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  • C-Mount封装中红外激光器
    中红外QCL激光器Chip-on C-Mount产品介绍: 量青光电代理的美国ADTech 公司生产量的子级联激光器(quantum cascade laser diode),波长覆盖中远红外(4-12um)。产品有单模和多模,部分波长可以提供大功率(500mW以上输出功率)。提供C-Mount和包含制冷芯片的模块封装。产品广泛应用于国防,检测,医疗和环境监测。 ADTech生产的中红外激光器具有脉冲和连续工作方式,产品具有比较高的波长电流依赖性或者温度波长依赖性。在工作电流内(或者温度内)有大约50nm或者更高的调谐范围。产品非常适合用于气体和物质的监测。 其产品具有非常低的阈值电流和非常高的效率。 QCL激光器非常适合产生3.5-25um的中远红外激光光谱,进来也被用于产生THz的光源。QCL并没有传统的半导体激光器的P-N结,而采用了多层的反应区域(级联),这样每一个射入的电子都发射多个光子,从而增加了激光器的增益。每一个反应区域都是有一个精心设计的多层结构的半导体材料,让电子释放出特定的波长并且在纳米厚度上进行材料控制。产品应用:有害物质监测高精度的气体检测红外光谱研究产品特点:可以提供4-12um波长具有较高的电流波长依赖性(脉冲工作的激光器具有非常低的电流波长依赖性)产品提供C-mount,CS-mount,以及带制冷和密封的HHL封装典型的输出功率为100mW 请点击如下产品名称查看PDF资料MWIR DFB4.34um C-Mount4.54um C-Mount4.58um C-Mount4.72um C-Mount5.26um C-MountLWIR DFB6.23um C-Mount7.83um C-Mount9.47um C-Mount10.26um C-MountHIGH - POWER4.20um CS-Mount4.60um CS-Mount6.35um CS-Mount9.26um CS-Mount
  • 座架(自由型)
    座架(自由型) 自在型スタンド STAND编号型号底座部尺寸(mm)轴尺寸(mm)RMB(含税)6-423-01AN型330× 270&phi 16× 700¥ 2400.001-315-02备用手柄十字夹(D型角)-¥ 990.00特点 · 转动手柄,可简单调节高度(1圈约7mm)。 · 由于是齿轮结构,可进行微调整。规格 · 齿轮上下范围:400mm  · 可安装轴径:最大至&phi 16mm · 座架轴材质:不锈钢(SUS304)  · 底座内尺寸:260× 190mm · 耐负荷:4.5㎏  · 重量:6.5㎏
  • 自由空间THz-TDS 太赫兹时域光谱系统
    自由空间THz-TDS 太赫兹时域光谱系统德国BATOP公司在THz系统的产品性价比非常高,款式也很多。主要产品有: TDS10XX、FC TDS和TDS(1060nm飞秒激光器)及其成像系统。 自由空间结构THz-TDS是基于1060nm飞秒光纤激光器的时域光谱系统。 主要特点:飞秒光纤激光器作为激励源发射天线为PCA-40-05-10-1060-a-l接收天线为PCA-44-06-10-1060-a-l延迟线最高可延迟1ns包含软件性能参数:频率范围0.1~2.5THz动态范围60dB 信噪比@0.4 THz1000最短扫描周期0.5s焦点离天线距离50mm

某自由碱相关的仪器

