一种调控镁合金的长周期结构相的方法

    公开(公告)号:CN106392044B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610846456.9

    申请日:2016-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种调控镁合金中长周期结构相(LPSO)的方法,首先制备含长周期结构相的Mg‑Ni(或Zn)‑Y合金,然后在合金凝固过程中先后施加超声振动和压力来调控长周期结构的形态和分布。合金制备及处理包括以下步骤:在N2及SF6混合气体保护下熔炼合金,当温度达到720℃~730℃后,将熔体置于保温炉内的容器中冷却至合金的液相线温度以上10‑50℃后,对熔体进行超声振动处理,持续时间1‑5min,振动结束后浇入预热200~300℃的模具中进行挤压,使其在压力下凝固,挤压压力50‑500MPa,保压时间1‑3min。用这种方法制备的合金中的LPSO相显著细化且分布均匀,合金性能大幅提高。

    一种自聚焦物镜及微型荧光显微成像装置

    公开(公告)号:CN104865687A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510220640.8

    申请日:2015-05-04

    CPC classification number: G02B21/0076 G02B21/006 G02B21/025 G02B21/368

    Abstract: 本发明公开了一种自聚焦物镜及微型荧光显微成像装置。所述自聚焦物镜,包括自聚焦透镜和端面抛光的玻璃棒,所述端面抛光的玻璃棒的一端面与所述自聚焦透镜的像方端面连接。所述荧光显微成像装置,包括激发光源、聚焦透镜、二向色镜、所述自聚焦物镜、结像透镜、以及面阵光电探测器;所述激发光源发出激发光经聚焦透镜聚焦,透射在所述二向色镜上;所述二向色镜将经聚焦的激发光反射,通过所述加长物镜透射在样品上;样品激发出的荧光,被所述加长物镜收集,经所述二向色镜上透射,然后经所述结像透镜聚焦,透射在所述面阵光电探测器上成像。本发明提供的自聚焦物镜及微型荧光成像装置体积小、自重轻,适合活体成像。

    一种光片照明显微切片成像系统及成像结果处理方法

    公开(公告)号:CN108020503A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711160085.X

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种光片照明显微切片成像系统及成像结果处理方法。光片照明显微切片成像系统包括光片照明成像装置、样本表面切削装置、样本移动装置以及成像结果处理装置;光片照明成像装置通过斜入射照明及斜探测的方式对样本表面进行光片照明成像;样本表面切削装置用于切削已成像的样本表面以暴露未成像的部分;样本移动装置用于控制样本移动,使得样本不同部分被切削并成像;成像结果处理装置用于控制其他装置协调工作以及对原始成像数据进行实时处理。成像结果处理方法包括层内数据重建和层间数据配准,用于获得按照样本放置方向的图像。本发明可实现对大体积样本的高分辨率尤其是高轴向分辨率成像,同时提供高成像质量和高成像速度。

    一种光学显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN108319008B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810105943.9

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开一种光学显微成像方法及装置,属于光学显微成像领域。方法具体为:显示屏顺序显示条带图像序列;顺序显示的条带图像经物镜在样品面上形成移动的照明条带;移动的照明条带所照明或激发的样本区域经物镜成像到探测器;将成像所得的图像序列叠加,得到样品的完整图像。装置包括小型显示屏、透镜、滤光片、分光片、物镜和面阵列探测器。本发明通过在成像过程中,同时限制照明和探测区域的宽度,并将照明和探测过程进行同步,构成线扫描共聚焦成像方式,提高小显微镜成像对焦外信号的抑制能力;通过使用小型显示屏,无需使用机械扫描元件,便于显微镜系统的小型化集成化,适用于对生物过程进行活体原位的显微成像。

    一种光学显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN108319008A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810105943.9

