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免疫光子学--光子学理论与技术在免疫可视化与治疗研究中的应用
1
作者
张智红
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期1055-1055,共1页
回顾免疫学发展史,每一次研究手段的重大突破与创新都极大地促进了免疫学科的发展.近10多年来,光学分子成像技术飞速发展,以其多色、时空动态、高分辨、跨尺度等优点,为直观可视化描述机体内复杂的细胞与分子事件提供了有效的手段.免疫...
回顾免疫学发展史,每一次研究手段的重大突破与创新都极大地促进了免疫学科的发展.近10多年来,光学分子成像技术飞速发展,以其多色、时空动态、高分辨、跨尺度等优点,为直观可视化描述机体内复杂的细胞与分子事件提供了有效的手段.免疫学的系统化整合性研究已成为发展的大趋势,要真正解决免疫学重大科学问题需要依赖于多学科的密切交叉与合作.在此背景之下,免疫光子学这一交叉学科悄然兴起.
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关键词
成像技术
免疫学
光子学
可视化
应用
治疗
分子事件
时空动态
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职称材料
肝脏免疫的活体显微光学成像研究进展
被引量:
3
2
作者
林巧雅
黄松林
+1 位作者
骆清铭
张智红
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期1056-1065,共10页
光学分子成像技术是在活体复杂的组织区域环境内细胞形态、运动与功能研究的最佳手段之一,极大地推进了免疫学的发展.肝脏是机体新陈代谢和解毒的重要器官,也被视为一个免疫器官.解析肝脏免疫基本特性和功能,对防治肝脏疾病以及全身性...
光学分子成像技术是在活体复杂的组织区域环境内细胞形态、运动与功能研究的最佳手段之一,极大地推进了免疫学的发展.肝脏是机体新陈代谢和解毒的重要器官,也被视为一个免疫器官.解析肝脏免疫基本特性和功能,对防治肝脏疾病以及全身性相关疾病具有重要意义.活体可视化研究肝脏区域生理或者病理状态下免疫应答,提供关键事件的多细胞参与及其彼此交互的时空动态信息,能极大地丰富对肝脏独特免疫反应的认知.本文将重点阐述目前活体肝脏成像的技术与方法以及光学显微成像技术,例如多光子激发显微成像与转盘共聚焦成像在肝脏免疫中的应用,并展望活体肝脏成像今后的发展方向和面临的机遇与挑战.
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关键词
多光子激发显微成像
转盘共聚焦成像
活体腹窗
肿瘤肝转移
急性肝损伤
局灶性肝损伤和炎症
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职称材料
生物组织黏弹性激光散斑检测方法研究进展
被引量:
10
3
作者
陈肖
陆锦玲
李鹏程
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期76-85,共10页
生物组织的黏性和弹性在许多疾病发生和发展的过程中会发生改变,因此检测生物组织黏弹性对疾病诊疗具有重要意义。基于此,介绍了基于激光散斑技术的生物组织黏弹性测量方法。从弹性波调制下的激光散斑衬比变化,布朗运动下的光强自相关...
生物组织的黏性和弹性在许多疾病发生和发展的过程中会发生改变,因此检测生物组织黏弹性对疾病诊疗具有重要意义。基于此,介绍了基于激光散斑技术的生物组织黏弹性测量方法。从弹性波调制下的激光散斑衬比变化,布朗运动下的光强自相关函数和低频交变应力作用下的散斑位移3个方面,分别介绍生物组织黏弹性激光散斑检测的理论基础和研究现状。
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关键词
生物医学
黏弹性
激光散斑
光学检测
生物组织
原文传递
神经元形态重建工具的研究进展
被引量:
1
4
作者
李诗玮
全廷伟
+5 位作者
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期266-275,共10页
近年来,分子标记和显微光学成像技术的系列突破,使得单细胞分辨的全脑尺度神经群落成像成为现实.然而,现有神经元形态重建工具的发展速度远远滞后于海量数据的产生速度,难以满足现阶段成像数据的分析需求.在此背景下,我们首先分析了神...
