生物成像和细胞成像之间的关系是啥?生物成像包含细胞成像对吗?如果是这样的话,那么生物成像除了细胞成

作者&投稿:连采 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
生物医学成像是研究什么的?~

微波成像是当前国际上正在大力研究开发的一种非均匀介质成像技术。
微波成像技术已广泛应用于各技术领域,在雷达和遥感方面尤为突出。在生物医学方面的应用,微波成像具有其它成像手段,如X光、核磁共振和超声成像等不具备的优势。

我们已研制成功的“二维共形微波成像系统”,其性能指标达到了:分辨率≤8mm,介电常数对比度为2.5%,成像时间≤10min,每套成本为10万元左右。在后续研究中,争取成像系统的性能指标达到:分辨率4≤mm,介电常数对比度为1.5%,成像时间≤1min,温度分辨率≤0.5℃,达到对生物体内组织的温度分布成像的要求。

一、活细胞成像系统原理
目前主流的活细胞成像系统从原理上可以分为两大类:
基于宽场反卷积技术
基于共聚焦技术
两种技术作为目前最流行的活细胞成像技术,均可以实现在维持细胞存活的情况下,快速获取单一焦平面的信号,在具体性能上则各有擅长。
宽场反卷积技术
对光线进行反卷积运算是光学成像领域的成熟技术,最早由美国国家航空航天局开发并成为观察微弱天体信号的标准技术。去卷积和共聚焦技术是光学显微镜领域获得单一焦平面光线的两大主流技术(J.M.Murray, live cell imaging, 2010)。通过将非焦平面的光线还原至焦平面上,大大提高了样品信号的强度以及图像的信噪比。由于去卷积技术设计到大量的后期运算,因此在高性能计算机发明以前,一直受制于运算能力,没有得到大规模的推广。随着近年来计算机性能的大幅提升和价格的下降,去卷积技术逐渐成为光学显微镜的主流技术。一个点光源经过显微镜的光路,由于镜片对光线的衍射和散射,最终呈现在观察者面前的是一个模糊的点,所以点光源变成模糊的点的过程即为卷积。反卷积就是把模糊的点还原成点光源的过程。
以API 公司的DeltaVision 系统为例,其反卷积过程经历以下几步:
1)首先通过无数的计算和实验,得到点光源经过显微镜物镜后变模糊的规律,建立模型。
2)选择完美的物镜,保证样品信号经过物镜后变模糊的规律符合步骤一中得到的模型。
3)将通过显微镜光路的所有的光信号进行收集,因为点光源经过显微镜光路后会变成一个空间中的倒圆锥形,所以在收集信号的时候需要很准确的记录信号的Z 轴信息。
4)对收集到的所有光信号按照步骤一中的模型进行还原,最终将模糊的点还原成清晰的点,客观反映它在空间的位置和强度。
目前去卷积技术越来越广泛地应用于生物学图像的研究中。
共聚焦技术
共聚焦显微镜它采用点光源(point lightsource) 照射标本,在焦平面上形成了一个轮廓分明的小的光点(light spot ) ,该点被照射后发出的荧光被物镜收集,并沿原照射光路回送到探测器。探测器前方有一个针孔(pinhole) ,几何尺寸可调。这样,来自焦平面的光,可以会聚在探测针孔范围之内,而其它来自焦平面上方或下方的散射光,都被挡在探测针孔之外而不能成象。光束扫描器又分为单光束、多光束或狭缝扫描器几种。其中单光束扫描获得的图像质量最好,狭缝扫描器虽然产生图像的速率很高(可达实时水平) ,但其图像信噪比低于单光束扫描,这是因为从狭缝长轴来的漫射光不能被有效遮挡。多光束扫描如碟片式共聚焦是由电动马达驱动Nipkow 盘旋转而实现的,其荧光量较低,速率一般较高。

宽场反卷积技术与共聚焦技术比较表

二、API 高分辨活细胞成像系统的主要特点
DeltaVision 活细胞成像系统有以下优势:
1)高灵敏:得益于精密和高效的光路,以及领先的还原型反卷积技术,DeltaVision 将宽场显微镜的灵敏度和分辨率提高到新的水平,标准配置下最低可以探测到13个GFP 分子,成为目前为止最灵敏的光学显微系统之一。

