
激光散斑血流成像系统LSI BFI系列
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- 2026年01月05日
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应用方向与用途:
LSI BFI PLUS激光散斑血流成像系统无需荧光标记和造影、无需扫描、非接触,直接对生物组织进行实时全视场的血流灌注成像,并对血流灌注量和血管形态进行检测和定量分析。通过监测得到微循环血管血流参数以评估血管的结构、微循环功能以及代谢活动,能够研究缺血、缺氧、中风、炎症、水肿、出血、过敏、休克、肿瘤、烧伤、冻伤、放射损伤等病理过程中微循环改变的规律及其病理机制。
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文献和实验通过这个系列的视频,你将了解到:不同型号的层析柱的装填方法及操作要点,层析柱各部件的构造和功能等
微波干燥(1)微波加热干燥原理微波是频率在300兆赫到300千兆赫的电磁波(波长1米-1毫米),具有较强的穿透性。物料介质由极性分子和非极性分子组成,在电磁场作用下,这些极性分子从随机分布状态转为依电场方向进行取向排列。微波发生器将微波辐射到干燥物料上,当微波射入物料内部时,促使水等极性分子随微波的频率作同步旋转,在微波电磁场作用下,这些取向运动以每秒数十亿次的频率不断变化,造成分子的剧烈运动与碰撞摩擦,从而产生热量,达到电能直接转化为介质内的热能。可见,微波加热是介质材料自身损耗电场能量
称为SpinΩ旋转。通过测试不同的条件和执行计算流体动力学分析,作者确定使用一个标准的轨道振动筛和他们的建议的改变将是容易的和有效的。他们还发现,经过30天的培养,他们的类器官产生了大脑不同区域的标记,表明干细胞已经成熟为大脑中发现的一系列细胞类型。这表明,他们的方法可以用于开发研究大脑离散区域和影响它们的过程的模型,而且比以前可能更精确。