  • OMRS-LBE22/WJ/CMount专用调整架说明: OMRS-LBE22、OMRS-WJ及OMRS-CMount是采用OMRS镜架结构的二维专用调整架,具有常用的二维角度调整,性价比更高。其中: OMRS-LBE22配合我公司LBE系列激光扩束镜使用,接口为M22× 0.75; OMRS-WJ可安装各类标准显微物镜,接口为英制4/5&Prime -1/36; OMRS-CMount可安装标准C接口的设备(如镜头、CCD等),接口为英制1&Prime -1/32; ■型号和主要技术参数型号名称安装尺寸调整角度(° )OMRS-LBE22二维扩束镜调整架M22× 0.75± 3OMRS-WJ二维物镜调整架4/5&Prime -1/36± 3OMRS-CMount二维C接口调整架1&Prime -1/32± 3
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  • OMHS-LBE22/WJ/CMount专用调整架说明: OMHS-LBE22、OMHS-WJ及OMHS-CMount是采用OMHS镜架结构的三维专用调整架,除了角度调整以外,还有沿光轴方向的平移调整,调节更为方便。其中: OMHS-LBE22配合我公司LBE系列激光扩束镜使用,接口为M22× 0.75; OMHS-WJ可安装各类标准显微物镜,接口为英制4/5&Prime -1/36; OMHS-CMount可安装标准C接口的设备(如镜头、CCD等),接口为英制1&Prime -1/32; ■型号和主要技术参数型号名称安装尺寸调整角度(° )OMRS-LBE22二维扩束镜调整架M22× 0.75± 3OMRS-WJ二维物镜调整架4/5&Prime -1/36± 3OMRS-CMount二维C接口调整架1&Prime -1/32± 3
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  • Modulight 自由空间激光器 - 芯片、棒材、TO-cans, mounted激光器Modulight inhouse激光器结合品质管控进行激光器的生产和设计,使我们能够为需求苛刻的激光器客户提供服务。Modulight已为专业模块制造商提供半导体激光芯片、棒材和贴装器件20年。由于我们的设计和生产完全自主完成,所以我们能够定制激光芯片以满足客户的特定要求。 Modulight 模块集成方法使我们能够在较短的时间内为高端的应用提供激光器。我们的产品有芯片、条形或堆叠模块等。Modulight 自由空间激光器产品类别用于 CW 或脉冲操作的高功率芯片、棒材,波长从可见光到 2000 nm,可用的封装选项包括 TO-cans、C 型安装座、CS 型安装座等 8xx nm 和 1310–1650 nm 的法布里-珀罗 激光芯片和 TO-cans 1310 -2000 nm 的DFB 激光器、芯片和 TO-cansModulight 自由空间激光器技术信息波长: 400–2000 nm功率范围: 0.1–300W芯片类别OTDR 激光芯片这些高性能单横模法布里-珀罗激光芯片设计用作光纤测试和测量设备中的光源。产品代码ML1408ML1954ML1409ML1411ML1009ML1525波长1310纳米1490纳米1550纳米1625纳米1625纳米1650纳米光输出功率*)100毫瓦200毫瓦100毫瓦100毫瓦150毫瓦100毫瓦用于数据通信和电信的激光芯片这些采用 Modulight 高性能 RWG 设计的激光芯片专为光纤网络中的数据传输而设计。产品代码ML1000ML1002ML1007ML1001ML1005ML1110ML1006波长1310纳米1310纳米1550纳米1310纳米1490纳米1490纳米1550纳米光输出功率*)7毫瓦10毫瓦5毫瓦7毫瓦6毫瓦10毫瓦3毫瓦激光类型FPFPFPDFBDFBDFBDFB调制速度2.5Gb/秒10Gb/秒2.5Gb/秒2.5Gb/秒3.125Gb/秒3.125Gb/秒3.125Gb/秒高功率激光芯片大面积激光器为需要高输出功率的应用提供多模发射。下表提供了我们的产品示例,但该列表并不详尽。如果您正在寻找特定的激光器,请让我们的销售团队为您提供帮助。