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公开(公告)号:CN117007567A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310791341.4
申请日:2023-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的是一种基于五芯光纤主动光操控的数字扫描光片荧光显微成像系统。其特征是:使用多芯光纤光镊以非接触、无损伤的方式对处于液态环境中的活体单细胞绕特定转动轴转动角度进行稳定而精准的主动光操控。在细胞转动过程中,基于全息波前整形方法优化经多芯光纤传输的贝塞尔光束,在细胞内部快速扫描形成虚拟光片,激发产生的荧光信号由与虚拟光片激发光平面垂直的显微物镜收集,通过CMOS相机记录活体单细胞不同角度的荧光层析图像。本发明可实现实时原位获取活体单细胞内部三维结构的高分辨率的荧光层析图像,具有高精度、高分辨率、高可靠性、高灵活性和适用性强等特点,在生物学、医学和生命科学等众多研究领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117629991A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311353867.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明提供的是一种基于线激光光镊的细胞力学特性检测及筛选系统和方法。其特征是:该系统由线激光光镊、细胞筛选微流芯片和细胞力学特性检测三部分构成。近红外连续激光器输出的激光光束经扩束整形产生线型激光,经显微物镜聚焦在细胞筛选微流控芯片检测区域中的待测细胞上,通过快速旋转线型激光光束使被捕获的细胞发生形变,经四象限探测器检测前向散射光的位移量测量细胞形变量获得待测细胞的力学特性,安装在微流芯片输出口的电极分离具有不同力学特性细胞,从而实现非标记的细胞快速筛选方法。本发明所提供的检测和筛选方法具有非侵入、无损伤、灵敏度高、检测通量高等优点,在细胞生物学、医学和生命科学等研究领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117723515A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310798494.1
申请日:2023-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的是一种基于单光子雪崩二极管的单像素荧光多维显微成像方法。其特征是:聚焦在待测样品中的激光光束激发待测样品中的荧光团产生荧光信号,经数字微镜阵列调制后,通过一个工作在反向击穿电压下的单光子雪崩二极管接收,经时间相关单光子计数器记录荧光光子的数量与荧光寿命信息,通过不同偏置电压下的光谱响应曲线与解调算法求解荧光光谱,通过激发光束的快速扫描获取待测样品的三维结构荧光层析图像。本发明提出的方法利用一个单像素探测器实现光谱、寿命和三维结构的多维信息的快速检测与成像,具有灵敏度高、结构简单、成本低廉、操作简便等特点,可应用于生物学、医学、药学和生命科学等众多研究领域。
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公开(公告)号:CN118011614A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410269816.8
申请日:2024-03-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B21/00 , G01B11/25 , G02B21/02 , G02B21/06 , G02B21/36 , G02B5/20 , G01N21/64 , G02B27/09 , G02B27/44 , G02B27/48
Abstract: 本发明提供的是一种基于随机结构光照明的动态散斑宽场荧光成像系统。其特征是:激光器输出的激光光束经光栅和散射体形成包含散斑图案的结构光条纹,通过显微物镜投射到待测样品上,依次改变光栅的位置,当光栅移至一个位置后连续移动散射体,由CMOS相机记录多幅动态变化的散斑照明荧光图像,通过四步相移法和均方根算法获得具有高三维空间分辨率的荧光图像。本发明提出的方法将结构光照明与动态散斑照明结合在一起,实现基于随机结构光照明的动态散斑宽场荧光成像系统,可获取待测样品三维结构的高分辨荧光层析图像,具有三维空间分辨率高、结构简单、成本低廉、操作简便等特点,在生物学、医学和生命科学等众多研究领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118068550A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410269741.3
申请日:2024-03-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于线激光细胞操控的光片照明荧光显微成像系统。其特征是:该系统利用柱透镜产生照明光片和线激光光镊,线激光光镊捕获并精确控制细胞的旋转,照明光片在细胞旋转过程中激发细胞中不同位置的荧光物质实现光片对细胞的层析。最重要的是,与传统荧光显微成像方法相比,该方案是对实验对象直接进行操控、观测,降低了实验对象在样品容器里的位置改变所造成的图像采集和重构的不确定性和误差。本发明构建的系统可对大尺寸活体单细胞或多细胞进行高时空分辨率三维层析成像,具有光损伤小、空间分辨率高、操作灵活、成本低等特点,在医学和生命科学等研究领域具有广泛的应用前景。
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