超衍射极限细胞膜微结构生物物理特性获取方法与装置

    公开(公告)号:CN105572044A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610014189.9

    申请日:2016-01-11

    CPC classification number: G01N21/01 G01N2021/0112 G01Q60/02

    Abstract: 本发明涉及一种超衍射极限细胞膜微结构生物物理特性获取方法与装置,该装置包括激光器和半导体激光器,所述激光器的激光输出光路依次设有偏振器、第一会聚透镜组、光阑、第一反射镜、空间光调制器、第三会聚透镜、挡光板、第二会聚透镜组和二向色镜,所述二向色镜的反射光输出光路依次设有光学显微镜的物镜和载物台,所述二向色镜的透射光输出光路依次设有滤波片、可切换反射镜、第六会聚透镜和CCD探测器,所述半导体激光器的激光输出光路依次设有第二反射镜、由三维控制器驱动的探针和位置敏感探测器,所述CCD探测器、三维控制器和位置敏感探测器均连接至数据采集控制系统。本发明可实现超衍射极限细胞膜微结构生物物理特性的信息获取。

    一种适用于消化道病变检测的多模光谱分析系统

    公开(公告)号:CN103705201B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410019637.5

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,特别是一种适用于消化道病变检测的多模光谱分析系统,包括一氙灯光源、一第一光开关、一第二光开关、一内窥镜探头、一图像传感器CCD、一光谱仪、一钛宝石锁模飞秒激光器、一飞秒激光衰减器、一计算机控制处理单元。该系统设计合理,结构简单,有利于对消化道上皮病变相关信息进行检测,具有广阔的发展前景和较大的推广意义。

    一种不同模态分子振动光谱检测与成像装置及方法

    公开(公告)号:CN104359892A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410666547.5

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种不同模态分子振动光谱检测与成像装置及方法,该装置主要由激光器单元、光学扫描显微单元、受激拉曼散射信号探测与获取单元以及自发拉曼光谱检测部件等功能单元的相关器件构成。依据该方法实施,可以在活细胞、离体的生物组织和活体小动物上快速实现单激光束工作方式下的自发拉曼光谱检测和双激光束工作方式下的受激拉曼散射显微成像二种不同模态分子振动散射信号的原位获取,实现对靶目标的定量显微成像和定性光谱分析,获得靶目标组成成分的特征信息,为样本的光学诊断与深入分析提供重要数据。

    一种多模式非线性光学显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN104330398A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410666246.2

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种多模式非线性光学显微成像方法及装置,该装置主要由激光器系统、光学扫描显微镜、非线性光学信号探测与获取系统等构成,能够分别在单激光束和双激光束两种模式下工作,可以在离体的生物组织和活细胞上实现双光子激发荧光(TPEF)成像、多光子高次谐波(如二次谐波SHG,三次谐波THG等)散射成像以及相干拉曼散射(如反斯托克斯CARS)显微成像等多种模式的非线性光学显微成像,从而可以原位获得生物组织样本的各种非线性特异性光学信号,为对样本的光学诊断与深入分析提供了重要的基础。此外,本发明的反射测量方式还可以直接应用于活体小动物的以上各种非线性光学信号的获取与显微成像。

    生物组织内源性成分的多模式多光子显微成像装置

    公开(公告)号:CN102621121B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201210120196.9

    申请日:2012-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种生物组织内源性成分的多模式多光子显微成像装置,钛宝石飞秒激光器产生800nm的飞秒激光,通过一个80/20的分光镜将激光分成两路,一路拥有80%能量的光作为泵浦光入射到光学参量振荡器后产生1260nm的激光,另一路拥有20%能量的光通过反射镜和延迟线,与第一路产生的1260nm的激光实现同步汇合,通过第一双色分光镜入射到扫描器上,而后通过第二双色分光镜由物镜聚焦到检测样品上。激光与检测样品产生的光信号反向通过相同的物镜收集,再由第二双色分光镜反射到探测系统。探测系统将激发光与检测样品相互作用产生的2PEF、3PEF、SHG和THG光信号转换成电信号A~E,分别接至计算机的输入端,最后由计算机同时显示来自生物组织内源性不同成分微结构的高对比度成像。

    生物组织内源性成分的多模式多光子显微成像装置

    公开(公告)号:CN102621121A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210120196.9