产品代码ML1837ML1389ML1516ML1524ML1892ML1465ML1111ML1112ML1941ML1543ML1456波长632纳米635纳米635纳米635纳米680纳米690纳米800纳米905纳米1470纳米1550纳米1550纳米光输出功率*)200毫瓦220毫瓦350毫瓦500毫瓦500毫瓦350毫瓦2瓦8瓦1.5瓦1瓦4.5瓦激光类型BABABABABABABABABABABA操作模式连续波连续波连续波连续波连续波连续波连续波脉冲式连续波连续波脉冲式激光棒激光棒是单个激光发射器的阵列,可以按原样安装和使用,通常带有准直光学器件以使激光束呈矩形。棒可以用于自由空间应用,例如照明和泵浦,或者激光可以耦合到多模光纤中,从而允许更多用途。当需要更多功率时,可以将激光棒堆叠起来形成二维、更亮的激光阵列。下表是我们产品的一些示例。如果您看不到您想要的产品,请让我们的销售团队知道您想要的产品。产品代码ML1819ML1388ML1886ML1893ML1278ML1274ML1277ML1273ML1275ML1824ML1769波长632纳米633纳米650纳米680纳米795纳米795纳米808纳米808纳米808纳米1470纳米1550纳米光输出功率*)4瓦4瓦10瓦10瓦40瓦60瓦40瓦60瓦100瓦20瓦20瓦 另外,我们还可以对激光棒进行处理,以便可以单独控制每个发射器,即可单独访问激光棒,IAB。例如,这些类型的激光器可用于印刷。作为一家半导体激光器原始制造商,Modulight能够提供定制化的半导体二极管解决方案。当您需要定制激光产品时,请让我们为您提供帮助。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • 新拓仪器:甘草多糖清除自由基活性的研究
    摘要 本文利用超声- 微波协同萃取法提取甘草多糖,并用分光光度法检测甘草多糖对DPPH自由基、羟自由基( OH)和超氧阴离子自由基(O2- )的清除能力。结果表明,甘草多糖溶液对DPPH自由基、OH和O2- 均具有较好的清除作用。
  • 新拓仪器:黑果枸杞色素清除自由基活性的研究
    摘要: 利用超声- 微波协同萃取法提取黑果枸杞色素, 并用分光光度法检测黑果枸杞色素对DPPH 自由基、羟自由基( OH) 和超氧阴离子自由基( O2-) 的清除能力。结果表明, 黑果枸杞色素溶液对DPPH 自由基、OH 和O2-均具有较好的清除作用。
  • 利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
    电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。

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  • 【分享】湖北省出台质监系统行政处罚自由裁量权行使指导规则等文件

    [size=4]9月14日,湖北省质监局一纸罚款10万元的处罚决定书,让某食品企业心悦诚服。该企业负责人说:“(处罚书)一条一款,清楚明了;逐字逐句,都能找到法律出处。我们心服口服。”[/size][size=4] 从8月1日开始,湖北省质监部门全面按照《湖北质量技术监督系统行政处罚自由裁量权行使指导规则》(以下简称《规则》)和《湖北质量技术监督系统行政处罚自由裁量权行使指导标准》(以下简称《标准》)进行行政执法。《规则》、《标准》不仅细化出了174种违法行为,还有效地避免了“合法不合理”、“同案不同罚”的问题。[/size]

  • FLWINLAB内可否实现INT的自由调节?

    PE荧光FLWINLAB 工作站,如何对同一样品的相对荧光强度进行自由的调节?如:某样品在某EX/EM下INT为120,我现在想把该样品的INT定为100,而后检测就在此响应程度上进行,可否实现?

