双重共聚焦图像扫描显微实现深组织超分辨成像突破
在复杂的深层组织环境中,现有超分辨方法仍面临诸多挑战。比如受激发射损耗显微镜(STED)的“甜甜圈”形损耗光在组织中易受到散射干扰而畸变,导致深层成像质量显著下降;结构光照明显微镜(SIM)依赖的条纹光照明在组织中易被扰乱,导致重建引入伪影;单分子定位显微镜(
在复杂的深层组织环境中,现有超分辨方法仍面临诸多挑战。比如受激发射损耗显微镜(STED)的“甜甜圈”形损耗光在组织中易受到散射干扰而畸变,导致深层成像质量显著下降;结构光照明显微镜(SIM)依赖的条纹光照明在组织中易被扰乱,导致重建引入伪影;单分子定位显微镜(
据恒州诚思调研统计,2024年全球显微光谱测量系统市场规模约20.82亿元,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2031年市场规模将接近28.60亿元,未来六年CAGR为4.6%。
无透镜片上显微技术是一种先进的无标记计算显微成像技术,因其结构紧凑与高通量成像能力而成为计算成像领域的研究热点。然而在实际实验中,传感器移动轨迹与物平面法线之间不可避免地存在偏差。且由于所拍摄全息图相位信息缺失,其重聚焦特征不再可靠,因此全息图之间错位的精确校
不是用味觉,而是用“纳米视角”;不是听传说,而是看“显微图像”;传统草木 + 高科技成像,
1980 年:故事的序章开启于 1980 年,当显微断层扫描技术(micro-CT)首次被构想时,它还只是(Alexander Sasov)博士项目中的一个概念。
爱马仕 显微 neoscan alexandersasov 2025-05-19 14:30 22
气孔作为植物与环境的“微观界面”,其研究贯穿植物学、生态学、农业科学及气候科学领域,而气孔结构和功能的解密历程是与显微技术的发展紧密交织的。光学显微镜揭开气孔形态面纱,电子显微镜解析气孔超微结构,多模态联用整合多维信息。显微技术的迭代为气孔研究架设了“认知阶梯