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2023年来,X/γ射线的探测在医学成像、剂量测量、辐射防护等领域已经取得广泛应用。铅卤钙钛矿作为一种新兴的闪烁材料受到了广泛关注。然而,其激子发光的斯托克斯位移较小,且存在严重的自吸收问题,大量激发光子无法被探测到,制约了该材料的探测性能和应用。为解决这一难题,研究人员进行了深入研究,取得了令人振奋的突破。
我国生物医学成像大科学工程竣工(图)
多模态 跨尺度 生物医学成像 设施工程
2023/3/30
2022年11月4日,澎湃新闻从北京大学获悉,位于北京怀柔科学城的“十三五”国家重大科技基础设施——多模态跨尺度生物医学成像设施工程已竣工。该成像设施是《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》确定的10个优先建设项目之一,是生物医学成像领域由我国科学家首倡的大科学工程,将提供革命性的研究手段,对生命体结构与功能进行跨尺度可视化描绘与精确测量,进而破解生命与疾病的奥秘。项目的可行性研究报告在201...
2021年6月7下午,福建师范大学李步洪教授受邀来海南大学生物医学工程学院做学术交流,学术报告会由刘谦院长主持。首先李教授做了《多模光学成像技术定量监测光动力血管损伤》的学术报告,报告后我院师生和李教授就报告内容进行充分的交流。
海南大学生物医学工程学院黄振立教授应邀到国家自然科学基金委重大研究计划“组织器官区域免疫特性与疾病”2020年度学术交流会做特邀报告(图)
国家;自然科学;基金;组织器官;区域;免疫;特性;疾病
2021/10/20
2020年12月17日上午,海南大学生物医学工程学院黄振立教授应邀到国家自然科学基金委重大研究计划“组织器官区域免疫特性与疾病”2020年度学术交流会做题为“大视场超分辨定位成像技术---既看得清码头,又看得到河流”的特邀报告。报告会由中国科学技术大学田志刚院士主持。
随着显微成像技术的发展,高分辨显微镜已经成为生物研究中重要的工具。由于点扫描高分辨显微技术不需要采集大量的图像和后期处理,拥有相对较快的成像速度、不存在失真等优点,在高分辨显微镜中被广泛应用。但是受点扫描显微成像的限制,其成像速度已经不能满足日益发展的生物医学等研究领域的需求。
设计出一种基于AOTF(acousto-optic tunable filters)的分子超光谱成像系统(MHSI)。整个系统由显微镜、分光计、CCD镜头、数据采集卡和计算机等几部分组成。系统的光谱范围为550~1 000 nm,可采集225个波段,光谱分辨率优于2 nm,空间分辨率达到0.3 μm。由于系统的光源对样本的光谱有较大影响,本文提出了灰度校正系数算法对数据进行相应的预处理,并对系统进...
利用荧光CT实现生物医学样品内元素分布的无损成像
同步辐射 荧光CT 元素分布 生物医学应用
2012/4/16
荧光CT是一种可无损重建元素空间分布的发射型断层成像技术,对生物医学研究具有重要意义。同步辐射的高通量、高准直和能量可调等特性使荧光CT的生物医学应用成为可能。文章通过优化设计,在上海同步辐射光源建立了一套用于生物医学样品微量元素分析的荧光CT成像系统。通过对实验装置的优化,提高了系统的数据采集速度和空间分辨率。将极大似然-期望最大化重建算法引入到荧光CT,显著提高了图像重建精度。最后采用测试样品...
设计出一种基于AOTF(acousto-optic tunable filters)的分子超光谱成像系统(MHSI)。整个系统由显微镜、分光计、CCD镜头、数据采集卡和计算机等几部分组成。系统的光谱范围为550~1 000 nm,可采集225个波段,光谱分辨率优于2 nm,空间分辨率达到0.3 μm。由于系统的光源对样本的光谱有较大影响,本文提出了灰度校正系数算法对数据进行相应的预处理,并对系统进...
为了解决灰度图像配准中由于目标函数容易陷入局部极值而造成的误匹配问题,使参数随图像的NMI计算和多分辨率级数进行自适应调整,采用基于小波变换多分辨率策略,形成多尺度匹配模型,并将粒子群算法(PSO)作为添加算子,提出了以图像归一化互信息(NMI)作为相似性测度的混合遗传算法,对CT与MRI图像进行了配准。实验结果表明,该方法能够解决遗传算法早熟收敛问题,有效地克服信息函数的局部极值,实现图像的自动...
近日,本所张建国研究员提交的“医学图像存储与传输系统开发”方案获得有关专家通过,被上海市科委正式列入2003年上海市重大科技攻关项目。该项目旨在设计研制具有第三代和第四代PACS技术特点,适合国内不同规模医院(三甲,二甲,二乙等)临床使用,具有高性价比、高可靠性、高稳定性和高安全性,支持不同图像分析处理和参数测量功能的PACS系统及其单元技术,获得PACS关键单元技术和系统集成方法的自有知识产权。...