  • 【原创】中国自由

    [I]近期, 西方出现了一个新词 China Free, 但不是解作中国自由。[/I][B][U][center]China Fear 与 China Free[/center][/U][/B]中国的崛起令有些外国人感到受威胁, 故出现了China Fear一词 : 对中国的恐惧。近来, 有些外国商人标榜其产品为China Free : 不含中国原材料。听到这词令人有屈辱感, 但看看食品安全版的帖子和三鹿事件, 又令人难以反驳。中外商人都拼命谋利润, 中外都有贪官。 但人民监察官员, 官员监管商人这条链子却中外不同。 引用“松花江上”之歌词 “哪年, 哪月, 才能……”

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  • 药代动力学领域新突破——小动物活体自由基检测系统助力体内自由基分布和药代动力学研究
    自由基是具有非偶电子的基团或原子,它具有非常强的化学反应活性。在生物体内,自由基高度的化学活性使得它可以与各类生物大分子反应使其变性,这使它成为了一把生物体的“双刃剑”:在炎症反应中自由基可以攻击外来病原体来保护生物体自身,而过度的自由基又会导致DNA变性甚至细胞坏死和凋亡。因此检测自由基的含量,尤其是在体内检测尤为重要。以一氧化氮为代表的自由基药物一直是药物学研究的重点。传统的药代动力学自由基测量,需要从生物体的不同部位提取体液,然后再使用电子顺磁共振波谱仪(electron paramagnetic resonance,EPR)来测量体液样品内的自由基含量。然而如何在生物体内定点、定时、定量地检测释放自由基药物,以及如何在时间、空间、剂量上测量生物体内的自由基药物,一直是药代动力学领域的难题。波兰Novilet公司新推出的小动物活体自由基检测系统ERI TM 600,是一款可对小鼠与大鼠等动物进行活体顺磁成像的商业化仪器。ERI TM 600突破了传统电子顺磁共振波谱仪仅能对体外提取物进行定量分析的局限,实现了对小鼠体内的自由基药物进行长时间的3D/2D实时成像观测。同时ERI TM 600配置了温度控制与呼吸监测仪,有效保证小动物在成像时维系正常的生理活动。ERI TM 600成像原理图ERI TM 600成像非常简单,仅需将小鼠麻醉之后,对荷瘤小鼠与对照小鼠注射OX063自旋探针即可。ERI TM 600在2分钟内可对小鼠进行255个投影扫描(25 cm2,精度500 μm),获得一系列的2D图像,然后通过软件对这些2D图像进行重构,获得小鼠的实时3D图像。ERI TM 600成像结果 近期发表于J. Phys. Chem.C的工作“Dynamic Electron Paramagnetic Resonance Imaging: Modern Technique for Biodistribution and Pharmacokinetic Imaging”表明与荷瘤小鼠相比,对照组小鼠探针(尤其在肿瘤部位)分布均匀。荷瘤小鼠探针的信号强度、峰值时间、流入流出比等药代动力学参数与对照小鼠差异明显。将3D成像图与小鼠体表照片相拟合,可以明显观察到肿瘤部位的ERI探针成像表征的药代动力学参数异常。ERI TM 600所得3D图像可以更加直观、准确、长时间地展现自由基药物在小鼠体内的药代动力学分布。 作为中国与进行先进技术、先进仪器交流的重要桥头堡,Quantum Design中国于2020年初引进了波兰Novilet公司的先进产品小动物活体自由基检测系统——ERI TM 600,欢迎感兴趣的老师咨询!
  • 微型化多光子显微镜揭秘大脑,开启自由活动动物成像新范式——超维景生物科技研发总监胡炎辉