HIV 病毒通过DC 细胞和T 细胞的接触侵染T 细胞,绿色颗粒为HIV 病毒
2)高速:标配下可达到 21 帧/秒(512×512)的成像速度。当配备EM-CCD 后,最高可达到224 帧/秒(64×64),可用于囊泡运动和钙火花等快速的生理生化过程观察。
3)低光毒性:得益于灵敏度的显著提高,即使微弱的荧光,也可以收集到足够的信号,因此激发光的强度和时间可以大幅度减少。光损伤和光淬灭不再是活细胞和微弱荧光观察的障碍。
4)智能:焦点漂移和细胞脱离视野是活细胞观察的梦魇。DeltaVision 特有的自动对焦(autofocus)和细胞跟踪(cell tracking)功能,不仅可以自动维持焦平面的稳定,而且能够跟踪移动的细胞,使这些问题迎刃而解,长时间连续的活细胞观察不再困难。

通过对荧光信号和细胞轮廓的识别,DeltaVision 可以精确的跟踪需要观察的细胞。
5)免维护:整个系统无易损易耗部件,光源寿命在 5000 小时以上,可正常使用7-10年以上,无需更换光源和校准光路。。系统控制和图形处理基于Linux 操作系统,更适合多线程控制和数据处理,不仅大幅度降低了数据处理时间,也避免了在数据传输过程中感染病毒的危险。人性化的softWoRX软件简单易用,一个对话框内即可完成所有的控制操作。
三、API 高分辨活细胞成像系统的主要功能与应用领域
1)多维成像
目前可以做到六维(XYZ 三维,时间,不同点,不同波长)成像。通过光学切片(optical section)技术,实现对样品的3D 观察,构建样品的立体结构。

经过3D 重建的肿瘤细胞:A 为正面,B 为旋转30 度后,C 为旋转90 度后。
2)3D 还原型反卷积处理
显微镜的分辨率和图像的对比度取决于物镜收集的光学信息。显微镜光路中衍射和折射现象的存在,使得样品信号的位置和强度都发生了变化,降低了系统的分辨率和图像的质量。API 作为对图像数据进行反卷积处理最早的实践者,将显微镜的硬件设计和后期软件处理完美的结合在一起,通过对光学信号的3D 还原型反卷积处理,大大提高了显微镜的灵敏度和分辨率。

原始图像和经过3D 反卷积处理后图像的对比:A,B 为处理前,C,D 为处理后。
经过反卷积处理后,信号的强度和图像对比度得到很大提升。
3)延时摄影
通过软件精确的控制,拍摄的时间间隔从数秒到数小时不等,在长时间拍摄下也不会造成荧光信号的淬灭。根据实验需求的不同,无论单一层面还是3 维结构,都可以获得良好的效果。

正在分裂的Hela 细胞,其中绿色标记微管蛋白,红色标记染色体
4)高速离子成像
结合高速 CCD 和高效的光路,在512×512 像素下仍然可以实现21 帧/秒的成像速度。对于快速的离子浓度的变化,最快可以50-100 帧/秒的速度获取图像。

细胞间钙信号的传递。使用Fluo‐3 标记胞内的钙离子,并给予荧光信号对钙离子的强度进
5.荧光共定位分析
通过比较多个荧光通道的定位情况,即可知道他们在空间上和时间上的分布信息,进而得到相应的荧光信号是否存在相互作用、协同运动、定向运输等。

体外重组的病毒颗粒侵染细胞,绿色标记病毒的壳蛋白,红色标记病毒的RNA结合蛋白。病毒入侵前,由于病毒颗粒完整,绿色信号和红色信号共定位。病毒入侵细胞后,脱掉表面的壳蛋白,绿色信号和红色信号分离。
6)荧光共振能量转移(FRET)
DeltaVision 特制的活细胞滤片组保证CFP/YFP,GFP/mcherry(RFP)荧光强度的精确记录,并进一步计算出蛋白对之间精确的能量转移系数。

计算不同荧光通道荧光信号的强度,进一步可得到能量转移系数。
主要应用领域:
1)细胞迁移与细胞骨架;
2)细胞分裂与细胞周期;
3)细胞信号转导;
4)组织分化与发育;
5)囊泡和蛋白运输;
6)生理学和神经科学;
7)钙离子信号研究;
8)蛋白质与DNA 的相互作用;
9)宿主与病原体相互作用;
10)癌症研究;
11)药理研究;
12)生物物理研究。

