新型个性化生物医学3D图像诊断技术
本文介绍了一种新型个性化生物医学3D图像诊断技术,基于螺旋光学投影成像原理,能够快速精确地获取生物体三维图像。由卡三科技园区孵化的4D-Nature公司开发,该技术已应用于多国研究机构,并发表于《光学速递》。文章详细阐述了技术原理、应用前景及公司发展历程,强调用户友好软件和定制化设备的重要性。...
本文介绍了一种新型个性化生物医学3D图像诊断技术,基于螺旋光学投影成像原理,能够快速精确地获取生物体三维图像。由卡三科技园区孵化的4D-Nature公司开发,该技术已应用于多国研究机构,并发表于《光学速递》。文章详细阐述了技术原理、应用前景及公司发展历程,强调用户友好软件和定制化设备的重要性。...
哈佛大学维斯生物工程研究所的华裔科学家印鹏团队在《自然·化学》上发表研究,利用DNA折纸技术开发了新型荧光条形码,几乎可无限扩展标记种类,显著提升复杂生物样本的成像能力。该方法成本低、操作简便,有望推动靶向药物递送和细胞动态研究。...
国家纳米科学中心研究组在生物-无机纳米复合材料领域取得系列进展,包括手性量子点细胞毒性机制、去铁蛋白模板合成铂纳米颗粒的模拟酶活性,以及可控合成金纳米簇用于生物成像。这些研究为设计更安全的纳米材料和新型生物医学成像剂提供了新思路。...
澳大利亚科学家在豪勋爵岛海域发现大量荧光珊瑚,其红色荧光可用于追踪癌细胞生长。研究人员将荧光基因植入细胞,通过显微镜观察癌细胞与健康细胞的差异,为抗癌药物研发提供新工具。同时,这些珊瑚也有助于监测气候变化对海洋生态的影响。...
英国巴斯大学研究人员发现一种控制太赫兹波的新方法,通过在金属线表面刻槽并制成锥形尖端,将太赫兹波聚焦至几微米直径,显著提高分辨率。该技术有望推动太赫兹波在疾病诊断、药物分析、材料探伤和爆炸物检测等领域的应用,为生物医学成像提供新工具。...
两项互补研究揭示,尽管嗅探行为迥异,人类与...
美国国家科学基金会(NSF)的丹尼尔·K·井上太阳...
一项针对近20万宾夕法尼亚州青少年的大型研究揭...
魏茨曼科学研究所的Michal Schwartz教授团队及其合...
一项涉及超过16000名60岁以上老年人的大型随机对...
意识的本质是神经科学面临的“难题”,即大脑...