    近年来,光学成像技术如荧光分子成像、光声成像和生物发光成像等广泛应用于小动物活体成像。同时,多模态成像技术的兴起将多种成像技术结合,为小动物活体成像提供了更精确和信息丰富的工具。为帮助广大用户及时了解小动物活体成像前沿技术、产品与整体解决方案,仪器信息网特别制作【小动物活体成像技术创新突破进行时】专题,并策划“小动物活体成像技术”主题征稿活动,以期进一步帮助广大用户从多维度深入了解小动物活体成像技术应用、主流品牌、市场动态以及相关内容。本期约稿特别邀请超维景生物科技有限公司研发总监胡炎辉,就小动物活体成像技术发展、市场规模及未来趋势进行分享,并就超维景生物科技在面对小动物自由运动活体成像瓶颈取得的突破性进展。 本期嘉宾:胡炎辉,超维景生物科技有限公司 研发总监 胡炎辉,超维景生物科技有限公司研发总监。2018年毕业于北京大学,电路与系统专业,曾参加基金委国家重大仪器专项,负责逻辑控制、微弱信号探测及系统设计,在激光扫描显微成像、微弱信号探测及高速信号处理等技术方向有着多年的积累。2017年至今,作为超维景核心创始团队成员之一,参与公司技术专利20余项,开发了新一代双光子成像处理平台,推出了科研、医疗等多款多光子产品,具有丰富的产学研融合开发及落地经验。——01—— 从单光子到多光子成像,推动活体成像技术发展在医学和生命科学研究的领域内,不断的革新和突破在成像技术方面是推进科学发展的关键,同时也是推动新的生物学发现和进步的重要引擎。其中,多光子成像技术通过激光与生物样本内的分子和原子相互作用产生荧光反应,以荧光显微的形式,允许我们以无损害的方式直接观察到组织的内部结构。尽管生物样本本身对光有较好的透光性,它们也具有强烈的散射特性。通常,细胞水平的高分辨成像技术在生物组织中的穿透深度“软极限”大约为1mm。不过,使用更长波长的激光可以减小对光的散射,并且增强穿透力。多光子吸收提供了一种非线性的荧光激活方法,其中双光子和三光子吸收的波长分别是单光子激发的两倍和三倍。与单光子相比,多光子成像可以实现几乎10倍的成像深度增强。这种非线性激发方法也带来了更高的信号-背景比及更优秀的层析成像能力。所有这些成像上的优势使得多光子成像特别适合用于复杂条件下的活体成像研究,成为一种在这些应用中非常重要的工具。Winfried Denk于1990年在康奈尔大学发明了世界上第一台双光子激光扫描显微镜。而自21世纪初以来,随着超快激光技术的突破及商业化,双光子显微成像技术迅速成为最广泛使用的活体动物成像方法。特别值得提及的,超维景的创始人程和平院士早在1992年就开始涉足双光子显微技术,成为最早的技术参与者之一,并致力于推广这一技术。历经近三十年的发展,双光子显微成像技术已变得在脑科学研究中不可或缺。尽管传统的台式双光子显微镜分辨率高,但它们体积庞大且重量重,需将实验动物固定或麻醉以完成成像,因此无法适用于自由活动的动物。微型单光子成像技术可以实现对自由活动的小鼠进行成像,但它在分辨率和对比度方面相对较低,难以达到亚细胞级别的分辨率和三维成像效果。——02——直面脑科学研究自主研发工具挑战,2.2克微型化双光子显微镜“轻装上阵”打造用于全景式解析脑连接和功能动态图谱的研究工具是当代脑科学的一个核心方向。针对如何在自由行为动物上绘制大脑神经元功能图谱的难题,超维景团队研发出了头戴式2.2克微型化双光子显微镜,首次实现自由活动小鼠大脑神经元和突触水平钙信号功能成像,为脑科学研究提供了革命性的新工具。这项技术解决了困扰领域近20年的挑战,显著领先于美国脑计划催生的微型化单光子技术,入选“2017年度中国科学十大进展”,并被评为Nature Methods“2018年度方法”。依托此技术建成“南京脑观象台”,为中国脑计划提供了“人无我有”的支撑平台;专利技术的产业转化实现高端显微成像装备自主创制的突破,完成对欧美国家的整机出口,累计实现销售额过亿元。通过技术拓展,研发了应用于人体的手持式双光子显微镜,在临床医学与航天医学中具有巨大的应用前景。为病理诊断技术带来一种全新的手段,成为临床疾病精准检查的重要工具。这项技术成果属于国家基金委重大仪器专项转化的科技成果,是国家在高端装备研发方向投入的典型产出代表。除了在脑科学、医疗应用领域的技术贡献之外,同时彰显了中国也可利用具有自主知识产权的国际领先的技术,实现在高端仪器方向的突破,提振了中国科学家在高端仪器装备方向的研究信心,并以此为核心技术来推动国内以及国际的科学研究大计划,对国内的脑科学研究领域也起到积极引领作用。——03——深耕小动物自由运动活体成像,持续提升核心竞争力超维景公司始创于2016年,公司核心力量来自北京大学院士创建和领导的多学科交叉团队,是一家专注于高端生物医学成像设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。