近年来,分子标记和显微光学成像技术的系列突破,使得单细胞分辨的全脑尺度神经群落成像成为现实.然而,现有神经元形态重建工具的发展速度远远滞后于海量数据的产生速度,难以满足现阶段成像数据的分析需求.在此背景下,我们首先分析了神经元形态重建工具发展滞后的原因,简述现有半自动和全自动神经元形态重建工具的特点和最新发展,并结合现有工具的特点分析其向高通量、高准确度重建工具发展时面临的挑战.最后,我们对未来形态重建工具的发展趋势及应用前景做出展望.
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关键词
神经元形态
高通量
神经群落
全脑尺度
神经元重建
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职称材料
基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术
被引量:
7
5
作者
桂丹
商明涛
黄振立
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期200-207,共8页
超分辨定位成像是一种代表性的超分辨成像技术,弱光探测器是该技术不可或缺的组成部分。和传统的串行输出EMCCD相机相比,并行输出sCMOS相机具备成像视场大、成像速度快和读出噪声低等优点,为超分辨定位成像带来了新的机遇,可在视频速率...
超分辨定位成像是一种代表性的超分辨成像技术,弱光探测器是该技术不可或缺的组成部分。和传统的串行输出EMCCD相机相比,并行输出sCMOS相机具备成像视场大、成像速度快和读出噪声低等优点,为超分辨定位成像带来了新的机遇,可在视频速率成像和大视场成像中取得明显成效。基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术面临着高速相机带来的海量数据,需要解决数据传输、存储和计算等多环节的问题。从超分辨成像技术及相机的发展着手,讨论了基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术的发展现状以及面临的机遇与挑战。
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关键词
生物光学
超分辨成像
sCMOS相机
定位成像
大视场
原文传递
神经元形态重建进展及趋势
被引量:
2
6
作者
李诗玮
全廷伟
+5 位作者
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期532-545,共14页
神经元形态重建是指从图像中挖掘表征神经纤维特征的量化数据.该技术在神经元类型识别、神经回路绘制、脑图谱构建等众多脑科学基础研究中发挥重要应用,也会为人工智能领域的多项研究提供有益借鉴.近年来,分子标记和成像技术的系列进展...
神经元形态重建是指从图像中挖掘表征神经纤维特征的量化数据.该技术在神经元类型识别、神经回路绘制、脑图谱构建等众多脑科学基础研究中发挥重要应用,也会为人工智能领域的多项研究提供有益借鉴.近年来,分子标记和成像技术的系列进展将全脑尺度神经元网络研究推向前所未有的尺度,但也对现有神经元形态重建方法提出若干挑战.在此背景下,本文简述国内外神经元形态重建研究现状和经典方法,论述单神经元重建到神经群落重建是领域发展的必然趋势,并对神经元形态重建的未来发展方向做出展望.上述内容有助于我国研究者迅速了解神经元形态重建领域的最新动向,发展与现有数据特点相匹配的神经元形态重建方法.
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关键词
神经元形态
神经纤维追踪
单细胞分辨下的神经网络
神经群落重建
虚假连接识别
原文传递
题名
免疫光子学--光子学理论与技术在免疫可视化与治疗研究中的应用
1
作者
张智红
机构
华中科技大学
-武汉光电国家研究
中心
Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学工程科学学院生物医学光子学教育部重点实验室生物医学工程协同创新中心
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期1055-1055,共1页
文摘
回顾免疫学发展史,每一次研究手段的重大突破与创新都极大地促进了免疫学科的发展.近10多年来,光学分子成像技术飞速发展,以其多色、时空动态、高分辨、跨尺度等优点,为直观可视化描述机体内复杂的细胞与分子事件提供了有效的手段.免疫学的系统化整合性研究已成为发展的大趋势,要真正解决免疫学重大科学问题需要依赖于多学科的密切交叉与合作.在此背景之下,免疫光子学这一交叉学科悄然兴起.
