāo)中國電信股份有限公司衛(wèi)星通信分公司“高通量衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目核心網(wǎng)系統(tǒng)”。這是震有科技在衛(wèi)星通信領(lǐng)域里程碑式的突破,標(biāo)志著震有科技在
    的頭像 發(fā)表于 04-18 15:11 ?1349次閱讀

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微成像的工程化PSF

    Exp. 2012]。通過這種工程化的PSF,甚至可以觀察到物體的微小散焦,即與傳統(tǒng)的成像方法相比,可以大大提高軸向分辨率。 我們通過在VirtualLab Fusion中應(yīng)用商業(yè)顯微鏡鏡頭
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用阿貝判據(jù)研究顯微系統(tǒng)的分辨

    摘要 顯微系統(tǒng)的分辨率一般用阿貝判據(jù)進(jìn)行表征。這也解釋了物鏡的數(shù)值孔徑(NA)決定了光柵(作為樣本)衍射階在其后焦平面上的濾波。當(dāng)高衍射級次的衍射被濾除后,像面不會發(fā)生干涉,因此不會成像。本實例演示
    發(fā)表于 03-24 09:08