2017年,超维景核心团队成功研制仅2.2g的超高时空分辨微型化双光子显微镜,在国际上首次获取了小鼠在自由行为过程中大脑皮层神经元和神经突触活动的动态图像,被评为“2017年度中国科学十大进展”和《Nature Methods》“2018年度方法”(无限制行为动物成像),开启自由活动动物成像新范式,研究成果可应用于脑认知基本原理研究、脑重大疾病机理研究和脑疾病的药物研究,本技术进一步可应用于临床实时在体无创细胞级检测。部分获奖照片“微型化”是指将显微镜做到拇指大小,可以佩戴在小鼠头上,同时不影响小鼠的自由活动,进而观察小鼠在觅食、社交、睡觉等自主行为时大脑神经元的真实活动和功能连接。超维景的微型化显微镜体积微小,让小鼠能够“戴着跑”,实现了自由行为动物的清晰稳定成像,可用于在动物觅食、跳台、打斗、嬉戏、睡眠等自然行为条件下,或者在学习前、学习中和学习后,观察神经突触、神经元、神经网络等的动态变化,从而获取小鼠在自由行为过程中大脑神经元和神经突触活动的动态图像。2.2g微型双光子荧光显微镜2021年,团队的第二代微型化双光子显微镜将成像视野扩大了7.8倍,同时具备获取大脑皮层上千个神经元功能信号的三维成像能力,原始论文发表于《Nature Methods》。2023年2月,团队将微型化探头与三光子成像技术结合,成功研制微型化三光子显微镜,重量仅为2.17克,并在 《Nature Methods》 发表文章。一举突破了此前微型化多光子显微镜的成像深度极限,首次实现对自由行为小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。 《Nature Methods》发表相关技术成果2023年2月,神州十五号航天员乘组使用由我国自主研制的空间站双光子显微镜开展在轨实验任务并取得成功,是目前已知的世界首次在航天飞行过程中使用双光子显微镜获取航天员皮肤表皮及真皮千层的三维图像,为未来开展航天员在轨健康监测研究提供了全新工具。图为神舟十五号航天员乘组在轨使用空间站双光子显微镜2023年12月,由超维景公司自主研发的在体双光子显微成像系统获批上市,是中国首个基于双光子显微成像原理的医疗器械。本次研发是首次实现脑科学技术跨学科助力皮肤检测的技术应用,将最前沿的双光子显微成像技术引入现代皮肤医学检测领域,实现“实时、无创、在体、原位、无标记”的高分辨率皮肤细胞及胞外组织三维成像,为患者和医生带来便利。——04——布局微型化多光子产品体系,开启自由行为动物显微成像新范式解析脑连接图谱和功能动态图谱是我国和世界多国脑计划的一个重点研究方向,但传统的多光子显微镜进行常规脑成像通常需要将动物的头部固定在台式显微镜上,这严重限制了模式动物的自由生理状态。为此需要打造自由行为动物佩戴式显微成像类研究工具。基于团队及技术发明,超维景已布局微型化多光子成像产品体系,并成功实现多款产品的产业化,包括SUPERNOVA-100一体式微型化双光子显微镜、SUPERNOVA-600集成式微型化双光子显微镜与SUPERNOVA-3000微型化三光子显微镜等,解决了困扰领域近20年的挑战,显著领先于美国脑计划催生的微型化单光子技术。超维景微型化多光子显微成像系列产品,可以在微观尺度上、不干扰自由运动动物行为的前提下,对大脑神经元和神经突触进行无创性观察和实时、动态成像,为研究神经科学、行为学、认知科学等多个领域提供了新的视角和手段,从而为脑健康研究开辟新的道路。树突棘成像 单树突棘级分辨率 神经元轴突与亚细胞结构成像 ——05——持续加码小动物自由运动活体成像系统“科研+临床”的广阔应用脑科学机理研究。大脑是一个极度复杂的器官,目前,各国脑科学计划的一个核心方向就是打造用于全景式解析脑连接图谱和功能动态图谱的研究工具。其中,如何打破尺度壁垒,融合微观神经元和神经突触活动与大脑整体的信息处理和个体行为信息,是领域内亟待解决的一个关键挑战。要想实现动物在体脑功能实时成像的研究,能够观察到整个皮层甚至更为深入的其他脑区,涉及到仪器开发、手术技术、生物研究等等不同的方面领域,技术挑战非常大。为了真正解密大脑的工作原理和流程,人们需要在对大脑神经元高分辨成像的同时,被观察者能够自由的正常活动,也就是最理想的脑功能成像需要被观察者在自由运动状态下进行脑功能观测。脑疾病机理研究。目前一些重要的脑疾病,如自闭症、精神类疾病、老年痴呆症等都是全世界的难题。