关键词
成像技术
免疫学
光子学
可视化
应用
治疗
分子事件
时空动态
分类号
S852.4 [农业科学—基础兽医学]
下载PDF
职称材料
题名
肝脏免疫的活体显微光学成像研究进展
被引量:
3
2
作者
林巧雅
黄松林
骆清铭
张智红
机构
华中科技大学
-武汉光电国家研究
中心
、Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学
工程
科学
学院
、
生物医学
光子
学
教育部
重点
实验室
、
生物医学
工程
协同
创新
中心
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017年第12期1056-1065,共10页
基金
国家自然科学基金重大研究计划(91542000,91442201)
国家自然科学基金(81501593)
+1 种基金
国家杰出青年科学基金(81625012)
中国博士后科学基金(2015M572148)资助项目~~
文摘
光学分子成像技术是在活体复杂的组织区域环境内细胞形态、运动与功能研究的最佳手段之一,极大地推进了免疫学的发展.肝脏是机体新陈代谢和解毒的重要器官,也被视为一个免疫器官.解析肝脏免疫基本特性和功能,对防治肝脏疾病以及全身性相关疾病具有重要意义.活体可视化研究肝脏区域生理或者病理状态下免疫应答,提供关键事件的多细胞参与及其彼此交互的时空动态信息,能极大地丰富对肝脏独特免疫反应的认知.本文将重点阐述目前活体肝脏成像的技术与方法以及光学显微成像技术,例如多光子激发显微成像与转盘共聚焦成像在肝脏免疫中的应用,并展望活体肝脏成像今后的发展方向和面临的机遇与挑战.
关键词
多光子激发显微成像
转盘共聚焦成像
活体腹窗
肿瘤肝转移
急性肝损伤
局灶性肝损伤和炎症
Keywords
multiphoton excitation microscopic imaging, spin-disk confocal imaging, intravital abdominalwindow, liver metastasis, acute liver injury, focal liver injury and inflammation
分类号
O43 [机械工程—光学工程]
R392 [医药卫生—免疫学]
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职称材料
题名
生物组织黏弹性激光散斑检测方法研究进展
被引量:
10
3
作者
陈肖
陆锦玲
李鹏程
机构
华中科技大学
-武汉光电国家研究
中心
、Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学
工程
科学
学院
、
生物医学
光子
学
教育部
重点
实验室
、
生物医学
工程
协同
创新
中心
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期76-85,共10页
基金
国家重点研发计划(2017YFB1002503)
国家自然科学基金(31471083,61405065,61775071)
武汉光电国家实验室(筹)主任基金
文摘
生物组织的黏性和弹性在许多疾病发生和发展的过程中会发生改变,因此检测生物组织黏弹性对疾病诊疗具有重要意义。基于此,介绍了基于激光散斑技术的生物组织黏弹性测量方法。从弹性波调制下的激光散斑衬比变化,布朗运动下的光强自相关函数和低频交变应力作用下的散斑位移3个方面,分别介绍生物组织黏弹性激光散斑检测的理论基础和研究现状。
关键词
生物医学
黏弹性
激光散斑
光学检测
生物组织
Keywords
biotechnology
viscoelasticity
laser speckle
optical measurement
biological tissue
分类号
Q66 [生物学—生物物理学]
原文传递
题名
神经元形态重建工具的研究进展
被引量:
1
4
作者
李诗玮
全廷伟
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
机构
华中科技大学
-武汉光电国家研究
中心
Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学工程科学学院生物医学光子学教育部重点实验室生物医学工程协同创新中心
湖北第二师范
学院
数
学
与经济
学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期266-275,共10页
基金
国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(61721092)
国家自然科学基金(81327802
+4 种基金
81771913)
国家重点基础研究发展计划(973)(2015CB7556003)
湖北省中青年创新研究群体科学基金(T201520)
武汉光电国家研究中心主任基金(Wuhan National Laboratory for Optoelectronics
WNLO)资助项目~~
文摘
近年来,分子标记和显微光学成像技术的系列突破,使得单细胞分辨的全脑尺度神经群落成像成为现实.然而,现有神经元形态重建工具的发展速度远远滞后于海量数据的产生速度,难以满足现阶段成像数据的分析需求.在此背景下,我们首先分析了神经元形态重建工具发展滞后的原因,简述现有半自动和全自动神经元形态重建工具的特点和最新发展,并结合现有工具的特点分析其向高通量、高准确度重建工具发展时面临的挑战.最后,我们对未来形态重建工具的发展趋势及应用前景做出展望.
