探索肿瘤边缘识别技术:揭秘神经元连接机制,走进前沿科学设施探秘

admin262025-03-22 16:33:42

标题:我国生物医学成像技术迈上新台阶:多模态跨尺度成像设施亮相

来源:央视新闻客户端

引言: 成像技术在生物医学领域扮演着至关重要的角色,它是推进生命科学基础研究及临床医学进步的核心驱动力。我国在生物医学成像领域取得了突破性进展,首个综合型大科学装置——多模态跨尺度生物医学成像设施,已在北京怀柔科学城顺利通过国家验收。

正文:

我国首个生物医学成像大科学装置通过验收 21日,我国首个生物医学成像领域的综合型大科学装置——多模态跨尺度生物医学成像设施,在北京怀柔科学城正式通过国家验收。这一设施不仅标志着我国在生物医学成像技术上的重大突破,也为生命科学研究和临床医学提供了强有力的工具。

多模态成像技术探索生命奥秘 多模态跨尺度生物医学成像设施具备对生物体进行从宏观到微观、不同尺度研究的独特能力,其研究方法亦丰富多彩。那么,在这先进的多模态活体细胞成像装置中,我们能够观察到哪些令人惊叹的生命现象呢?

活体细胞成像装置:揭示细胞生命奥秘 作为多模态跨尺度生物医学成像设施的核心装置之一,多模态活体细胞成像装置的负责人向记者透露,该装置采用了包括超分辨率结构光成像、共聚焦显微成像、双光子显微成像等多种成像方式,能够捕捉活细胞的精细生命活动,以及细胞器的动态结构和功能信息。

孙育杰教授:打造稳定成像环境 多模态跨尺度生物医学成像设施副总工程师、北京大学未来技术学院教授孙育杰介绍,为了确保成像质量,设施中专门设计了一个大型气浮平台,用以隔绝0.5赫兹以下的振动,为精密显微镜提供了一个极为稳定的环境。

拉曼成像技术:直接观察细胞内部 孙育杰教授还向记者展示了拉曼成像设备,该设备能够直接观察到细胞内的分子和结构,无需标记,适用于临床病理检测,如肿瘤边界的检测。此外,科研人员会利用荧光标记技术来标记研究所需的细胞细节,进一步开展研究。

荧光显微镜:解析神经元细胞结构 孙育杰教授强调,该设施自研的荧光显微镜具有极高的分辨率,适用于拍摄神经元细胞。神经元细胞之间通过突触连接,形成复杂的神经网络,负责我们的记忆和认知。大脑中大约有900亿个神经元细胞,每个细胞有1万个连接,这是一个极为复杂的系统。这台显微镜能够揭示神经元细胞之间的连接方式及形成过程,这是以前难以想象的。

结语: 多模态跨尺度生物医学成像设施的建成,无疑将推动我国生物医学成像技术的快速发展,为生命科学研究和临床医学提供强有力的支持。未来,我们有理由期待,这一技术将为人类健康事业带来更多突破。


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