胰岛内源胰岛素分泌的检测方法及应用

    公开(公告)号:CN112048540A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010963925.1

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种胰岛内源胰岛素分泌的检测方法及应用,涉及生物技术领域,本发明提供的胰岛内源胰岛素分泌的检测方法,包括将胰岛贴壁培养后加入锌离子荧光染料共孵育并置于显微镜下,然后刺激贴壁的胰岛细胞分泌胰岛素,观察胰岛内源胰岛素的分泌。通过贴壁培养胰岛,并利用锌离子与胰岛素形成晶体结构并共释放的特性,加入锌离子荧光染料共孵育后进行镜下观察,实现了在胰岛上实时观察胰岛素囊泡的分泌个数。通过实时监测,能够大量缩短检测的时间,有效提高检测效率。

    显微光场体成像的重建方法及其正过程和反投影获取方法

    公开(公告)号:CN110989154B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201911227287.0

    申请日:2019-12-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种显微光场体成像的重建方法及其正过程和反投影获取方法,该方法包括:步骤1,将3D体图像分解成图层图像,每一个图层图像由多个2D子图像组成,每一个2D子图像除坐标(i,j)外像素值为零;步骤2,在每一个图层图像上提取坐标(i,j)处的像素,以重新排列成单通道图像,将所有单通道图像堆叠为多通道图像;步骤3,将光场显微镜的5D点扩散函数重新排列为4D卷积核;步骤4,将步骤2获得的多通道图像作为卷积神经网络的网络输入,将步骤3获得的4D卷积核作为卷积神经网络的权重,采用4D卷积核对多通道图像进行卷积,输出多通道图像;步骤5,将步骤4输出的多通道图像重新排列为光场图像。本发明能够大幅提高卷积计算速度,从而提升图像的重建速度。

    微型双光子显微成像装置和方法、活体样本行为成像系统

    公开(公告)号:CN107049247A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710183353.3

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微型双光子显微成像装置和方法、活体样本行为成像系统,所述微型双光子显微成像装置包括:飞秒脉冲激光器,其用于产生波长为920纳米的激光;飞秒脉冲激光调制器,其用于接收所述飞秒脉冲激光器输出的激光,并预啁啾补偿激光的脉冲展宽至预设值,并输出;微型探头,所述微型探头包括:扫描成像部分,用于接收所述飞秒脉冲激光调制器输出的激光,该激光对活体样本内部的组织进行扫描,以激发所述活体样本产生荧光信号;和荧光输出光纤,其用于接收所述扫描成像部分输出的所述荧光信号,并进行输出。所述微型双光子显微成像装置能够在自然生理环境中对自由活动的动物的树突和树突棘活动进行稳定的观测。

    飞秒脉冲激光调制器及具有其的微型双光子显微成像装置

    公开(公告)号:CN107069391B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710183351.4

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒脉冲激光调制器及具有其的微型双光子显微成像装置,所述飞秒脉冲激光调制器具有负色散光路和正色散光路,其中:所述负色散光路包括激光输入光纤,所述激光输入光纤用于将脉冲展宽预啁啾补偿好的激光传输给所述扫描成像部分;所述正色散光路,其位于所述飞秒脉冲激光器和所述负色散光路之间,用于补偿由所述激光输入光纤在传输激光过程中引起的负色散。所述飞秒脉冲激光调制器能够为所述微型双光子显微成像装置在自然生理环境中对自由活动的动物的树突和树突棘活动进行稳定的观测提供有利条件。

    一种基于轴向超高速扫描的三轴数字扫描光片显微镜

    公开(公告)号:CN104407436B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201410460425.0

    申请日:2014-09-05

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于轴向超高速扫描的三轴数字扫描光片显微镜,主要涉及荧光显微镜领域。通过在激发光路中设置光束光路快速变焦装置,用于快速调制光的焦点位置;和快速光强调制装置,用于快速调制光强;发明了一种在不改变光片厚度的条件下,可以增加并且调节扫描范围的光片显微镜。这项新技术能够提供亚微米级的z轴分辨率,在深层组织中(大于500μm)170×170μm2大小的视野以及高达1毫秒的时间分辨率。2P3A‑DSLM解决了小型模式生物体的亚细胞结构以及活体动态过程的长时间成像问题。

    一种荧光光片显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN105300941B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510683873.1

    申请日:2015-10-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光光片显微成像系统及方法。所述荧光光片显微成像系统包括检测装置、校正装置、成像装置和控制装置,其中:所述检测装置用于检测活体样本内部的组织平面成像视场的各预设等晕区的波前像差畸变,并输送给所述控制装置,所述控制装置用于根据接收到的所述波前像差畸变,向所述校正装置发出校正指令,所述校正装置用于根据接收到的所述校正指令,对各所述等晕区同时进行至少一次波前校正,所述成像装置用于对波前校正后的所述组织平面成像。本发明有助于获得较大视场且高时空分辨率的深层的生物组织平面。

    一种自由移动小动物行为成像装置和方法

    公开(公告)号:CN106923793A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710184465.0

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: A61B5/0071

    Abstract: 本发明公开了一种自由移动小动物行为成像装置和方法,装置包括:箱体,其为小动物的自由移动提供限定空间;飞秒脉冲激光器,其产生波长为920纳米的激光;飞秒脉冲激光调制器,其接收飞秒脉冲激光器输出的激光,并预啁啾补偿激光的脉冲展宽至预设值;微型探头,其接收飞秒脉冲激光调制器输出的激光,该激光对活体样本内部的组织进行扫描,以激发活体样本产生荧光信号;以及接收扫描成像部分输出的荧光信号,并进行输出;数据收集组件,其收集微型探头输出的荧光信号;线路安装组件,激光输入光纤和荧光输出光纤通过线路安装组件以能够相对于箱体随意转动的方式安装在箱体上。自由移动小动物行为成像装置能够在自然生理环境中对自由活动的动物的树突和树突棘活动进行稳定的观测。

    多层结构光显微成像方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN119986999A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510238010.7

    申请日:2025-02-28

    Abstract: 本说明书实施例提供一种多层结构光显微成像方法、系统和装置,该系统包括:照明部件,被配置为生成多束照明光,并对多束照明光进行调节产生结构光照明模式,并改变结构光照明模式的轴向相位;采集部件,被配置为对样品发射的荧光进行分像和采集,得到样品的多层图像数据。该方法包括:对每个图像数据集的多层图像数据进行配准,得到每个图像数据集对应的三维图像数据;对每个方向对应的多个图像数据集对应的多个三维图像数据进行频谱分离,得到多个频谱分量;基于估计参数,对每个方向对应的多个频谱分量进行频移,得到每个方向对应的多个频移后图像;对结构光的多个方向对应的多个频移后图像进行维纳滤波,得到样品的超分辨率图像。

    一种siRNA、药物组合物以及使用其治疗糖尿病的方法

    公开(公告)号:CN114786683A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202180006499.5

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请提供了治疗受试者的组合物和方法。所述组合物可包括短干扰RNA(siRNA)分子,其包括正义RNA链和反义RNA链,所述正义RNA链和所述反义RNA链形成RNA双链。所述方法可包括向受试者施用包括药剂的药物组合物,其中药剂用于降低受试者中尿苷5’‑二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)水平。所述正义RNA链或所述反义RNA链的长度可以是15到25个核苷酸。所述正义RNA链和所述反义RNA链可以是70%‑100%互补的。

Patent Agency Ranking