比如用于肿瘤研究的基于放射性同位素自显影,基于荧光探针标记的小动物成像。体内显微成像,比如用于观察肿瘤/组织发育,另外个人觉得只要是对生物属性进行研究进行的成像都可以叫做生物成像,细胞和亚细胞结构都包括在内

好多

http://


显微镜的基本知识
(4)共聚焦显微镜:通过聚焦光束到一个非常小的点上,以获取三维图像,并减少深度模糊。它们在生物成像和材料科学中非常有用。2、显微镜的构造:典型的显微镜结构包括以下组件:(1)物镜:位于显微镜下部的镜头,负责放大样本。(2)目镜:位于显微镜顶部的镜头,用于观察放大后的图像。(3)载物台:用于...

光学传感器分类及介绍
在机械制造领域,光电传感器可以用于检测和测量零件的尺寸、形状和位置,以及检测机器的运行状态。在安全保障领域,光电传感器可以用于检测汽车的速度、方向和距离,以及检测建筑物的物理安全状况。而在医药和生命科学领域,光电传感器可以用于细胞成像、生物蛋白质检测等领域,为生物医学研究提供更精准的数据。

碳量子点的生物成像原理是什么
光化学稳定性。碳量子点的生物成像具有多个优点,包括良好的光学性能和光化学稳定性,水溶性好,而且基本无毒、环境友好,因此,在医学上可以用于细胞成像。碳量子点同时吸收两个或多个光子,使其在较激发波长更短的波长处吸收光,产生上转换荧光。

显微镜在细胞生物学研究中有哪些作用?
显微镜的发明和使用是开创了细胞学说的前提,是其必要的奠基.因为细胞十分微小肉眼根本无法观察,而显微镜的发明使用让人们第一看到细胞.之后才有对其的研究,并创立了细胞学说。

马辉研究的光学显微成像方法在生物医学领域有哪些应用?
马辉的研究领域主要集中在生物活体光学显微成像技术上,其中涉及:共焦与双光子荧光成像,这种方法能深入组织内部,提供高分辨率的图像,对于研究细胞内部结构至关重要。接着是光学二次谐波成像,它利用非线性光学效应,揭示生物组织的微结构特性。荧光各向异性度成像则揭示了生物材料的微结构异质性,对于理解...

显微镜的发展历史
1838年 Schlieden and Schwann(施莱登和施旺):皆提倡细胞学原理,其主旨即为「有核细胞是所有动植物的组织及功能之基本元素」。1857年 Kolliker(寇利克):发现肌肉细胞中之线粒体。1876年 Abbe(阿比):剖析影像在显微镜中成像时所产生的绕射作用,试图设计出最理想的显微镜。1879年 Flrmming(佛莱明)...

简述几种分子成像方法?
可以通过分子探针与靶点直接反应成像;也可以通过报告基因间接转录某种蛋白质基因后,其表达产物被报告探针检测,报告探针与报告基因的表达产物特异性结合之后被成像设备检测到而进行的成像;还可利用替代标志物探针来反映内源性分子或基因生物过程的下游结果等。临床意义 分子探针与体内特定研究目标结合,可以...

新科技!量子显微镜,有助于发现以前看不见的细胞结构
一个由澳大利亚和德国工程师组成的国际科学小组创造了一种新的量子显微镜,能够看到以前根本看不见的细胞结构。因此,根据工程师的说法,他们的发展将创造全新的生物技术,并改变现有技术(从导航到医学成像)。艺术家对量子显微镜的印象,该显微镜使用具有量子相关性的光子对,以较低强度的光产生更高分辨率的...

显微镜对于活细胞成像有什么作用?
徕卡显微系统为您提供活细胞成像方面的智能创新。 我们的解决方案可帮助您获得最佳的图像质量,同时保护好您的样本。大多数细胞过程在三维空间中随着时间的推移进行。 因此,若要掌握全面的情况,必须以四个维度(XYZ 和时间)对细胞成像。 延时‐成像方法可捕捉从几秒到几个月内的细胞事件。 也可以在特...

