一种冰冻切片显微成像系统

    公开(公告)号:CN111413342B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010312127.2

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了冰冻切片显微成像系统,属于生物医学的技术领域。包括:制冷模块,包括箱体,安装在箱体上的一级制冷装置、与一级制冷装置连接的二级制冷装置;成像模块,包括位于箱体内的物镜,用于对样本成像,还包括对物镜进行保温的物镜保护装置;切削模块,用于在箱体内对样本进行切削,包括穿入箱体内的刀具杆和进样杆,所述刀具杆与所述进样杆配合完成样本的切片。切削模块的部分位于箱体内,使得样本的切削过程能在箱体内的冷冻环境中进行,而成像模块的物镜也位于箱体内,物镜保护装置对物镜进行保温保护,物镜与切削模块配合,选择高数值孔径的物镜,对浅层样本进行成像,成像与切削交替进行,从而获取整个样本高分辨率的三维数据。

    一种基于梯度反射的多层信号共面并行探测装置

    公开(公告)号:CN108982502B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810852792.3

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 本发明属于光学信号探测技术领域,公开了一种基于梯度反射的多层信号共面并行探测装置,包括:光信号源,其用于产生具有轴向位移差的多层光信号;远程聚焦组件,其用于将多层光信号聚焦并成像在远程位置;轴向反射补偿组件,其位于所述远程位置,用于对多层光信号进行轴向位移差补偿;及面阵探测器,其用于探测多层光信号经过补偿后形成的共面光信号;其中光信号源、远程聚焦组件、轴向反射补偿组件依次布置于多层光信号的轴向上。本发明提高了探测器在获取样本不同轴向位置图像时的探测效率。

    一种切片收片方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109132685B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201811024857.1

    申请日:2018-09-04

    Inventor: 杨孝全 龚辉 谭璐

    Abstract: 本发明属于研究和医疗设备技术领域,公开了一种切片收片方法,包括步骤:一种切片收片方法,包括如下步骤:步骤1,驱动样本以速度V1做往复运动,并控制在样本上表面切削设定厚度的切片;步骤2,控制一绕有胶带的压片辊抵紧于样本上端面以将切削的切片粘贴;其中,胶带的收放卷方向相反,且其放卷线速度为V2、收卷线速度为V3,V2>V1>V3。本发明运动部件少、精度高,可避免胶带与刀具粘连,可实现大尺寸样本的连续切削收片。

    生物组织薄切片的微接触切片收集装置

    公开(公告)号:CN110672353B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910975781.9

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种生物组织薄切片的微接触切片收集装置,解决了胶带粘连样本切片表面过程中粘连挤压对样本造成挤压形变、导致收集到的切片厚度不均、形变较大的技术问题。本装置包括机架、压杆、胶带、偏移调节装置,压杆设置于机架上,胶带活动地绕设于压杆上,偏移调节装置与所述压杆相连以在四个自由度上调整压杆的空间姿态,进而实现在切片样本收集过程中胶带与切片之间始终保持恒定,尽可能的减少由于胶带粘连压力导致的形变。

    自适应组织切削系统及方法

    公开(公告)号:CN111551408A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010344607.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种自适应组织切削系统及方法,包括监测模块,用于对样本的特性参数进行实时监测;切削参数匹配模块,用于根据当前所监测到的样本的特性参数匹配相适应的切削频率;切削模块,包括相连接的切削组件及频率调节组件,频率调节组件用于根据切削参数匹配模块输出的频率要求进行调整并输出切削频率,切削组件用于采用频率调节组件相应的输出频率对样本进行切削。其目的在于解决针对同一种组织不同解剖区域生物力学特性不同或不同器官力学特性存在差异,需要在切削的过程中实时改变切削参数以获得较好切削断面的技术问题。

    一种同时多层成像的光片照明显微成像方法及系统

    公开(公告)号:CN110109239B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910364615.5