关键词
神经元形态
高通量
神经群落
全脑尺度
神经元重建
Keywords
neuronal morphology
high throughput
neuronal population
brain-wide scale
neuron reconstruction
分类号
Q189 [生物学—神经生物学]
QI [生物学]
下载PDF
职称材料
题名
基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术
被引量:
7
5
作者
桂丹
商明涛
黄振立
机构
华中科技大学
-武汉光电国家
实验室
(筹)、Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学
工程
科学
学院
、
生物医学
光子
学
教育部
重点
实验室
、
生物医学
工程
协同
创新
中心
武汉软件
工程
职业
学院
电子
工程
学院
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期200-207,共8页
基金
国家自然科学基金(81427801,61421064)
国家973项目(2015CB352003)
文摘
超分辨定位成像是一种代表性的超分辨成像技术,弱光探测器是该技术不可或缺的组成部分。和传统的串行输出EMCCD相机相比,并行输出sCMOS相机具备成像视场大、成像速度快和读出噪声低等优点,为超分辨定位成像带来了新的机遇,可在视频速率成像和大视场成像中取得明显成效。基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术面临着高速相机带来的海量数据,需要解决数据传输、存储和计算等多环节的问题。从超分辨成像技术及相机的发展着手,讨论了基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术的发展现状以及面临的机遇与挑战。
关键词
生物光学
超分辨成像
sCMOS相机
定位成像
大视场
Keywords
biotechnology
super-resolution microscopy
scientific complementary metal oxide semiconductorcamera
localization microscopy
large field of view
分类号
TH742 [机械工程—光学工程]
原文传递
题名
神经元形态重建进展及趋势
被引量:
2
6
作者
李诗玮
全廷伟
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
机构
华中科技大学
武汉光电国家研究
中心
Britton Chance
生物医学
光子
学
研究
中心
华中科技大学工程科学学院生物医学光子学教育部重点实验室生物医学工程协同创新中心
湖北第二师范
学院
数
学
与经济
学院
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期532-545,共14页
基金
国家自然科学基金创新研究群体项目(61721092)
国家自然科学基金(81327802
+3 种基金
81771913)
国家重点基础研究发展计划(2015CB7556003)
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划(T201520)
武汉光电国家研究中心主任基金(WNLO)资助
文摘
神经元形态重建是指从图像中挖掘表征神经纤维特征的量化数据.该技术在神经元类型识别、神经回路绘制、脑图谱构建等众多脑科学基础研究中发挥重要应用,也会为人工智能领域的多项研究提供有益借鉴.近年来,分子标记和成像技术的系列进展将全脑尺度神经元网络研究推向前所未有的尺度,但也对现有神经元形态重建方法提出若干挑战.在此背景下,本文简述国内外神经元形态重建研究现状和经典方法,论述单神经元重建到神经群落重建是领域发展的必然趋势,并对神经元形态重建的未来发展方向做出展望.上述内容有助于我国研究者迅速了解神经元形态重建领域的最新动向,发展与现有数据特点相匹配的神经元形态重建方法.
关键词
神经元形态
神经纤维追踪
单细胞分辨下的神经网络
神经群落重建
虚假连接识别
Keywords
neuronal morphology
neurite tracing
neuronal network at single cell resolution
neuronal population reconstruction
spurious link identification
分类号
Q42 [生物学—神经生物学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
免疫光子学--光子学理论与技术在免疫可视化与治疗研究中的应用
张智红
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
下载PDF
职称材料
2
肝脏免疫的活体显微光学成像研究进展
林巧雅
黄松林
骆清铭
张智红
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
下载PDF
职称材料
3
生物组织黏弹性激光散斑检测方法研究进展
陈肖
陆锦玲
李鹏程
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
10
原文传递
4
神经元形态重建工具的研究进展
李诗玮
全廷伟
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
下载PDF
职称材料
5
基于sCMOS相机的超分辨定位成像技术
桂丹
商明涛
黄振立
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
7
原文传递
6
神经元形态重建进展及趋势
李诗玮
全廷伟
周航
李安安
付玲
龚辉
骆清铭
曾绍群
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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