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公开(公告)号:CN114815090A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210439826.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本申请公开了一种光纤微探针制备方法、调焦方法以及调焦装置,其中装置包括:激光器和光纤微探针;所述光纤微探针一端与所述激光器连接;所述光纤微探针的另一端用于捕获红细胞溶液的单个红细胞;所述光纤微探针直径与红细胞直径相同;所述激光器用于发射不同功率的激光调整单个红细胞的形变参数,以调节所述光纤微探针的成像焦距。本调焦装置选取人体血管内天然存在的红细胞作为聚光器和变焦元件,通过激光器发射激光以调整红细胞的形变参数,进而调节光纤微探针的成像焦距。对比其它用于血液疾病诊疗的设备,本申请的调焦设备可以提高设备的生物兼容性,同时具有多功能、体积小等优势。本申请可广泛应用于医疗设备技术领域内。
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公开(公告)号:CN114112909A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111356311.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了叶绿体在作为微透镜、显微成像、荧光增强中的应用,本发明发现了叶绿体的聚光特性,将叶绿体用作微透镜使用,叶绿体制备方式简单,制备时长短,可批量获取;且叶绿体可从多种植物细胞中提取,可提取的范围广;叶绿体直径分布范围广,可满足不同实验需求。通过将叶绿体用作微透镜使用,可实现对各种微观结构的体外、体内显微成像;通过结合光镊技术,可实现对叶绿体的变焦,满足不同的成像要求,提高了叶绿体微透镜在光学成像和探测中的灵活性。而且,叶绿体为天然生物结构,以叶绿体作为微透镜显著提高了显微成像的生物兼容性。除了显微成像外,本发明还利用叶绿体实现了荧光信号的增强,为细胞内动态过程检测等提供了可能性。
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公开(公告)号:CN117672588A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311374355.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种硅纳米颗粒图案化和动态操控的控制方法、系统及装置,所述方法包括:获取预设图案,预设图案包括静态图案、动态图案、单个图形的图案或若干个图形的图案;根据预设图案确定激光的扫描路径程序,扫描路径程序的扫描路径的形状与预设图案相同;获取用于捕获硅纳米颗粒的光势阱,并获取焦平面的参数;控制光势阱按扫描路径程序中的扫描路径进行循环运动;控制激光的功率,以确保光势阱在运动过程中稳定捕获硅纳米颗粒,控制激光的扫描频率,以使硅纳米颗粒按照预设速度运动,从而获得由硅纳米颗粒所组成的图案。本发明实施例实现了纳米颗粒的图案化和实时可控的动态化,可同时操控多个颗粒,可广泛应用于光学操控技术领域。
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公开(公告)号:CN114112909B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111356311.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了叶绿体在作为微透镜、显微成像、荧光增强中的应用,本发明发现了叶绿体的聚光特性,将叶绿体用作微透镜使用,叶绿体制备方式简单,制备时长短,可批量获取;且叶绿体可从多种植物细胞中提取,可提取的范围广;叶绿体直径分布范围广,可满足不同实验需求。通过将叶绿体用作微透镜使用,可实现对各种微观结构的体外、体内显微成像;通过结合光镊技术,可实现对叶绿体的变焦,满足不同的成像要求,提高了叶绿体微透镜在光学成像和探测中的灵活性。而且,叶绿体为天然生物结构,以叶绿体作为微透镜显著提高了显微成像的生物兼容性。除了显微成像外,本发明还利用叶绿体实现了荧光信号的增强,为细胞内动态过程检测等提供了可能性。
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