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公开(公告)号:CN106923793B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201710184465.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种自由移动小动物行为成像装置和方法,装置包括:箱体,其为小动物的自由移动提供限定空间;飞秒脉冲激光器,其产生波长为920纳米的激光;飞秒脉冲激光调制器,其接收飞秒脉冲激光器输出的激光,并预啁啾补偿激光的脉冲展宽至预设值;微型探头,其接收飞秒脉冲激光调制器输出的激光,该激光对活体样本内部的组织进行扫描,以激发活体样本产生荧光信号;以及接收扫描成像部分输出的荧光信号,并进行输出;数据收集组件,其收集微型探头输出的荧光信号;线路安装组件,激光输入光纤和荧光输出光纤通过线路安装组件以能够相对于箱体随意转动的方式安装在箱体上。自由移动小动物行为成像装置能够在自然生理环境中对自由活动的动物的树突和树突棘活动进行稳定的观测。
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公开(公告)号:CN114554029B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210133781.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请提供了一种视频处理方法及装置,包括:获取待处理的原始视频;利用混沌双振子模型对原始视频进行失同步处理,得到失同步时间序列,并根据失同步时间序列得到原始视频的第一非线性去噪视频,并获取原始视频的基线;根据原始视频的第一非线性去噪视频与基线,得到原始视频的增强去噪视频。本申请的视频处理方法及装置,通过对视频进行基于混沌双振子模型的失同步处理,结合视频的基线,能够有效增强具有慢特征的视频,增强前后视频的信噪比改善明显。
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公开(公告)号:CN115575374B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211443539.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请提供了一种用于微型多光子显微镜的光学仪器及成像系统、成像方法,涉及光学构型领域。该光学仪器具有荧光激发光路和荧光收集光路,该光学仪器包括:聚光镜,其中,聚光镜包括分离的第一透镜组和第二透镜组,第一透镜组位于荧光收集光路,第二透镜组位于荧光激发光路和荧光收集光路,并且第二透镜组与显微物镜密接。通过本申请中的方案,可以提高微型多光子显微镜对散射荧光的收集效率,进而提高对具有散射特性的测试样本进行观测时的成像信噪比和成像深度。
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公开(公告)号:CN115629468A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211364226.0
申请日:2022-11-02
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种光学成像系统,所述光学成像系统包括:激光器、激光适配器及显微镜主机;其中,激光器用于向所述激光适配器发射激光;激光适配器用于接收激光器发射的激光,并对激光进行调整适配,然后将调整适配后的激光传输至显微镜主机;所述显微镜主机设置为用于将激光传输至显微镜探头,并控制显微镜探头对活体进行激光扫描而产生用于成像的荧光信号。本申请提供的技术方案中,激光器产生的激光经过激光适配器,激光适配器将接收的各种不同的激光信号转换成统一的激光信号输出,这样即使更换激光器或者激光器的位置产生了一对,均能够使得激光与后续连接的设备适配。
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公开(公告)号:CN115575374A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211443539.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请提供了一种用于微型多光子显微镜的光学仪器及成像系统、成像方法,涉及光学构型领域。该光学仪器具有荧光激发光路和荧光收集光路,该光学仪器包括:聚光镜,其中,聚光镜包括分离的第一透镜组和第二透镜组,第一透镜组位于荧光收集光路,第二透镜组位于荧光激发光路和荧光收集光路,并且第二透镜组与显微物镜密接。通过本申请中的方案,可以提高微型多光子显微镜对散射荧光的收集效率,进而提高对具有散射特性的测试样本进行观测时的成像信噪比和成像深度。
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公开(公告)号:CN101432624A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200780015522.7
申请日:2007-04-29
Applicant: 中国科学院上海生命科学研究院 , 北京大学
IPC: G01N33/50
CPC classification number: G01N33/5035 , G01N33/566 , G01N2333/726
Abstract: 本发明涉及筛选配体与细胞膜受体结合并产生内吞的方法和系统。检测配体与细胞膜受体结合的方法,包括用染料和配体孵育细胞和检测细胞中含染料的内吞囊泡。筛选与细胞膜受体结合的配体的系统包括自动液体控制装置、x-y控制载物平台、单个细胞的内吞囊泡成像的显微镜装置、自动分析FM亮点(内吞囊泡)软件以及控制x-y载物平台和显微镜移动的控制装置。
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公开(公告)号:CN120044685A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510032727.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本说明书公开了一种多光子显微成像探头、成像设备及成像方法。成像探头包括:介质组件,其中,介质组件包括固态弹性介质以及承载固态弹性介质并用于与成像对象接触的成像窗片。手柄状壳体,其中,介质组件可拆卸地设置于手柄状壳体的第一端。基于微型激光扫描显微技术的成像模块,其中,成像模块设置在手柄状壳体内且与光电复合线缆连接,用于传输与控制激发光并接收荧光信号,成像模块包括与固态弹性介质接触式配合的物镜。由此,本说明书提供的物镜基于固态介质与成像对象接触,摆脱传统浸没式介质对显微成像装置的限制,从而使成像探头可以以任意角度接触成像对象。
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公开(公告)号:CN119424674A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410381102.6
申请日:2024-04-01
Applicant: 北京大学 , 北京科杰华乐科技有限公司
Abstract: 本发明涉及生物医药领域,提供了氟化纳米颗粒、复合材料及其制备方法和它们的应用,该氟化纳米颗粒包括纳米颗粒和与纳米颗粒通过酰胺键连接且位于纳米颗粒外层的氟化基团;所述氟化纳米颗粒中,胺基取代率为35%‑65%。所述氟化纳米颗粒能够实现载药纳米颗粒高效分散和稳定嵌入在含氟相液体的液滴内部,从而提高药物的负载效率和液滴的稳定性。
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公开(公告)号:CN114302150B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111663401.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京超维景生物科技有限公司 , 北京大学
Abstract: 本申请公开了一种视频编码方法及装置、视频解码方法及装置、电子设备。该视频编码方法包括:将视频数据的每一帧图像映射到高维空间,以获得所述视频数据的张量;基于误差容忍度,通过张量列奇异值分解算法,对所述张量进行张量列分解,以获得多个第一矩阵;根据所述多个第一矩阵,确定所述视频数据的编码结果,能够避免视频编码所产生的块状伪影,同时避免视频解码出现视频的失真。
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公开(公告)号:CN107028590B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201611097006.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种微型化自适应光学双光子荧光成像系统及方法,该成像系统包括:激光光源装置,其用于输出激发光;微型探头装置,其用于接收激光光源装置输出的激发光,并产生荧光信号;以及用于根据活体样本内部的组织平面成像视场的各等晕区的平均波前畸变分布,对各等晕区进行波前校正;波前检测装置,其与微型探头装置连接,用于检测平均波前畸变分布;去扫描构件,其用于在波前检测装置检测平均波前畸变分布之前,实时补偿微型探头装置产生的等晕区离轴效应;荧光成像装置,其用于采集微型探头装置输出的荧光信号,完成活体样本内部组织平面的成像。本发明能够实现具有可在自由活动的动物中进行大视场、高时空分辨率、深层生物组织成像。
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