空间和里埃域图形学用于高通量生物成像
Shaowei Jiang1, Pengming Song1, Tianbo Wang1
1Department of Biomedical Engineering, University of Connecticut, Storrs, USA.
Nature protocols
|May 29, 2023
概括
图解成像为生物医学研究提供了高分辨率,高通量光学显微镜. 本指南详细介绍了使用最少的硬件实现空间和富里埃域图形学,以提高成像能力.
科学领域:
- 生物医学成像技术 生物医学成像技术
- 光学显微镜的使用方法
- 计算成像技术的成像
背景情况:
- 图形学最初用于晶体学,由于可见光中的分辨率和吞吐量限制,在生物医学研究中未得到充分利用.
- 空间和富里埃域图形学最近的进展解决了这些局限性,提供了改进的光学成像.
研究的目的:
- 为生物医学研究人员提供全面的信息,用于在可见光模式下实现图形学.
- 详细介绍用于构建空间和富里埃域图解系统的实用,低成本的方法.
主要方法:
- 探索空间域编码图形和富里埃图形之间的关系.
- 开发空间和富里埃域图形学系统的逐步说明.
- 为空间域实现创建低成本的血细胞透镜的演示,并通过低成本的光源来提高显微镜分辨率,用于福里埃域实现.
主要成果:
- 空间和里埃域图形学提供高分辨率,高通量成像与最小的硬件修改.
- 可以制造出低成本,高性能的血细胞透镜,用于空间域图像学.
- 超出客观镜头极限的分辨率可以在使用简单的光源添加的福里埃域图形学中实现.
结论:
- 现在,生物医学研究人员,公民科学家和教育机构都可以使用图解系统.
- 这些DIY设置可以在一周内由具有基本光学和编程知识的用户构建.
- 实施使先进的成像技术在实验室课程和研究项目中成为可能.
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