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激光多普勒血流仪成像技术发展的革命!
对于微循环血流量的细微变化实时成像,宛如电影一般!最长数分钟(每秒钟最多25幅图像)。
可以量化每个点的血流量值。
专业软件分析扫描区域各点、各区的血流量比较、分析等。
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文献和实验一样,各种脏器也会因新陈代谢不正常而出现疾病和衰老等。临床上通过监测血管血流的变化可以对糖尿病、高血压、动脉硬化、老年痴呆及肿瘤等疾病进行早期诊断或者是术后追踪。因此,监测血管的血流在生命科学基础研究、疾病的临床诊断以及药物研发等方面都具有重要的意义。目前,监测血流的技术有多种,比如超声多普勒、点式和扫描式激光多普勒等等,但这些技术均有一定的局限性,比如采样速度较慢、空间分辨率低、不能不能监测大面积血流、操作复杂、输出结果不直观、性价比低等等,而激光散斑成像技术则克服了这些局限性。它的基本原理是:当目标
中国工程院院士魏复盛等说: 从全国的环境监测数据来看,我国的环境污染恶化的趋势已得到基本控制,环境质量有所改善,但是污染仍处于相当高的水平。 面对这种严峻的环境污染和生态环境恶化的形势,对环境质量、生态环境现状及变化趋势进行实时、准确的大量监测,对污染源及其治理进行监督监测,是摆在全国环境保护工作者面前最艰巨的任务之一。因此迫切需要大量的现代化的环境监测仪器,特别需要优质的自动监测系统和污染源在线连续监测系统。 环境监测仪器的现状与问题 环境监测仪器主要包括以下几个
文仪器公司的Zetasizer Nano系统正是其中之一。一般而言,研究人员使用动态光散射技术测量粒度,采用激光多普勒微电泳技术测量zeta电位。 由颗粒布朗运动产生的光散射也是DLS技术的核心所在。DLS技术测量散射光强度随时间变化产生的波动,并确定颗粒的扩散系数。在此基础上利用斯托克斯-爱因斯坦方程将数据转化为粒度大小分布情况。 使用激光多普勒微电泳技术测量zeta电位时,向分子溶液或颗粒分散液施加电场,这些颗粒便会以一定的速率移动,而该速率正与zeta电位相关。通过测定该速率能够计算出电泳迁移率,并据此算出颗粒
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