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一种三维荧光纳米显微成像方法、系统及成像设备
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果名称
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分类
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所属单位
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联系人
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联系电话
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成果简介
本发明适用于显微成像领域,提供了一种三维荧光纳米显微成像方法、系统及成像设备,所述方法包括下述步骤:产生激发光;将所述激发光转换为片状激发光束;将所述片状激发光束作用于样品;探测被作用样品层内荧光标记物发射的荧光;横向定位,获取荧光标记物的二维位置;轴向定位,获取荧光标记物的轴向位置;三维重构,结合所述的二维位置和轴向位置获取被作用样品层的三维纳米分辨图像;轴向扫描,获取不同样品层的三维纳米分辨图像;获得完整样品的三维纳米分辨图像。本发明以片状光束作为激发光,结合轴向扫描,实现了高精度的三维纳米显微成像,适用于生物领域细胞等厚样品的三维显微成像,解决了厚样品内分子定位精度低,样品观测难的问题。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
国家专利
国际专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
纳米分辨荧光成像可以以纳米级的空间分辨率直观地显示被标记分子在被 标记物内的空间分布,并能用来研究被标记分子之间的相互作用过程,可用于生物领域研究细胞内DNA、RNA与蛋白质分子之间的相互作用和运动规律。目前常用的成像方法是利用荧光标记物本身的开关效应来进行定位的显微成像技术,通过时分复用、质心定位以及图像复合来进行纳米分辨成像,例如,光敏定位显微(PALM)、随机光学重建显微(STORM)等等,它们在每个时刻获 取稀疏分布的荧光标记物的定位信息,然后将不同时刻获得的定位信息叠加,最终实现高横向纳米分辨。结合轴向分辨辅助元件或方法,可进行三维纳米显 微成像。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
本发明属于显微成像领域,尤其涉及一种三维荧光纳米显微成像方法、系 统及成像设备。本发明实施例的目的在于提供一种三维荧光纳米显微成像方法,旨在解决 厚样品内分子定位精度低,样品观测难的问题。本发明以片状光束作为激发光,结合轴向扫描,实现了高精度的三维纳米显微成像,适用于生物领域细胞等厚样品的三维显微成像,解决了厚样品内分子定位精度低,样品观测难的问题。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
对具有一定厚度的样品进行三维纳米分辨成像时,通常的做法是增大被标记分 子的稀疏程度,单纯依靠轴向分辨以及轴向扫描手段实现三维纳米分辨成像。 但是,不同深度的荧光分子被激发,不仅降低了轴向定位精度,也影响了成像 效率,增加了厚样品观测的难度。本发明实施例的目的在于提供一种三维荧光纳米显微成像方法,旨在解决 厚样品内分子定位精度低,样品观测难的问题。
不少于150字
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评价专家组综合意见
本发明实施例用片状激发光束作用于样品的一薄层,使处于探测层轴向中 心位置的荧光标记物处于稀疏激发状态,远离探测层轴向中心位置的荧光标记 物免于被激发,实现了厚样品的轴向选择性激发,避免了不同层中处于荧光态 的荧光标记物的相互串扰,并降低了非探测层荧光标记物发出的荧光带来的离 焦背景噪声,进而提高了荧光标记物的横向及轴向定位精度;通过轴向扫描获 得不同深度样品层的三维纳米分辨图像,最终实现厚样品的高精度三维荧光纳 米显微成像,使得厚样品的观测更加容易。
评价专家署名
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评价专家姓名
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评价专家联系方式
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评价专家职务
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评价专家所在单位
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