世界最轻头戴式荧光显微镜问世 仅0.43克重

世界最轻头戴式荧光显微镜问世仅0.43克重在研究中,研究人员采用具备串行输出功能且尺寸更小的图像传感器芯片,最大程度地减少了TINIscope头戴部分的额外电路功能,并解决了信号传输方面的问题。在光路方面,头戴式设备的荧光激发光路(LED侧)和采集光路(CMOS侧)通常为垂直排列,传统设备中尺寸较大的CMOS侧位于竖直方向。但小鼠头部空间有限,无法同时放置4个设备。在此次研究中,研究人员改变了TINIscope的光路设计,使其更易在头部排布。据悉,TINIscope在安装时更易调节角度,可实现最小间距为1.2毫米的两个脑区同步成像,基本实现任意4个目标脑区的同步记录。此外,研究人员还利用换向装置和完整实验采集系统,解决了动物在自由活动时的电缆缠绕问题。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421995.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421995.htm

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中国科大研发超轻头戴荧光显微镜TINIscope设备

中国科大研发超轻头戴荧光显微镜TINIscope设备中国科学技术大学、中国科学院深圳先进技术研究院和深圳理工大学(筹)的研究团队近日联合开发了一种名为TINIscope的超紧凑头戴式荧光显微镜。这款显微镜的重量仅为0.43克,远轻于传统头戴式设备的约2克重量。传统设备在小鼠等小动物头上植入四个时,因负重过大而可能影响其正常自由活动。为了解决这一问题,研究团队采用了具备串行输出功能的小型图像传感器芯片,并解决了信号传输的难题。在设计上,他们创新性地改变了传统的垂直排列方式,使得TINIscope的光路设计更加灵活,最小间距仅为1.2毫米。此外,研究团队还引入了换向装置和完整的实验采集系统,以解决动物在自由活动时可能遇到的电缆缠绕问题。这项研究为脑科学领域带来了全新的研究工具,能够实现对任意四个目标脑区的同步记录。TINIscope的安装角度易于调节,能够满足多种成像需求。其轻巧的设计也使其成为长时间观察小动物头部研究的理想选择。通过不断的改进和优化,研究团队成功开发出世界上最轻、最紧凑的超微型荧光显微镜TINIscope,并取得了显著的研究成果。这一创新技术有望为脑科学研究带来新的突破,并具有广泛的应用前景。via标签:#显微镜频道:@GodlyNews1投稿:@GodlyNewsBot

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天眼查App显示,苹果公司已申请40余项头戴式显示器相关专利,包括“用于头戴式显示器的光学系统”“具有触觉输出的头戴式显示器”“具有低光操作的头戴式显示器”“头戴式显示器、用于头戴式显示器的面部界面和显示系统”等,部分专利已经获得授权。此外,2023年6月、8月,苹果公司曾申请注册多枚“VISIONPRO”商标,国际分类为服装鞋帽、健身器材等,当前商标状态多为等待实质审查。(界面)

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苹果在WWDC发布头戴式设备之前注册了“xrOS”商标“xrOS”代表“扩展现实”。扩展现实代表头戴设备将支持的增强和虚拟现实功能。去年,这个名称已经被苹果内部人士通过彭博社证实,苹果也一直在通过一个隐藏的壳公司在几个国家注册“xrOS”的商标。当头戴设备软件正在开发时,苹果内部称其为“RealityOS”或“rOS”,但随着发布日期的临近,它最终决定将公共名称更新为不那么通用的“xrOS”名称。“xrOS”将具有类似iOS的界面,对苹果用户来说将感觉非常熟悉,因为它将类似于iPhone和iPad的外观。将有一个主屏幕,其中包括可重新排列的应用程序图标,以及可自定义的小部件。头戴设备将拥有已重新设计的现有应用程序的新版本,如地图和信息。苹果还正在创建软件开发工具包,以便为头戴设备创建第三方应用程序。预计苹果将在6月5日星期一的WWDC主题演讲活动上向公众展示头戴设备。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1360013.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1360013.htm

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BonFIRE开启显微镜设备的新篇章 以惊人的细节揭示生命的分子多样性

