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GLOW800 增强现实荧光在动静脉畸形(AVM)治疗中的应用
在这个案例研究中,Feres Chaddad教授谈到了动静脉畸形(AVMs)的治疗。它展示了增强现实荧光 GLOW800 如何通过提供一个增强的、实时的脑部解剖视图以及实时的血流信息,帮助外科医生在显微外科切除过程中。
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自适应反卷积与 Computational Clearing 结合的力量
反卷积是一种计算方法,用于恢复被点扩散函数(PSF)和噪声源破坏的物体图像。在本技术简介中,您将了解徕卡显微系统提供的反卷积算法如何帮助您克服宽视场 (WF) 荧光显微镜中由于光的波动性和光学元件对光的衍射而造成的图像分辨率和对比度损失。探索由用户控制或自动反卷积的方法,查看并解析更多的结构细节。
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改进成像技术以了解细胞器膜细胞动态
了解正常组织和肿瘤组织中的细胞功能,是推动潜在治疗策略研究和了解某些治疗失败原因的关键因素。单细胞分析在生物医学研究中至关重要,它能揭示在癌症等复杂疾病中哪些细胞和分子通路发生了改变。
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神经血管外科与增强现实荧光
神经血管外科非常复杂。外科医生需要依赖可靠的解剖信息。因此,视觉技术发挥着至关重要的作用。
Nils Ole Schmidt 教授是德国雷根斯堡大学医院神经外科的教授和主任。他在所有神经血管病例中使用 GLOW800 增强现实荧光技术来可视化血流。
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光学相干断层扫描(OCT)引导下眼科手术如何帮助医生全力聚焦于实现完美
按需观看成功的临床在线研讨会。查看A博士对OCT引导下眼科手术受益的介绍。她报告了临床病例,分享了使用眼科显微镜的组成部分EnFocus术中OCT的经验。
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弹壳撞针压痕的三维形貌分析
本文根据三维形貌资料讨论了射击后弹壳底火帽形貌、扁度和撞针压痕(弹坑)深度的分析情况。对已射击弹药和未射击弹药的底火帽进行了三维形貌分析。用左轮手枪从3个方向射击弹药:水平、垂直向上、垂直向下。测定了在三种射击条件下底火帽扁度的变化、撞针压痕的深度以及个别特征的可辨性。
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肺纤维化研究
本文中所示结果表明,相比明场,使用偏振光可以更清晰地分辨小鼠肺组织中的胶原蛋白纤维化和非纤维化区域。为更好地理解促使瘢痕组织形成的肺纤维化,正常情况下会研究组织中的纤维化区域。分别使用明场和偏振光对小鼠肺组织中的胶原蛋白纤维化病变区域进行成像。成像胶原蛋白时,使用一般的染色法和明场显微镜很难区分纤维化和非纤维化区域。本文中使用偏振光对肺组织进行成像,两个区域呈现出非常明显的颜色差异。
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Advancing Cell Biology with Cryo-Correlative Microscopy
Correlative light and electron microscopy (CLEM) advances biological discoveries by merging different microscopes and imaging modalities to study systems in 4D. Combining fluorescence microscopy with…
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术中OCT辅助基因治疗
基因增强治疗是一种眼部基因转移方法,用于治疗当功能蛋白不足表现为遗传病时的常染色体隐性或X性染色体连锁视网膜营养不良。这些基因缺陷引发特定视力障碍和/或视网膜变性。近期,基因治疗在视网膜营养不良中的应用引发了人们巨大的兴趣。