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    計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

    自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。 近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Sparse deconvolution improves the resolution of live-cell super-resolution fluorescence microscopy”的研究中,來自哈爾濱工業大學和北京大學的研究團隊發明了基于新計算原理的超分辨顯微成像技術,進一步拓展熒光顯微鏡的分辨率極限。在時空分辨率上成功將空間分辨率從110nm提高到60nm,同時保持毫秒級的時間分辨率 研究人員通過提出“熒光圖像的分辨率提高等價于圖像的相對稀疏性增加”這個通用先驗知識,結合之前提出的信號時空連續性先驗知識,發明了兩步迭代解......閱讀全文

    計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

      自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。  近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar

    計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

      自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。  近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar

    發明計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限

      自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。  近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar

    非線性SIM超分辨圖像重建算法研究中取得進展

      近日,中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所顯微光學團隊在Optics Letters上發表了題為Frequency–spatial domain joint optimization for improving super-resolution images of nonlinear struc

    蘇州醫工所在非線性SIM超分辨圖像重建算法研究取得進展

      近日,中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所顯微光學團隊在Optics Letters上發表了題為Frequency–spatial domain joint optimization for improving super-resolution images of nonlinear struc

    高速圖像重建助力實時超分辨成像

    ? ? JSFR-SIM算法和傳統Wiener-SIM算法的重建流程對比示意圖。? ? JSFR-SIM可實時顯示微管和線粒體動態。? ? 高速實時超分辨結構光照明顯微成像光路(a)和快速實時超分辨結構光照明顯微成像系統樣機(b)。圖片來源:論文作者? ? 超分辨熒光顯微成像技術打破

    達到光學分辨率極限的“最清晰”圖像問世

      人類一直在追求分辨率更高的顯像技術,以獲得更清晰的圖像,一項新研究讓“最清晰”圖像成為現實。這一圖像在每英寸(約合2.54厘米)距離上可以有10萬個像素點,這是光學分辨領域無法超越的理論極限。   英國《自然·納米技術》雜志12日在線刊登報告說,新加坡研究人員完成了這樣一幅

    Nature Methods:新型光片超分辨顯微成像實現精細觀測

      華中科技大學課題組3月12日在Nature Methods在線發表研究論文,提出了一種基于深度學習的超分辨熒光顯微鏡,實現對活細胞的精細動態和相互作用進行快速、三維、長時程地觀測。  細胞的穩態離不開內部多種亞細胞結構的精確分工和協同合作,洞悉細胞內細胞器/蛋白分子的精密運轉是一項重要的生命科學

    Nature Biotechnology:北大陳良怡提升熒光顯微鏡兩倍分辨率

      2014年諾貝爾化學獎授予了熒光超分辨顯微技術,利用熒光分子的化學開關特性(PALM/FPALM/STORM)或者物理的直接受激輻射現象(STED),實現超越衍射極限的超分辨成像。盡管如此,活細胞中的超分辨率成像仍然存在兩個主要瓶頸:  (1)超分辨率的光毒性限制了觀察活細胞中精細生理過程;(2

    分辨率最高太陽圖像出爐

    迄今分辨率最高太陽圖像出爐 圖片來源:美國《新聞周刊》網站  迄今分辨率最高太陽圖像于近日新鮮“出爐”!在圖像中,人們可以看到明顯的米粒狀結構,每個“米粒”的大小都跟美國德州的面積差不多。研究人員稱,這些圖像提供的前所未有的細節,能幫助科學家研究太陽磁場,從而進一步揭示太陽的奧秘。  據美國《新聞

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