吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高分辨活體成像技術在活體胚胎研究的應用

汽車玩家 ? 來源:科技日報 ? 作者:買秋霞 ? 2020-04-16 16:11 ? 次閱讀

近日出版的《科學》雜志刊登了西安交通大學第二附屬醫院小兒外科黃強副研究員與杜克大學、麻省理工學院的合作研究成果,此項研究實現了以高分辨成像直視活體哺乳類動物胚胎發育的動態過程,為準確研究胚胎發育過程中的各種科學問題打開了一扇“窗”。

哺乳動物胚胎發育是一個動態復雜的過程,既往研究方法包括組織染色、超聲、OCT(光學相干斷層成像)、MRI(磁共振成像)等,但是均不能在細胞水平上觀察胚胎發育的動態過程。

近年來,黃強研究團隊研究并開發了一種小鼠胚胎發育活體成像技術,通過不同發育階段的“腹窗”,高分辨成像觀察小鼠胚胎第9.5天至出生的連續發育過程。利用這項新技術,研究團隊在轉基因小鼠體內觀察到了神經遞質傳遞、大腦形成早期神經嵴細胞分化的血管周細胞、視網膜發育過程中的細胞自噬、腺病毒遞送以及胎盤熒光化學藥物轉運等。通過與子宮內電轉技術結合在大腦中標記特定細胞,觀察了細胞分裂及遷移。隨后與麻省理工學院合作,在同一人鼠嵌合體中追蹤了人神經嵴細胞和鼠神經嵴細胞的嵌合差異。

黃強介紹,該方法實現了像研究透明的斑馬魚一樣觀察哺乳動物的胚胎發育過程,為活體直接觀察,較體外培養保真度更高,實現了直視下觀察哺乳動物胚胎發育、以高分辨成像活體觀察胚胎發育的動態過程,有助于研究早期器官形成過程中不同干細胞的命運決定,并進行細胞譜系分析。結合其他生物醫學技術,可以修飾、編輯胚胎發育中的特定細胞并研究該細胞的生物學特性,為基因治療提供了一個研究模型。此外,通過構建人鼠嵌合體,還可以對人類干細胞及前體細胞進行研究。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 成像
    +關注

    關注

    2

    文章

    243

    瀏覽量

    30545
  • MRI
    MRI
    +關注

    關注

    0

    文章

    65

    瀏覽量

    16851
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    微型晶體管高分辨率X射線成像

    本文主要介紹微型晶體管高分辨率X射線成像 ? 一種經過升級的X射線可對芯片內部進行3D成像,展現其設計和缺陷。這種方法的分辨率為4納米,提供的圖像非常清晰,可以繪制芯片的布線路徑,
    的頭像 發表于 01-16 11:10 ?111次閱讀
    微型晶體管<b class='flag-5'>高分辨</b>率X射線<b class='flag-5'>成像</b>

    諾丁漢特倫特大學研發全紅外波段高分辨成像技術

    波段的高分辨成像,突破了現有技術的諸多限制。傳統紅外成像技術往往只能在特定的紅外波段內實現成像
    的頭像 發表于 01-08 11:33 ?244次閱讀

    壓電納米運動技術“超級顯微鏡”中的應用

    和分析,為醫療、生物、材料和化學等領域的研究提供更加先進和高效的實驗儀器。 隨著對顯微成像技術的深入探索,介觀活體顯微儀器問世,這種顯微儀器可被視為“超級顯微鏡”,區別于傳統光學顯微鏡
    的頭像 發表于 01-02 10:06 ?153次閱讀
    壓電納米運動<b class='flag-5'>技術</b><b class='flag-5'>在</b>“超級顯微鏡”中的應用

    如何提高透鏡成像分辨

    無法將所有光線完美匯聚到一個點上,導致成像模糊。減少像差可以提高分辨率: 優化透鏡設計 :使用非球面透鏡、復合透鏡等設計,可以減少球面像差和色差。 使用高質量材料 :透鏡材料的均勻性和折射率的穩定性對減少像差至關重要。
    的頭像 發表于 12-25 16:54 ?452次閱讀

    新型超分辨顯微成像技術:突破光學衍射極限

    MLS-SIM應用于清醒小鼠皮層超分辨成像 中科院腦科學與智能技術卓越創新中心王凱研究《自然·方法》(Nature Methods)上在
    的頭像 發表于 12-19 06:21 ?249次閱讀
    新型超<b class='flag-5'>分辨</b>顯微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>:突破光學衍射極限

    鈦酸鍶薄膜革新紅外成像技術,顯著提升成像分辨

    具有重要意義。該研究成果已發表于Nature Communications期刊。 這種薄膜相比塊體晶體能更好的束縛紅外光,而塊體晶體已是成熟的紅外光束縛技術。該新型薄膜保持了所需的紅外頻率,但壓縮了波長,使成像設備能夠以更
    的頭像 發表于 11-09 11:07 ?336次閱讀
    鈦酸鍶薄膜革新紅外<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>,顯著提升<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>分辨</b>率