以老年痴呆症为例,根据得病率统计,85岁以上老人中的 50%患有老年痴呆。预计到2050年,中国将有近1亿患者的生活需要照顾、需要医疗系统的救助,这是严重的社会负担。通过本技术对脑科学疾病研究,如果有新发现,对于老年痴呆症,就可能找到早期诊断的方法,早发现、早干预,把严重症状出现期从85岁延缓到95岁,社会负担就可以大大减轻,提高国民生活质量。神经药物筛选。微型化双光子显微镜不仅可以“看得见”大脑工作的过程,还将为可视化研究自闭症、阿尔茨海默病、癫痫等脑疾病的神经机制发挥重要作用。而此类疾病的药物开发,由于缺少快速直接的药效反馈手段,而大大受阻。微型化双光子技术的应用将极大的推动此类神经疾病药物的开发进程,为人类脑疾病的诊断和治疗提供新的手段。携手全球合作伙伴,携手共谋发展。微型化多光子成像系统已获得国内的上亿元订单,以及国外的数千万元订单。其中,国内用户包括北京大学、中科院上海神经所、中科院深圳先进技术研究院、复旦大学、上海交通大学、西湖大学、中山大学、华南理工大学、南京脑观象台等。国外用户包括加州理工、纽约大学、德国马普神经所、德国波恩大学、德国马普鸟类研究所等。未来,超维景将在多光子显微成像技术继续深挖“科研+临床”的广阔应用,这将作为神经探索领域的引路明灯,照见更多未知的领域。参考文献:• Zhao, C., et al. (2023). Miniature three-photon microscopy maximized for scattered fluorescence collection. Nat Methods, 2023 Apr 20(4):617-622.• Zong, W., et al., Miniature two-photon microscopy for enlarged field-of-view, multi-plane and long-term brain imaging. Nat Methods, 2021. 18(1): p. 46-49.• Zong, W., et al., Fast high-resolution miniature two-photon microscopy for brain imaging in freely behaving mice. Nat Methods, 2017. 14(7): p. 713-719.
  • 为自由电子激光装置“减负”
    记者从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉:强场激光物理国家重点实验室利用自行研制的超强超短激光装置,在国际上率先完成台式化自由电子激光原理的实验验证,对于发展小型化、低成本的自由电子激光器具有里程碑意义,相关研究成果于7月22日作为封面文章发表于国际学术期刊《自然》杂志。  X射线自由电子激光被广泛用于探测物质内部动态结构,研究光与原子、分子和凝聚态物质的相互作用过程,在物理、化学、结构生物学、医学、材料、能源、环境等多学科领域广泛运用。然而,传统的X射线自由电子激光装置动辄几百米、甚至是几公里长的“庞大”规模,造价昂贵、难以普及。研制小型化、低成本的X射线自由电子激光成为该领域重要的发展方向。  该成果的主要完成人、中科院上海光机所研究员王文涛表示,我们的工作是利用新技术把电子加速器的长度缩短,并且把电子束做到稳定、可用,来研制体积小、成本低的自由电子激光器,整个装置长度仅为12米。“打比方说,电子束加速需要‘跑道’,传统方式相当于客机起飞,需要长跑道;我们采取激光加速这一全新方式,可以短距离内把电子束加速至高速度,大大缩短所需距离。”王文涛说。  “该项研究不仅证明了激光可以加速产生可控的、可用的电子束,而且电子束可以进一步用于产生自由电子激光。”中科院上海光机所副所长、强场激光物理国家重点实验室主任冷雨欣说。  用这种加速方式获得的电子束,在品质和稳定性方面尚未达到实际应用的要求,相关研究处于起步阶段,到真正应用还有一段距离。下一步,研究团队将继续提升自由电子激光的输出功率和光子能量,并作为上海超强超短激光实验装置中超快化学与大分子动力学研究平台的重要组成部分,提供开放共享。
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