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。 ...
这些区域使用VGStudio MAX 3D图像处理软件(来自Volume Graphics GmbH)以及缺陷和夹杂物分析模块隔离。这种图像处理软件可以对分离的体积进行颜色编码,从而可以确定药物在三维空间的分布和每个体积的大小。 图7测量B片包衣厚度示例 图7示出了分析片剂B中的层厚度的示例。该分析是使用VGStudio MAX 3D图像处理软件与厚度分析模块一起执行的。...
该方法的特点在于:首先向目标物体投射多幅时序二元结构图案,两个相机同步采集待测物体的图像,形态学分析判断出条纹图案之间的对应关系,从而将立体匹配时找寻同源点的搜索范围缩短到与条纹宽度相仿的宽度,从而避免大量不必要的运算最终实现快速三维匹配。该研究实现了一种小型三维扫描仪,具有测量精度高(实测精度优于0.3mm)、成本低、测试速度快、采集到点云数目多、测量效率高、信噪比高等优点。...
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