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森西科技
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•非接触:图像由低功率的1级安全激光投射于扫描区域获得。
•紧凑的设计提高了灵活性和易用性。
•易于安装:通过USB和FireWire接口连接到PC上。灵活的支架臂使扫描头方便快捷地进入或离开视野。
•手动变焦及聚焦时可得到实时图像以方便选择扫描区域时。
•高空间分辨率:快速模式(25帧/秒)下每平方厘米高达4.9万像素。而高分辨模式(1帧/秒)下分辨率达到每平方厘米1百万像素。
•高瞬时分辨率:高达25帧每秒。
•测量软件允许用户同时获得实时视频、连续图片和单点的曲线(以波形表示的用户自定义区域-ROI内的平均血流)。
•分析软件基于我们先进的激光多普勒成像软件,10多年来通过客户的反馈意见不断优化。
激光散斑技术
全景激光技术用来提供血流的实时影像。这种技术,称为激光散斑对比成像,利用了这样一个现象,即由激光照射组织产生的随机散斑图样,当有血细胞在我们感兴趣的区域内移动时会发生变化。当有一个高水平的运动(快速血流)时,变化着的图样变得更加模糊并且该区域的对比度也因此而降低。所以,低对比度对应高血流量,高对比度对应低血流量。通过处理对比图像生成和组织血流量相对应的彩色编码图像。
激光散斑成像以德国E s s e n 大学的Fercher和Briers在19世纪八十年代早期开创的一项技术为基础。最初所谓的单曝光散斑照相, 是一个两步过程,首先用激光照射摄影,接着通过光学图像处理(空间滤波)将对比度
变化转换成强度变化。第一款数字版本,称为LASCA(LAser Speckle ContrastA n a l y s i s , 激光斑对比分析) , 由Kingston大学的Briers及其同事在90年代初开发;通过绕过照相步骤而发布了一种实时技术。从那以后,Moor自己的团队已经添加了包括视频功能在内的许多改进。这项技术的突出优点是视频速率的血流影像(每秒25帧)。它能追踪传统的激光成像技术无法捕捉的快速瞬时血流变化。它能察看指尖的脉动和由于深呼吸,梗塞,反应性充血及其他刺激引起的空间血流变化。
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文献和实验0:00 小鼠后肢缺血模型0 1:23 内容简介83 2:15 诱发单侧后肢缺血135 7:11 激光多普勒血流灌注431 10:21 代表性结果/成果621 11:29 结论689 本视频来源于网络,如有异议请联系我们,我们将在5个工作日内作出处理。
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
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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