求翻译英文文献 关于细胞成像
由于[Pt(L3)Cl]+的主要目标是核仁,这是RNA合成的主要场所,[20] 所以我们试验了[Pt(L3)Cl]+对细胞转录的影响。初期发生的RNA转录产物可以用氟尿苷来标志,它可用一种针对含卤核苷的抗体免疫染色。[21] 在不存在[Pt(L3)Cl]+时,由氟尿标志的新合成的RNA在细胞核的点状图形中被检测到(图5D)...

安多县19699445251: 生物成像和细胞成像之间的关系是啥?生物成像包含细胞成像对吗?如果是这样的话,那么生物成像除了细胞成 -
长孙俘卡马: 比如用于肿瘤研究的基于放射性同位素自显影,基于荧光探针标记的小动物成像.体内显微成像,比如用于观察肿瘤/组织发育,另外个人觉得只要是对生物属性进行研究进行的成像都可以叫做生物成像,细胞和亚细胞结构都包括在内

安多县19699445251: 分子影像学的成像原理 -
长孙俘卡马: 分子影像学融合了分子生物化学、数据处理、纳米技术、图像处理等技术,因其具有高特异性、高灵敏度和图像的高分辨率,因此今后能够真正为临床诊断提供定性、定位、定量的资料.由此可见,分子影像学不再是一个单一的技术变革,而是各种技术的一次整合.分子影像技术有三个关键因素,第一是高特异性分子探针,第二是合适的信号放大技术,第三是能灵敏地获得高分辨率图像的探测系统.它将遗传基因信息、生物化学与新的成像探针综合输入到人体内,用它标记所研究的“靶子”(另一分子),通过分子影像技术,把“靶子”放大,由精密的成像技术来检测,再通过一系列的图像后处理技术,达到显示活体组织分子和细胞水平上的生物学过程的目的,从而对疾病进行亚临床期诊断和治疗.

安多县19699445251: 成像的意思是甚么? -
长孙俘卡马: 成像 生物样本的造影技术,依照样本尺度大小可以概分为组织造影与细胞份子的显微技术.

安多县19699445251: 生物传感和生物成像的区别 -
长孙俘卡马: 是研发和设计生物传感器的.生物传感器是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器.是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)、适当的理化换能器(如氧电极、光敏管

安多县19699445251: 电子显微镜成像原理 -
长孙俘卡马: 一、透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况: 1、吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用.样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗.早期的透射电子显微镜都是基于这...

安多县19699445251: 显微镜成像规律是什么??????、、、、、 -
长孙俘卡马: 其实普通的光学显微镜是根据凸透镜的成像原理,要经过凸透镜的两次成像.第一次先经过物镜(凸透镜1)成像,这时候的物体应该在物镜(凸透镜1)的一倍焦距和两倍焦距之间,根据物理学的原理,成的应该是放大的倒立的实像.而后以第一次成的物像作为“物体”,经过目镜的第二次成像.由于我们观察的时候是在目镜的另外一侧,根据光学原理,第二次成的像应该是一个虚像,这样像和物才在同一侧.因此第一次成的像应该在目镜(凸透镜2)的一倍焦距以内,这样经过第二次成像,第二次成的像是一个放大的正立的虚像.如果相对实物说的话,应该是倒立的放大的虚像.

安多县19699445251: 高一生物显微镜知识点 -
长孙俘卡马: 显微镜的使用 1.显微镜的结构 ①目镜:在镜筒的上方,其上标有放大倍数. 目镜越长放大倍数越小,越短放大倍数越大. ②物镜:连接在转换器上,其上标有放大倍数. 物镜越长,放大倍数越大,越短放大倍数越小. ③反光镜:一面为平面...

安多县19699445251: 核医学成像原理? -
长孙俘卡马: 核医学成像系统又称放射性核素成像(RNI)系统,所检测信号是摄人体内的放射性核素所放出的射线,图像信号反映放射性核素的浓度分布,显示形态学信息和功能信息.核医学成像与其他影像学成像具有本质的区别,其影像取决于脏器或组...

安多县19699445251: CQ1是细胞成像吗? -
长孙俘卡马: CQ1是一款典型高内涵细胞成像分析系统,因为它由三个部分组成:全自动高速显微成像,全自动图像分析和数据管理.全自动高速显微成像在短时间内生成大量的图像,全自动图像分析从这些图像中提取大量的数据,数据管理软件负责建档存...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网