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  • 癌癥手術新福音:光聲遙感顯微技術有望上臨床

    在腫瘤切除手術中,外科腫瘤專家必須高度依賴自身視野或者成像成片的分辨率和清晰度,從而評估患者的腫瘤邊緣。術后,醫生仍需借助兩周以上的病理實驗報告,以評估術后診斷,而這很可能會延誤患者的后續治療。目前,市場上還沒有能夠可視化腫瘤組織的臨床工具或儀器。近日,滑鐵盧大學(University of Waterloo)的研究人員發表了一項新成果。研究顯示,光聲遙感顯微技術可以在切除腫瘤的手術過程中及術后幫助外科醫生精確定位腫瘤邊緣,從而極大改善癌癥治療效果。 目前,福爾馬林固定石蠟包埋組織技術仍然是臨床上檢查切除組織、腫瘤診斷和確定腫瘤邊界的金標準。臨床組織的病理學分析也相當耗時費力,包括固定、處理、切片和染色等多個步驟。而一份癌癥患者的病理診斷報告需要花費的時間還取決于醫院規模、標本復雜性和癌癥類型等因素,且差異極大,有時需要3天甚至更長時間才能作出診斷。 在手術過程中,外科腫瘤醫生主要依靠包括MRI成像和CT掃描,腫瘤組織病......閱讀全文

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      2014年度諾貝爾化學獎頒布后,高分辨率成像技術也變得備受關注。高分辨率成像技術的出現突破了傳統光學分辨率的極限,帶來了一場變革。各種顯微成像技術,比如熒光、探針、quantum dot技術、共聚焦顯微鏡技術、透射電子顯微鏡技術等在疾病診斷以及生物研究方面的應用越來越廣泛。在2015高分辨率成像

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    納米酶催化腫瘤光聲成像研究獲進展

      12月12日,Nano Letters 雜志在線發表了類外泌體納米酶小體催化腫瘤光聲成像的最新研究成果。研究人員首次利用納米酶的酶學催化特性,實現了鼻咽癌移植瘤的光聲成像。  光聲成像結合了純光學成像的高對比度和純超聲成像的高穿透深度優點,能夠提供高對比度和高分辨率的組織成像,是目前非常有應用前

    光聲成像:-光學和超聲成像的完美結合

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      光聲拉曼技術是通過光聲方法來直接探測樣品中因相干拉曼過程而存儲能量的一種非線性光存儲技術。光聲拉曼信號正比于固體介質三階拉曼極化率的虛部,與非共振拉曼極化率無關,因而完全避免了非共振拉曼散射的影響,并且克服了傳統的光學法受瑞利散射,布里淵散射干擾的缺點,具有高靈敏度(能探測到10 ?-6cm -

    眼科手術顯微鏡手術室布局

      (一)專用手術室,手術空間應足夠大,應能擺放手術顯微鏡、冷凝電凝器、玻璃體切割器、激光等較大設備。供全麻用的各種通氣管道,應有暗室窗簾,對玻切手術十分重要。  (二)立式手術顯微鏡應放在健眼側,使助手在患眼側有足夠活動空間。  (三)玻璃體手術,幾乎所有儀器的調節和利控制都通過腳踏開關完成,腳踏

    手術顯微鏡簡介

      手術顯微鏡視頻錄播系統又稱:攝像系統,高清晰圖像顯像系統,數字手術圖像管理系統等。是醫療機構專為保存手術過程的視頻錄像的功能,方便對以往的病例進行調閱和歸檔。

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    前沿顯微成像技術專題之:光片熒光顯微鏡(一)

    在過去二十多年中,光學顯微成像技術發展迅速,不斷突破傳統極限。生命科學研究,要求成像系統在不影響生物活性的前提下,實現更大視野,更高分辨率,更高速度的三維成像。這也意味著對成像探測器 - 科研相機的要求也越來越高。從本周開始,我們將為大家帶來前沿顯微成像技術專題系列,和大家一起探討前沿的顯微成像技術

    前沿顯微成像技術專題之:光片熒光顯微鏡(三)

    關于光片顯微鏡,通過前面第一,第二期的介紹,相信大家已經有了較為全面的了解。在本期中,我們將介紹另外幾種光片顯微技術,它們和第二期最后介紹的晶格光片顯微鏡一樣,都是對傳統光片顯微技術的改進,以滿足更高的成像要求。最后,我們將為大家總結如何挑選適合光片顯微鏡的科學相機。倒置平面照明顯微鏡 (d)iSP

    前沿顯微成像技術專題之:光片熒光顯微鏡(二)

    上一篇簡單介紹了光片熒光顯微鏡的一些基本知識,光片顯微鏡的誕生大大拓展了生命科學的研究視野,但它也有一些需要克服的天生缺陷和技術難點。本期就讓我們從這里開始,一步步追尋光片顯微鏡的發展足跡。靜態光片和技術難點正如我們在上一期提到的那樣,傳統的光片是由高斯光束通過一個柱形透鏡來實現的。 最初,只用一個

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