BonFIRE开启显微镜设备的新篇章以惊人的细节揭示生命的分子多样性BonFIRE技术在发表于《自然-光子学》(NaturePhotonics)杂志上的一篇论文中,加州理工学院化学助理教授、传统医学研究所研究员LuWei实验室的研究人员展示了他们称之为"键选择荧光检测红外激发光谱显微镜"(BonFIRE)的技术。BonFIRE将两种显微镜技术合二为一,具有更高的选择性和灵敏度,使研究人员能够在前所未有的单分子水平上可视化生物过程,并从分子角度了解生物机制。研究报告的合著者、化学工程专业研究生DongkwanLee说:"有了我们的新型显微镜,我们现在可以用振动对比来观察单分子,而这是现有技术难以做到的。"博士后学者HaominWang(左)和研究生DongkwanLee(右)演示BonFIRE显微设备的操作。资料来源:加州理工学院BonFIRE背后的技术BonFIRE涉及的一项技术是荧光显微镜,该技术通过在分子和其他微观结构上标记荧光化学标记,使其在成像时发光,从而对其进行成像。另一种技术是振动显微镜技术,它利用分子原子间结合键的自然振动。要成像的样本会受到光的轰击,这里指的是红外光。这种轰击会导致材料分子中的键发生振动,从而可以识别它们的类型。例如,三键的振动与单键的振动"听起来"不同,与另一个碳原子结合的碳原子的振动与与氮原子结合的碳原子的振动听起来不同。这与训练有素的吉他手通过聆听吉他发出的音色,就能分辨出吉他上的哪根弦被拨动以及它是由什么材料制成的并无二致。化学助理教授兼遗产医学研究所研究员LuWei。资料来源:加州理工学院优势结合Wei说,荧光显微镜允许研究人员观察单个分子,但不能提供丰富的化学信息。另一方面,振动显微镜虽然能提供丰富的化学信息,但只有当被成像的分子大量存在时才能发挥作用。BonFIRE通过将振动与荧光耦合,有效地结合了这两种技术的优势,从而解决了这些局限性。整个过程是这样的:首先用荧光染料对样品进行染色,荧光染料会与要成像的分子结合。然后用红外光脉冲轰击样品,调整红外光的频率以激发染料中的特定键。一旦该键被该光的一个光子激发,第二个能量更高的光脉冲就会照射到该键上,并激发它发出显微镜可以检测到的荧光。这样,显微镜就能对整个细胞或单个分子进行成像。未来展望这项研究的合著者、化学博士后学者助理研究员王浩敏说:"我们对这种光谱学过程非常着迷,很高兴能将其转化为现代生物成像的新型工具。在过去的三年里,我们一直在冒险建造我们的定制BonFIRE显微镜,并对这一光谱过程有了更深入的了解,这进一步帮助我们优化了设置中的每个组件,从而达到了现在的性能。"在论文中,科学家们还展示了用"颜色"标记生物分子的能力,使它们能够相互区分。这是通过使用组成染料分子的原子的几种同位素来实现的。(同位素是一种元素的不同形式,由于其原子核的中子数目有多有少,因此原子量也不同)。它们的键振动频率会随着原子质量的增减而变化。Wei说:"传统的荧光显微镜一次只能分辨出少数几种颜色,而BonFIRE则不同,它利用红外光激发不同的化学键,产生彩虹般的振动颜色。可以同时对同一样本中的许多不同目标进行标记和成像,以令人惊叹的细节揭示生命分子的多样性。我们希望能在不久的将来展示活细胞中数十种颜色的成像能力。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378319.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378319.htm

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研究人员开发出大视场高速超分辨率显微镜研究人员开发了一种荧光显微镜,利用结构照明在宽视场范围内进行快速超分辨率成像。它还可用于多色和高速成像。图片来源:比勒费尔德大学HenningOrtkrass德国比勒费尔德大学的亨宁-奥特克拉斯(HenningOrtkrass)说:"通常开给慢性病患者或老年人的多种药物组合的影响可能导致危险的相互作用,并正在成为一个主要问题。我们开发的这款显微镜是EICPathfinderOpenProjectDeLIVERy项目的一部分,该项目旨在开发一个平台,用于研究个体患者的多重用药情况。"研究人员使用新的显微镜装置对固定的多色染色肝细胞进行成像。图像显示了细胞的微小膜结构,这些结构小于光的衍射极限。图片来源:比勒费尔德大学HenningOrtkrass在Optica出版集团的《光学快报》(OpticsExpress)杂志上,研究人员介绍了他们的新型显微镜,该显微镜利用光纤传输激发光,在非常大的视野范围内实现了非常高的图像质量,并具有多色和高速功能。研究表明,该仪器可用于肝细胞成像,视场可达150x150μm²,成像速率高达44Hz,同时保持小于100nm的时空分辨率。Ortkrass说:"使用这种新型显微镜,可以在离体细胞上测试单个药物组合,然后进行超分辨率成像,观察细胞膜特征或细胞器的动态变化。大视场可以提供有关细胞反应的统计信息,这些信息可用于改善个性化医疗保健。由于该系统的潜在尺寸较小,它还可用于高分辨率非常重要的临床应用。"新型荧光显微镜采用结构照明,可在宽视场范围内快速进行超分辨率成像。还可以进行多色成像,如视频所示。图片来源:比勒费尔德大学HenningOrtkrass这种新型显微镜基于超分辨结构照明显微镜(SR-SIM),利用结构化的光模式激发样品中的荧光,实现超越光衍射极限的空间分辨率。SR-SIM特别适合活细胞成像,因为它使用低功耗激发,不会伤害样本,同时还能生成高度精细的图像。为了实现宽视场的高分辨率,新型显微镜从一组原始图像中重建超分辨图像。这些原始图像是通过使用一组六根光纤,以正弦条纹图案照射样品获得的。这样,分辨率提高了两倍,同时还能实现快速成像,并与活细胞成像兼容。得益于显微镜的大视野,可以同时获取多个细胞的超分辨率图像。图片来源:HenningOrtkrass,比勒费尔德大学Ortkrass说:"光纤选择和相移是通过基于振镜和MEMS镜的全新设计的光纤开关实现的。为此我们还定制设计了一个六边形支架,可将六根光纤的光束准直并重新聚焦到显微镜中,以照亮一个大的FOV并对所有光束进行精确调整。这使得该装置可用于全内反射荧光激发(TIRF)-SIM,从而将荧光激发和检测限制在样品的薄区域内。"由于肝脏是参与药物代谢的主要器官,研究人员使用固定的多色染色大鼠肝细胞样本对该装置进行了测试。利用新型显微镜生成的重建图像可以观察到小于光衍射极限的微小膜结构。Ortkrass说:"这种紧凑型系统独特地将大视野、快速图案切换速度与多色、高能效激发结合在一起。此外,该装置还能获得极高的图像质量,并可进行调整,以执行2D-SIM或TIRF-SIM。"下一步,研究人员计划将该显微镜装置应用于肝细胞的活细胞研究,以观察接受多种药物治疗的细胞的动态变化。他们还计划改进图像重建过程,以完成对获取的原始数据进行实时重建。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382739.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382739.htm

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