    南昌大學聲學分辨率光聲顯微成像增強方面研究獲得進展

    圖1.基于均值回歸擴散模型的AR-PAM增強算法流程圖 光聲顯微成像(PAM)作為一種前景廣闊的成像模式,結合了光學成像的高空間分辨率和超聲成像
    的頭像 發表于 10-08 06:19 ?326次閱讀
    南昌大學<b class='flag-5'>在</b>聲學<b class='flag-5'>分辨</b>率光聲顯微<b class='flag-5'>成像</b>增強方面<b class='flag-5'>研究</b>獲得進展

    遠峰科技UWB活體檢測方案優勢顯著,上市發布后獲廣泛關注

    科技研發的UWB活體檢測方案,可以通過復用UWB數字鑰匙系統的車內錨點,發射UWB脈沖信號,接收并分析經車內障礙物(如人體/寵物)反射的回波信號,利用回波信號的幅值和相位變化來檢測活體胸腔因呼吸產生的起伏運動,從而準確判斷車內是否存在
    的頭像 發表于 09-29 09:06 ?1835次閱讀
    遠峰科技UWB<b class='flag-5'>活體</b>檢測方案優勢顯著,上市發布后獲廣泛關注

    哈爾濱工業大學分辨顯微成像技術領域取得突破性進展

    近日,哈爾濱工業大學儀器學院先進光電成像技術研究室(IPIC)李浩宇教授團隊在生物醫學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展。針對目前
    的頭像 發表于 09-27 06:33 ?270次閱讀
    哈爾濱工業大學<b class='flag-5'>在</b>超<b class='flag-5'>分辨</b>顯微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>領域取得突破性進展

    什么是高分辨率示波器?它有哪些優勢?

    高分辨率示波器是一種信息與系統科學相關工程與技術領域中廣泛應用的科學儀器,其設計旨在提供更高的信號分辨率和更精細的信號分析能力。以下是對高分辨
    的頭像 發表于 08-08 11:49 ?1136次閱讀

    Moritex 5X 高分辨率遠心鏡頭 助力晶圓檢測

    5X高分辨率遠心鏡頭工業鏡頭相當于機器視覺系統中的眼睛,它能將目標成像在圖像傳感器的光敏面上,對視覺圖像成像發揮著重要作用。今天我們來看看Moritex的5X高分辨率遠心鏡頭
    的頭像 發表于 07-27 10:00 ?374次閱讀
    Moritex 5X <b class='flag-5'>高分辨</b>率遠心鏡頭 助力晶圓檢測

    廣達與Obsidian Sensors合作制造面向汽車應用的高分辨率熱成像相機

    據麥姆斯咨詢報道,計算機、消費電子和智能汽車解決方案先進技術開拓者廣達電腦(Quanta Computer,臺灣證券交易所股票代碼:2382.TW)近日宣布與美國加州Obsidian Sensors公司合作制造面向汽車應用的高分辨率熱
    的頭像 發表于 05-24 09:38 ?1563次閱讀
    廣達與Obsidian Sensors合作制造面向汽車應用的<b class='flag-5'>高分辨</b>率熱<b class='flag-5'>成像</b>相機

    機載單光子激光雷達系統用于實現高分辨率3D成像

    據麥姆斯咨詢報道,近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心的研究團隊開發出了一種結構緊湊、重量輕的單光子機載激光雷達系統,可以用低功率激光獲取高分辨率的3D圖像。
    的頭像 發表于 05-06 09:05 ?950次閱讀
    機載單光子激光雷達系統用于實現<b class='flag-5'>高分辨</b>率3D<b class='flag-5'>成像</b>

    淺談超分辨光學成像

    分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術
    的頭像 發表于 03-15 06:35 ?664次閱讀
    淺談超<b class='flag-5'>分辨</b>光學<b class='flag-5'>成像</b>

    SWIR量子點活體成像技術

    圖1 SWIR量子點用于下一代活體光學成像 為了了解生理和疾病中涉及的分子和細胞機制,生物醫學領域的研究越來越多地以體內非侵入性成像為主。
    的頭像 發表于 02-28 06:37 ?637次閱讀
    SWIR量子點<b class='flag-5'>活體</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>
    百家乐官网现金网平台| 水果机价格| 澳门百家乐常赢打法| 闲和庄百家乐官网娱乐平台| 百家乐官网1326投注| 大英县| 杭州市| 百家乐官网是不是有技巧| 宝龙百家乐官网娱乐城| 百家乐官网破解的方法| 百家乐官网现金网平台| 百家乐官网5式直缆投注法| 百家乐官网赌博信息| 皇家百家乐官网出租平台| 免费百家乐官网计划工具| 百家乐庄河闲的赌法| 百家乐怎么会赢| 百家乐哪条下路好| 时时博百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐详解| 鸿博娱乐| 百家乐官网赌缆十三式| 中原百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐真人投注网站| E世博百家乐的玩法技巧和规则| 大发888官网 df888ylcxz46| 龙虎斗游戏| 百家乐官网做庄家必赢诀窍| 微信百家乐官网群二维码| 百家乐电子发牌盒| 太阳城娱乐城88| 葡京百家乐官网玩法| 百家乐官网大天堂| 百家乐筹码方形筹码| 环球百家乐娱乐城| 线上老虎机| 百家乐官网23珠路打法| 百家乐筹码真伪| 现金游戏网| 百家乐官网真人娱乐平台| 缅甸百家乐赌博有假吗|