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红细胞的光谱评估
血红蛋白病是一个重大的医疗保健问题。本研究提出了一种基于共聚焦光谱学的地中海贫血症诊断工具。该方法利用光谱检测和白光激光激发来获取红细胞(RBCs)的自发荧光信号。
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改进成像技术以了解细胞器膜细胞动态
了解正常组织和肿瘤组织中的细胞功能,是推动潜在治疗策略研究和了解某些治疗失败原因的关键因素。单细胞分析在生物医学研究中至关重要,它能揭示在癌症等复杂疾病中哪些细胞和分子通路发生了改变。
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FLIM( 荧光寿命成像)显微镜如何帮助检测微塑料污染
在生物样本中使用自发荧光是一种广泛应用的方法,可以帮助深入了解系统或生物体。这种特性不仅存在于生物系统中,人工材料如塑料也能够发出自发荧光。通过荧光寿命成像显微镜(FLIM)测量这种自发荧光的时间分辨率,可以获得荧光衰减的数据,即荧光寿命(τ)。我们的研究表明,荧光寿命可以用于无标记地表征塑料(微塑料)。
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使用徕卡M530 OHX显微镜进行肿瘤整形手术
在肿瘤整形手术中,尤其是依靠游离皮瓣技术时,精确性至关重要。显微手术显微镜可提供最佳的可视化效果,有助于简化手术流程,避免手术中断,从而确保重建成功并避免并发症。
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肿瘤重建手术:为什么要使用显微镜
显微外科的最新进展是对肿瘤患者的乳房重建带来了改良,能够实现功能和美学康复。越来越多的外科医生开始采用内置荧光摄像头的手术显微镜来替代显微手术眼镜和独立摄像头。
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增强现实(AR)荧光视频鉴赏
凭借十余年来在荧光成像技术领域的领先地位,MFL800是具有徕卡专利的AR荧光增强现实平台众多模式中首个上市的荧光模式。
AR荧光增强现实平台拥有精密的成像传感器和复杂的算法,能够对多个谱段的光线进行摄取、优化和组合,最终呈现色彩自然的组织解剖结构,准确表达荧光亮度。
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脑血管和颅底神经外科的临床应用
在本次网络研讨会上,Bendok 博士和 Morcos 博士解释了增强现实和荧光如何增强可视化并支持外科决策。他们分享了来自 Leica Microsystems 的 GLOW AR 平台的第一手经验。使用 GLOW800 增强现实(AR)荧光和 ICG,您可以观察到自然色彩的脑部解剖结构,实时血流增强,具有完整的深度感知。查看 GLOW800 AR…