    申请日:2012-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种生物组织内源性成分的多模式多光子显微成像装置,钛宝石飞秒激光器产生800nm的飞秒激光,通过一个80/20的分光镜将激光分成两路,一路拥有80%能量的光作为泵浦光入射到光学参量振荡器后产生1260nm的激光,另一路拥有20%能量的光通过反射镜和延迟线,与第一路产生的1260nm的激光实现同步汇合,通过第一双色分光镜入射到扫描器上,而后通过第二双色分光镜由物镜聚焦到检测样品上。激光与检测样品产生的光信号反向通过相同的物镜收集,再由第二双色分光镜反射到探测系统。探测系统将激发光与检测样品相互作用产生的2PEF、3PEF、SHG和THG光信号转换成电信号A~E,分别接至计算机的输入端,最后由计算机同时显示来自生物组织内源性不同成分微结构的高对比度成像。

    一种活细胞激光扫描共聚焦显微成像系统

    公开(公告)号:CN102621117A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210061262.X

    申请日:2012-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种活细胞激光扫描共聚焦显微成像系统,其特征在于:包括激光扫描共聚焦显微镜和荧光信号采集装置,所述荧光信号采集装置包含培养皿以及设置于培养皿内的会聚透镜和反射式窄带滤光片;所述培养皿的底部设置有用于放置待测细胞的培养皿底板;所述会聚透镜经透镜夹持架固定于培养皿上,所述培养皿底板上的待测细胞位于会聚透镜的焦平面上;所述反射式窄带滤光片位于会聚透镜的正上方;所述激光扫描共聚焦显微镜的物镜位于培养皿底板的正下方。本发明结构紧凑、精度高,能有效提高激光扫描共聚焦显微镜的荧光信号采集效率、降低了光毒性和光漂白程度,为获得可靠的实验结果提供一种技术手段。

    一种基于LED阵列的离体细胞光动力作用效果比照仪

    公开(公告)号:CN101701183B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910112716.X

    申请日:2009-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于LED阵列的离体细胞光动力作用效果比照仪,属生物医学类仪器。该比照仪由箱体、LED阵列光源灯板组、光衰减片阵列托板组、细胞培养板固定槽、细胞培养板和电路部分构成,其中箱体左右内侧面上设有凹槽;LED阵列光源灯板组由多个LED阵列灯板组成;光衰减片阵列托板组由多个托板组成,每个托板上设置有光衰减片片托;细胞培养板位于光衰减片阵列托板正下方,细胞培养板下方设置有定位的突起固定框,细胞培养板上还设置有空心圆柱状凹型基孔;所述的电路部分设置于比照仪箱体底座的电路盒内,设置有温度控制仪、通电定时装置和工作开关。本发明可增大光照面积,简化操作程序,降低光源成本,可应用于离体细胞光动力作用效果研究。

    一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置

    公开(公告)号:CN101788477B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201010044815.1

    申请日:2010-01-12

    Abstract: 一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置,属医疗仪器类。该装置由波长可调的脉冲激光器光源、信号同步单元、单态氧近红外发光检测单元、光敏剂荧光信号监测单元、氧分压监测单元和终端计算机处理系统组成,其中荧光信号监测单元、氧分压监测单元、终端计算机处理系统之间通过信号线连接,其他单元之间通过光路连接。采用本装置,不仅优化了激光照射方式,而且提高了光学系统的采集效率和单态氧检测装置的信噪比。利用高灵敏度的近红外光电倍增管直接测量单态氧近红外发光,并同时对样品中的氧分压和光敏剂荧光信号进行实时监测,三者结合起来后可以对PDT疗效进行综合评估。

    对细胞和细胞外间质成分进行同时无损探测的装置

    公开(公告)号:CN101504370B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910111280.2

    申请日:2009-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种对细胞和细胞外间质成分进行同时无损探测的装置,其特征在于:激光器发出的光通过一个双色分光镜入射到扫描器的扫描镜组上,通过扫描镜组的光束由物镜聚焦到检测样品上;激光与检测样品产生的双光子激发荧光和二次谐波信号反向通过相同的物镜收集,再由前述扫描镜组及双色分光镜入射到一个半透半反镜上,将双光子激发荧光和二次谐波信号组成的发射信号光分成两路,这两路通过滤波片和光电倍增管转换成电信号并接至计算机的输入端,最后由计算机同时显示细胞、弹力纤维和胶原纤维的微结构。该装置能够在分子水平上对细胞、胶原纤维和弹力纤维的显微结构进行高分辨率、高对比度、无损、快速和实时的检测。

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