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公开(公告)号:CN119323787A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411876606.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 中国科学院遗传与发育生物学研究所
IPC: G06V20/69 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及一种精确识别人圆形精子细胞的人工智能模型构建系统和方法,该系统包括图像收集单元、图像预处理单元、数据集分割单元、先导实验模型挑选单元、错样本强化的模型训练单元和模型验证单元;数据集分割单元用于将人圆形精子细胞图像分割为训练集、验证集和测试集;先导实验模型挑选单元用于根据系列待选择模型在验证集上的表现挑选性能最优的模型;错样本强化的模型训练单元用于构建假正和假负数据集,利用随机抽取的方法将假正数据与假负数据加入目前正在训练的图片中,增强模型应对错例的能力;模型验证单元用于进行双盲实验,检测筛选出来的细胞是否表达人圆形精子细胞特异性蛋白,验证模型的有效性和精准性。
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公开(公告)号:CN105301794A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510727726.X
申请日:2015-10-30
Applicant: 中国科学院遗传与发育生物学研究所
CPC classification number: G02B27/58 , G06K9/3233 , G06T2207/10056
Abstract: 本发明涉及一种用于快速运动物体的超高分辨成像装置。该装置包括:常规分辨率显微成像模块,用于显示运动物体样品和超高分辨成像目标以提供两者的位置和运动信息;快速图像采集与处理模块,用于获取超高分辨成像目标的运动速度Vi、感兴趣区域ROI的运动速度Vr与位置以及成像拍摄区域Sp的尺寸,并提供给位置反馈控制模块和超高分辨成像模块;位置反馈控制模块,用于调整所述成像拍摄区域Sp或者拟成像区域Si的位置,以使得拟拍摄区域Si与成像拍摄区域Sp保持重合;超高分辨成像模块,用于根据超分辨成像速率要求调整成像拍摄区域Sp的尺寸,对运动物体样品上超高分辨成像目标进行超高分辨成像。本发明能够消除物体运动对超高分辨成像的影响。
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公开(公告)号:CN117470842A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311375325.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 中国科学院遗传与发育生物学研究所
IPC: G01N21/84 , G06T7/00 , G06T7/73 , G06T7/60 , G06T7/20 , G06T5/70 , G06T5/90 , G06T7/13 , G06T7/194 , G06T7/90 , G06T7/187 , G01N21/17
Abstract: 本发明涉及一种精子体态及运动状态的控制方法。控制方法包括:S1:利用两束激光并作用于精子的头部;S2:调整两束激光作用于精子头部的位置以及功率:能将精子控制在选定的位置上,并控制精子的体态(指精子头部与成像焦平面之间的相对位置与角度)和运动状态,以获取不同方位、不同运动状态的精子的图像。其中包括精子头部和精子鞭毛相对焦平面的体态和运动状态。其有益效果是,通过调整两束激光作用于精子头部的位置以及功率,控制精子相对成像平面的体态和运动状态;如通过控制精子体态,以控制精子鞭毛在平行于成像焦面的平面内运动,以长时间观测并获取精子头部和鞭毛在三维空间内的运动图像。
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公开(公告)号:CN104568886B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510009447.X
申请日:2015-01-08
Applicant: 中国科学院遗传与发育生物学研究所 , 华南师范大学
Abstract: 本发明公开一种基于全内反射的暗场照明方法,可应用于微纳米颗粒和生物样品等的光学显微成像研究。本发明基于照明光的全内反射实现对样品的暗场照明,利用样品散射光或者荧光作为信号光成像和检测,从而实现对微纳米尺度样品的观察和测量,并且对现有显微镜等成像装置具有良好的适用性和兼容性。本方法利用全内反射使得照明光在全内反射棱镜和样品池内一次或者多次全内反射,形成全内反射暗场照明,可以用于纳米材料、生物细胞和光与物质相互作用等研究领域。
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公开(公告)号:CN105301794B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510727726.X
申请日:2015-10-30
Applicant: 中国科学院遗传与发育生物学研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于快速运动物体的超高分辨成像装置。该装置包括:常规分辨率显微成像模块,用于显示运动物体样品和超高分辨成像目标以提供两者的位置和运动信息;快速图像采集与处理模块,用于获取超高分辨成像目标的运动速度Vi、感兴趣区域ROI的运动速度Vr与位置以及成像拍摄区域Sp的尺寸,并提供给位置反馈控制模块和超高分辨成像模块;位置反馈控制模块,用于调整所述成像拍摄区域Sp或者拟成像区域Si的位置,以使得拟拍摄区域Si与成像拍摄区域Sp保持重合;超高分辨成像模块,用于根据超分辨成像速率要求调整成像拍摄区域Sp的尺寸,对运动物体样品上超高分辨成像目标进行超高分辨成像。本发明能够消除物体运动对超高分辨成像的影响。
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公开(公告)号:CN104568886A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510009447.X
申请日:2015-01-08
Applicant: 中国科学院遗传与发育生物学研究所 , 华南师范大学
Abstract: 本发明公开一种基于全内反射的暗场照明方法,可应用于微纳米颗粒和生物样品等的光学显微成像研究。本发明基于照明光的全内反射实现对样品的暗场照明,利用样品散射光或者荧光作为信号光成像和检测,从而实现对微纳米尺度样品的观察和测量,并且对现有显微镜等成像装置具有良好的适用性和兼容性。本方法利用全内反射使得照明光在全内反射棱镜和样品池内一次或者多次全内反射,形成全内反射暗场照明,可以用于纳米材料、生物细胞和光与物质相互作用等研究领域。
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公开(公告)号:CN103641112B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310724033.6
申请日:2013-12-24
Applicant: 华南师范大学 , 中国科学院遗传与发育生物学研究所
Abstract: 本发明公开一种利用飞秒激光制备纳米金刚石的方法,提供一种无污染,工艺简单,使用安全,可以重复使用的利用飞秒激光飞线性效应在金刚石水溶液中产生冲击波制备纳米金刚石的方法。本发明包括倒置显微镜,倒置显微镜的载物台上设有精密位移平台,精密位移平台上设有样品池,倒置显微镜设有对称的主光路与辅光路,倒置显微镜的主光路一侧设有聚焦物镜,倒置显微镜的辅光路一侧设有聚光镜,倒置显微镜的主光路与辅光路互相重叠聚焦在样品池。本发明的纳米金刚石在电子、机械、化工、医疗等领域有广泛运用。
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公开(公告)号:CN103641112A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310724033.6
申请日:2013-12-24
Applicant: 华南师范大学 , 中国科学院遗传与发育生物学研究所
Abstract: 本发明公开一种利用飞秒激光制备纳米金刚石的方法,提供一种无污染,工艺简单,使用安全,可以重复使用的利用飞秒激光飞线性效应在金刚石水溶液中产生冲击波制备纳米金刚石的方法。本发明包括倒置显微镜,倒置显微镜的载物台上设有精密位移平台,精密位移平台上设有样品池,倒置显微镜设有对称的主光路与辅光路,倒置显微镜的主光路一侧设有聚焦物镜,倒置显微镜的辅光路一侧设有聚光镜,倒置显微镜的主光路与辅光路互相重叠聚焦在样品池。本发明的纳米金刚石在电子、机械、化工、医疗等领域有广泛运用。
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