血液 | 光学实现流式细胞术
血液是用来保持人体功能的液体,可以向细胞输送必需的营养物和氧气,同时它还从这些细胞中带走过量的营养物和废物。血液由血浆,血细胞,水,蛋白质,离子,葡萄糖,各种激素等物质组成。我们要妥善的维护和保养它,才能实现健康和长寿。光学系统如流式细胞仪,细胞分离器和光流体装置可以快速准确地诊断各种疾病。由透镜,滤光片,棱镜和其他光学部件组成的激光扫描流式系统可以快速检测红细胞或白细胞异常。荧光细胞分选机也由类似的光学部件组成,可以准确地检测患者身体中的CTC(循环肿瘤细胞),大大提高其存活几率。
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滤光片
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流式细胞术
一种分析液体悬浮液中颗粒的物理和化学特性的强大技术。当颗粒流过激光束时,前向和侧向散射光信号被收集起来,以此获得定性和定量数据。
细胞分选
荧光激活细胞分选术(FACS)是流式细胞术的一个特别的分支,它可以将一组异质的细胞分到不同的容器中,一次一个细胞。 这种技术利用光散射和荧光原理,以及细胞特征的不同来进行分类。
光流控技术
这是一种将微流体与光学相结合的技术。主要应用包括液晶显示器,能源和光学镜头,而创业公司主要把它用在芯片实验室设备,生物传感器和分子成像系统上。
高通量筛选
这是一种强大的药物研发工艺,常用于制药领域。通常这是一个自动化的过程,可以更快地开发出新型药物,减少人为失误的风险。
大脑映射
神经科学技术旨在以空间表征的方式映射和罗列出大脑的结构或特性。换句话说,通过成像技术了解大脑,脊柱和中枢神经系统的解剖结构和功能。
光遗传学
这是一种使用光来控制活体组织中的细胞的生物技术,大多数情况下,光感受器可以对神经元进行基因改造,而这些光感受器会对不同的波段做出反应。
Clarity
这是一种使用水凝胶使脑组织透明化的方法。配合抗体或生物标志物,可以得到和研究有关脑部核结构的详细图片。
GCaMP
一种用于脑成像的遗传编码钙指示剂。 GCAMP类似于绿色荧光蛋白(GFP),钙调蛋白和肌球蛋白肽序列的融合。
GFP
绿色荧光蛋白(GFP)是一种特别的蛋白质,由一组特定的氨基酸组成,暴露于紫外线/蓝光下会呈现绿色。它可以从从海洋生物中提取,最常见的激发波长为395nm至475nm,发射峰值从509nm到525nm。 GFP广泛应用于非侵入性荧光成像系统,以检测肿瘤生长,凋亡和其他细胞活性。
眼科
是医学的一个分支,致力于研究眼睛的解剖学原理和相关疾病。 眼睛是诊断一些严重疾病的主要指标之一。由于其易于观察并拥有高水平的透射性,眼睛已经成为各种平台和技术(如光学相干断层扫描(OCT))进行非侵入性医学成像的“黄金标准”。
OCT
一种强大的医学成像技术,利用光线在生物组织中的光学散射,捕捉高分辨率的三维图像。其原理是利用近红外(NIR)光进行干涉测量,可以有效地穿透生物介质。我们需要权衡深度渗透和分辨率,不过OCT通常能够与其他技术相结合,从而获得准确的多模型图像。
生物计量/虹膜识别
自动生物识别是利用数学算法实现个体的虹膜识别。这种形式的生物识别非常可靠,因为人的眼睛图案是因人而异且长期稳定的,可以在很大的距离范围上辨别出来。
眼底相机
低倍专业显微镜搭配相机,就可以组成一个功能性检眼镜。
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