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开一种光学显微成像方法及装置,属于光学显微成像领域。方法具体为:显示屏顺序显示条带图像序列;顺序显示的条带图像经物镜在样品面上形成移动的照明条带;移动的照明条带所照明或激发的样本区域经物镜成像到探测器;将成像所得的图像序列叠加,得到样品的完整图像。装置包括小型显示屏、透镜、滤光片、分光片、物镜和面阵列探测器。本发明通过在成像过程中,同时限制照明和探测区域的宽度,并将照明和探测过程进行同步,构成线扫描共聚焦成像方式,提高小显微镜成像对焦外信号的抑制能力;通过使用小型显示屏,无需使用机械扫描元件,便于显微镜系统的小型化集成化,适用于对生物过程进行活体原位的显微成像。

    整合脑神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的方法

    公开(公告)号:CN111524550B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010346096.2

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明属于神经细胞分类领域,公开了一种整合脑神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的方法,是先对新鲜大脑目标脑区的神经元进行单细胞转录组分析,确定代表这些神经元细胞类型的独有标签基因;然后,对同种属、同性别、且同年龄大脑内相同目标脑区的神经元进行荧光标记并断层成像,得到各个脑片,获取这些神经元的单细胞形态;最后,取含有这些神经元胞体的脑片,通过标签基因原位杂交的介导,实现这些神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的间接整合。本发明采用新思路,通过间接整合的流程设计,方法更加简单方便,为神经元细胞类型精准普查等,提供了重要的方法和技术支撑。

    膨胀切削显微成像方法及适用于该方法的超吸水水凝胶

    公开(公告)号:CN110006862B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910246600.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀切削显微成像方法及适用于该方法的超吸水水凝胶,其中方法是将向待成像的生物组织施加膨胀物质,在该膨胀物质的作用下使生物组织膨胀成硬度不低于15KPa的膨胀组织,然后结合机械切削对该膨胀组织进行切削和成像,从而实现生物组织的三维膨胀切削显微成像,实现三维超分辨成像。本发明通过对关键的膨胀物质作用,尤其是对生物组织在这些膨胀物质作用下硬度值要求等进行控制,与后续重复切削‑成像过程相配合,能够有效解决超分辨成像对组织厚度的限制以及组织样本较软、难以切削、且易滑动导致图像漂移等问题,可以实现现有技术难以达到的对于较厚的生物组织三维超分辨成像。

    整合脑神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的方法

    公开(公告)号:CN111524550A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010346096.2

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明属于神经细胞分类领域,公开了一种整合脑神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的方法,是先对新鲜大脑目标脑区的神经元进行单细胞转录组分析,确定代表这些神经元细胞类型的独有标签基因;然后,对同种属、同性别、且同年龄大脑内相同目标脑区的神经元进行荧光标记并断层成像,得到各个脑片,获取这些神经元的单细胞形态;最后,取含有这些神经元胞体的脑片,通过标签基因原位杂交的介导,实现这些神经元单细胞形态和单细胞转录组信息的间接整合。本发明采用新思路,通过间接整合的流程设计,方法更加简单方便,为神经元细胞类型精准普查等,提供了重要的方法和技术支撑。

    膨胀切削显微成像方法及适用于该方法的超吸水水凝胶

    公开(公告)号:CN110006862A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910246600.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀切削显微成像方法及适用于该方法的超吸水水凝胶,其中方法是将向待成像的生物组织施加膨胀物质,在该膨胀物质的作用下使生物组织膨胀成硬度不低于15KPa的膨胀组织,然后结合机械切削对该膨胀组织进行切削和成像,从而实现生物组织的三维膨胀切削显微成像,实现三维超分辨成像。本发明通过对关键的膨胀物质作用,尤其是对生物组织在这些膨胀物质作用下硬度值要求等进行控制,与后续重复切削-成像过程相配合,能够有效解决超分辨成像对组织厚度的限制以及组织样本较软、难以切削、且易滑动导致图像漂移等问题,可以实现现有技术难以达到的对于较厚的生物组织三维超分辨成像。

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