一种用于超分辨定位显微成像的数据处理装置及方法

    公开(公告)号:CN106897969A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710089310.9

    申请日:2017-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于超分辨定位显微成像的数据处理装置及方法,数据处理装置包括数据预处理电路和第一处理器。数据预处理电路包括探测器接口电路、多路复用电路、FPGA和第一接口电路。探测器接口电路快速获取并输出由探测器采集的荧光图。多路复用电路复制探测器采集的荧光图,至少一路为通路,不影响原电路结构。FPGA从荧光图中提取荧光分子子区域,并由第一接口电路将荧光分子子区域传输给第一处理器。第一处理器对荧光分子子区域进行定位处理,获得超分辨重建图。由于FPGA能够实现快速从荧光图中提取荧光分子子区域,并将其传输至第一处理器,由第一处理器获得超分辨重建图像,使得数据处理装置实现高精度超分辨图像实时重建。

    一种用于超分辨定位成像系统的样品池

    公开(公告)号:CN106226235A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610666161.3

    申请日:2016-08-15

    Inventor: 黄振立 商明涛

    CPC classification number: G01N21/01

    Abstract: 本发明公开了一种用于超分辨定位成像系统的样品池,包括底座、压板、盖玻片、载玻片、第一螺栓、第二螺栓、进穿板接头与出穿板接头,载玻片安装于压板上,盖玻片安装于底座上,压板腔体外表面与底座腔体内表面间隙配合,并通过第一螺栓连接压板与底座,第二螺栓安装于压板上,通过调节第一螺栓与第二螺栓实现样品空间厚度的改变,进穿板接头与出穿板接头均安装于压板上,实现样品空间与外界环境的连通,通过向进穿板接头注入新的液态生化试剂,从而排出失效的液态生化试剂,实现液态生化试剂的替换。本发明能够兼顾实现小的样品空间厚度与实现液态生化试剂的替换,且本发明结构简单,便于加工制造。

    一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统

    公开(公告)号:CN104062272A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410140744.3

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明涉及超分辨成像技术领域,公开了一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统。本发明先对获取到的原始图像进行去噪去重叠处理,得到待处理图像;再利用辐射对称法从待处理图像中定位出较亮成像分子的亚像素位置坐标,并得到较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型;接着从待处理图像中减去较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型,得到较暗成像分子的亚像素位置坐标,最后对成像分子的亚像素位置坐标进行显示,实现了超分辨定位图像的实时的快速分析、处理及显示,在图像分析速度上满足了生物学应用的要求。

    基于数据削减的超分辨定位成像系统及方法

    公开(公告)号:CN102739948A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210245353.9

    申请日:2012-07-16

    Abstract: 本发明公开了基于数据削减的超分辨定位成像系统,包括成像模块、子区域提取模块及存储模块;成像模块,通过成像光路将探测视场映射到图像传感器,并成像;子区域提取模块,对所述成像进行子区域信息提取;存储模块,存储所述子区域提取模块提取的子区域信息。还公开基于数据削减的超分辨定位成像方法,包括步骤10.通过成像光路将探测视场映射到图像传感器,并成像;步骤20.对所述成像进行子区域信息提取;步骤30.存储步骤20提取的子区域信息。本发明提供的基于数据削减的超分辨定位成像系统及其方法,能实现削减无用数据,实时的高通量的图像存储及超分辨定位成像。

    基于单分子定位的快速超分辨成像方法及系统

    公开(公告)号:CN102063730A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201110007997.X

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于单分子定位的快速超分辨成像方法及系统,该方法包括:设置图像采集参数、硬件调控参数、超分辨图像处理和重建参数;根据所述硬件调控参数进行硬件调控;根据所述采集参数进行图像采集,并根据所述采集的图像反馈调控所述硬件;及根据所述超分辨图像处理和重建参数对所述采集的图像进行超分辨图像处理和重建,并根据超分辨图像处理和重建的结果反馈调控所述硬件。本发明提供的基于光激活单分子定位的超分辨成像方法所用算法精度高,能够用图形处理器GPU并行运算实现的,可以达到更快的图像处理的处理,和重建速度,并且可以自动调控整个成像系统,包括快门、电动台及步进电机,从而实现了快速的超分辨成像。

    一种利用红外光谱对树脂微球进行编码和识别的方法

    公开(公告)号:CN1317675C

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510018432.6

    申请日:2005-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用红外光谱对树脂微球进行编码和识别的方法,步骤为:①建立聚苯乙烯类树脂微球的特征条形码库;②将待鉴定树脂微球的红外光谱按相同转换规则转化为条形码;③将待鉴定条形码与特征条形码库中的特征条形码一一比较,以百分率表示待鉴定条形码与某特征条形码位置相同条符的个数,若比例大于规定值N,表明则该待鉴定树脂微球含该特征条形码所对应的苯乙烯或其同系物成分。该方法将树脂微球红外光谱图中与分子结构有关峰位置、强度和半峰宽等信息转化为条形码,以便于对聚苯乙烯类树脂微球进行快速自动识别,具有简单易行的特点,尤其有助于高通量药物筛选系统的实现。

    一种提高量子点编码微球的编码稳定性的方法

    公开(公告)号:CN1317560C

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510019624.9

    申请日:2005-10-19

    Abstract: 本发明属于药物化学和分析技术领域,具体为一种提高量子点编码微球的编码稳定性的方法。其步骤为:对待编码的微球表面进行功能化修饰和多孔化处理;将处理后的微球放入量子点溶液中,吸附均匀后取出微球洗涤;再将量子点编码微球加入到环己烷、氨水(0.04-4%vol)和硅酸酯(1~10%vol)的混合液,通过水解反应形成硅颗粒沉积在微球表面,形成外壳;最后将被包埋的微球与生物探针连接。本发明通过微颗粒表面处理,使其表面既有功能化接枝的“手臂”分子,又产生多孔性;并通过包被处理保护掺入的量子点不被氧化和保护微球不受化学或生物试剂的破坏。本发明方法简单,易行,能利用预提取的编码特征对微球进行准确识别,有助于高通量药物筛选系统的实现。

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