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新型全息定量相位显微镜技术及应用简要介绍

发布时间:2019-08-20 浏览量:2557
梯度光干涉显微镜 GLIM
Gradient Light Interference Microscopy
    KOSTER & PHIOPTICS梯度光干涉显微镜 GLIM系统是一种无需标记的用于厚组织样品的三维定量断层成像技术。由美国伊利诺伊大学电子与计算机工程学教授盖布利尔·波佩斯库(Dr. Gabriel Popescu)开发并申请专利,GLIM技术能够解决厚组织样品的多重散射问题,从而提供高对比度的样品图像。此模块可以做为外加设备安装到主要品牌的显微镜设备上,包括KOSTER显微镜系统,而且可以与荧光成像通道叠加,只需要外光光源及标准的C型接口即可使用,非常方便。

    技术开发团队:盖布利尔·波佩斯库(Dr. Gabriel Popescu)课题组,实验室:美国伊利诺伊大学生物工程系、电气与计算机工程系、物理系、细胞与发育生物学系 伊利诺伊大学微纳米技术实验室 先进科技研究所定量光成像实验室 贝勒医学院生物化学与分子生物学系

 
工作原理


主要特点:

1. 无需样品准备,非侵入式成像,避免样品染色对细胞的损伤。
2. 适合样品厚度从50 µm – 350 µm+

3. 定量测量: 样品厚度和干重
4. 无需样品标记,能够连续成像从毫秒到几天
5. 能够跟现有的显微镜系统整合在一起
6. 可进行编程的4D (tiling, z-scan, time series)扫描和全分辨率情况下12帧/秒的图像获取
7. 多通道图像的无缝叠加,包括荧光通道的叠加

8.  ImageJ-基础的工具套装进行测量和3D 图像重构

典型应用

1. 脑组织及脑片成像
2. 器官及组织的三维成像
3. 发育生物学,胚胎研究
4. 模式动物研究 ( 蠕虫, 斑马鱼,果蝇等)

三维成像



白光衍射断层成像





参考文献
[1] G. Popescu (2011) Quantitative phase imaging of cells and tissues (McGrow-Hill, New York)
[2] T. Kim, R. Zhou, M. Mir, S. D. Babacan, P. S. Carney, L. L. Goddard and G. Popescu, Nature Photonics, 8, 256-263 (2014)
[3] M. Mir, S. D. Babacan, M. Bednarz, M. N. Do, I. Golding and G. Popescu, PLoS ONE, 7 (6), e38916 (2012)

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