高内涵—3D微组织球三维体积与分区分析 三维多细胞类球体(肿瘤球、微球、类器官)可以帮助我们在临床前药物筛选阶段更好地预测多种候选药物的潜在作用。但是,相较于二维单层培养细胞,采用三维培养细胞模型系统进行检测分析则更具挑战性。 一起来看看珀金埃尔默是如何分析3D微组织球三维体积与分区的吧! ...
美国加州大学洛杉矶分校的生物工程师开发了一类新的仿生3D相机系统,可模仿苍蝇的多视图视觉和蝙蝠的自然声呐感应,从而产生具有非凡深度范围的多维成像,还可以扫描盲点。在计算图像处理支持下,该相机可破译隐藏在角落或其他物品后面的物体的大小和形状。这一技术能集成到自动驾驶汽车或医学成像工具中,其传感能力远远超出当今最先进水平。这项研究发表在《自然·通讯》上。 ...
多光子显微镜利用其非线性激发机制产生的光学切片能力,得益于共聚焦,3D成像可以通过沿深度的机械物镜平移,可调焦镜头,远程聚焦,或混响光学环实现,此外,线扫描可以探测流速,但仅限于小视场(FOV) 内的预选血管中,通常为<1毫米。光学相干断层扫描已用于更深深度(≈1-2 mm)的微血管造影成像,通过检测连续B扫描之间的振幅去相关。...
4Diver分析软件功能强大的自动化8层分层工具,可在整个全视场体积扫描过程中全面分析小鼠视网膜。快速准确地识别 3D 视图中的所有视网膜层边界。对感兴趣区域实施纵向测量,并比较视网膜各层的变化。产生用于分析的数据表格,并生成含有统计数据、逐层厚度和热图的报告。5多普勒血流成像通过多普勒效应,进行血流成像,检测血流方向和血管分布。...
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