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开一种同时多层成像的光片照明显微成像系统,包括:将激光光源输出的光扩束后,照射到一个强度调制器件整形产生多个不同Z轴位置的平行片状光束。利用光路中继系统,将该光束投射到样本腔中,同时激发样本不同层面的荧光信号。利用成像物镜和样本之间介质的折射率差异,拉长成像物镜的点扩散函数,从而可以同时收集到来自不同层的荧光信号。利用3D图像重构算法对得到的不同层荧光信号的投影图进行三维重建,最终还原样本的真实三维结构。本发明通过同时多层照明和成像样本不同深度的信号,避免了系统中的机械扫描,并利用后期的图像3D重构算法,以期获得三维成像中时间分辨率数量尺度的提升。

    一种基于边缘检测的组织切削系统及方法

    公开(公告)号:CN111504686A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010345533.9

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于边缘检测的组织切削系统和方法,属于生物组织切削领域。组织切削系统包括位移台、切削装置和控制器。位移台上设有传感器,传感器用于实时检测所述样本受到的切削力。切削装置,用于根据每个切削层的起始点对样本进行逐层切削。控制器,用于根据所述传感器监测到的切削力以调整下一切削层的起始点,从而能够根据样本的外轮廓,调整切削的起始点,实现对无包埋样本的切削,提高切削效率。

    一种虚拟多平面成像系统及方法

    公开(公告)号:CN111352229A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010266158.9

    申请日:2020-04-07

    Inventor: 袁菁 张德洁 龚辉

    Abstract: 本发明提出一种虚拟多平面成像系统及方法,系统包括神经网络结构设置模块:用于搭建神经网络结构,将对待成像样本获得的一帧下的N张图像作为输入图像,将N张图像对应的轴向K个平面图像作为输出图像;训练学习模块:将对参照样本成像获得的一帧下的N张图像作为参照输入图像,将参照样本的不同轴向的K个平面图像作为参照输出图像,拆分后形成图像训练对,输入神经网络结构中训练,以获得训练完成的神经网络;重建清晰图像模块:将待成像样本获得的一帧下的N张图像作为输入图像,输入神经网络中学习,输出待成像样本的轴向K个平面图像。其目的在于解决目前非扫描3D荧光显微成像方法存在的系统复杂、成像质量差或耗时的技术问题。

    一种适用于切片的微区定位自适应取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN110926853A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911258880.1

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种适用于切片的微区定位自适应取样装置及取样方法,涉及切片取样的技术领域。包括S1,调节活塞杆位于最低点;S2,在样本的非目标区域试取样;S3,从大到小提供气缸下端的供气气压,重复进行试取样;当下端的供气气压减小到零时仍不能取样成功则停止下端供气,并从小到大提供气缸上端的供气气压;记录取样针在取样成功到取样针弯曲范围内的供气气压,作为经验气压的选取范围。S4,选取一个经验气压为气缸供气并保持恒定,对同类样本进行取样。通过试取样获得经验气压范围;针对这一类样本,该范围内的供气气压均能取样成功且能保护取样针,无需传感器感应,气缸回缩更加灵敏,取样的成功率大幅提高。

    一种高通量获取微量组织块的装置及方法

    公开(公告)号:CN110926849A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911258878.4

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种高通量获取微量组织块的装置及方法,涉及切片取样的技术领域。包括样本台、阵列分布的取样针、带动所述取样针前进或回缩的柔性组件、三维平移台;柔性组件包括气缸和定位部,定位部用于限制气缸活塞杆回转。对取样针进行阵列分布,单次即可完成高通量的取样;而柔性组件带动取样针柔性前进进行取样,能很好地调节取样针与组织之间的作用力;定位部则在取样全过程中保证取样针不随气缸活塞杆回转,避免取样针阵列与样本之间的相对位置出现偏转,既能保证同类样本重复取样的成功,又能达到保护取样针的目的。

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