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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>紅外光激勵(lì)納米發(fā)光材料有望作為一類(lèi)新型的熒光探針應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

紅外光激勵(lì)納米發(fā)光材料有望作為一類(lèi)新型的熒光探針應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

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2009-02-17 19:24:550

新型生物傳感器在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用

簡(jiǎn)要介紹了生物傳感器的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn),并對(duì)兩類(lèi)新型生物傳感器———壓電生物傳感器和光生物傳感器的結(jié)構(gòu)、原理及其在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用作了扼要分析,探討了生物傳感器的研
2009-06-27 08:39:5136

醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的新型生物傳感器

生物傳感器作為一項(xiàng)新技術(shù)已廣泛地應(yīng)用于人體生化指標(biāo)和各種病原體的檢測(cè)、糖尿病和缺血—再灌注損傷病人的監(jiān)測(cè)以及空間生命科學(xué)的在線(xiàn)監(jiān)視等醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,它以準(zhǔn)確、靈敏、高
2009-07-01 11:19:1213

生物醫(yī)學(xué)石英晶體傳感器的研究動(dòng)向

生物醫(yī)學(xué)石英晶體傳感器是分子生物學(xué)與微電子學(xué)、電化學(xué)等相結(jié)合的產(chǎn)物,本文介紹了生物醫(yī)學(xué)石英晶體傳感器的結(jié)構(gòu)原理及研究動(dòng)向。關(guān)鍵詞:石英晶體,生物醫(yī)學(xué),免疫
2009-07-03 10:44:3518

基于DSP的生物醫(yī)學(xué)信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

介紹了一個(gè)基于AD和DSP的生物醫(yī)學(xué)信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng),闡述了該系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)和預(yù)處理電路,詳細(xì)論述了TL320AD50C的工作方式以及AD與DSP的接口電路和軟件實(shí)現(xiàn),最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明該系
2010-07-27 17:44:4044

生物醫(yī)學(xué)電子學(xué)在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用?

生物醫(yī)學(xué)電子學(xué)在生物醫(yī)學(xué)工程中的應(yīng)用? 現(xiàn)在生物醫(yī)學(xué)工程,尤其以測(cè)量和檢驗(yàn)為目標(biāo)的生物醫(yī)學(xué)工程,更是與電有著密切的關(guān)系,
2009-04-22 20:30:563143

生物醫(yī)學(xué)信號(hào)處理課件

有關(guān)生物醫(yī)學(xué)信號(hào)處理的課件,希望可以幫助到做這方面或者對(duì)此有需求的朋友!
2015-11-04 11:12:300

生物醫(yī)學(xué)數(shù)字信號(hào)處理

生物醫(yī)學(xué)數(shù)字信號(hào)處理 非常實(shí)用的 參考資料
2015-12-30 15:08:520

生物醫(yī)學(xué)信號(hào)采集的多通道電路

論文,生物醫(yī)學(xué)信號(hào)采集的多通道模擬前端集成電路_張金勇,講述生物學(xué)信號(hào)采集
2016-05-11 18:08:4513

集成高輻射率納米結(jié)構(gòu)的MEMS紅外光源研究

的集成逐漸成為關(guān)注的熱點(diǎn),本文創(chuàng)新性地采用等離子體工藝制備了高輻射率的納米結(jié)構(gòu),并集成于MEMS紅外光源上,大幅提升了光源的輻射效率。 本論文的工作分為以下幾個(gè)方面:研究了MEMS紅外光源的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀;從紅外輻射的理論出發(fā),對(duì)基于多晶硅熱阻材料的MEMS紅外光源進(jìn)
2018-02-11 11:22:551

長(zhǎng)春光機(jī)所突破了碳基納米點(diǎn)在近紅外波段發(fā)光效率低的難題

發(fā)光納米點(diǎn)具有無(wú)毒、優(yōu)異的生物相容性,在生物醫(yī)療領(lǐng)域具有重大的應(yīng)用前景。生物組織對(duì)近紅外光(700?1700 nm)的吸收和散射較弱,在近紅外區(qū)進(jìn)行活體熒光成像可以有效提高組織穿透深度并降低自熒光干擾,對(duì)其臨床應(yīng)用具有重要意義。
2018-03-19 10:09:024934

國(guó)科大在光功能材料研究中取得進(jìn)展

研究人員在近紅外光學(xué)活性材料的設(shè)計(jì)構(gòu)建及生物應(yīng)用研究中取得進(jìn)展,設(shè)計(jì)構(gòu)建了具有雙光子激發(fā)、近紅外發(fā)射特性的仿生熒光探針并成功將其應(yīng)用于活體腫瘤的高清晰度熒光成像。
2018-03-22 17:28:284001

遺傳學(xué)家許田:生物醫(yī)學(xué)+人工智能最猛烈的一次科技革命

許田,遺傳學(xué)家,生長(zhǎng)調(diào)控領(lǐng)域的主要?jiǎng)?chuàng)始人,西湖大學(xué)教授,美國(guó)耶魯大學(xué)兼職教授。當(dāng)生物醫(yī)學(xué)遇到人工智能會(huì)發(fā)生什么事情?許田教授認(rèn)為,生物醫(yī)學(xué)+人工智能,這將是人類(lèi)歷史上,最猛烈的一次科技革命。這可能要徹底改變所有人的生活和命運(yùn),回避不掉。
2018-04-01 10:26:026479

熒光壽命工程化的近紅外第二窗口納米顆粒解鎖活體多重成像

張凡團(tuán)隊(duì)提出基于時(shí)間維度的多重成像方法,設(shè)計(jì)了熒光壽命可調(diào)的近紅外二區(qū)(NIR-II)稀土納米顆粒探針。由于生物組織對(duì)NIR-II光的吸收和散射很低,且生物組織自發(fā)熒光也很弱,使NIR-II光在組織中有較大穿透深度及高成像信噪比。
2018-08-29 11:54:224489

紅外光譜儀的應(yīng)用

應(yīng)用于染織工業(yè)、環(huán)境科學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)、高分子化學(xué)、催化、煤結(jié)構(gòu)研究、石油工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、藥學(xué)、無(wú)機(jī)和配位化學(xué)基礎(chǔ)研究、半導(dǎo)體材料、日用化工等研究領(lǐng)域。
2019-01-24 16:40:434745

新型納米材料,可使老鼠看到近紅外光,未來(lái)或?qū)⒈?b class="flag-6" style="color: red">應(yīng)用于人類(lèi)夜視

新型納米級(jí)材料可將近紅外光轉(zhuǎn)換成可見(jiàn)綠光,如果把它注入老鼠眼睛,就能讓老鼠利用裸眼看到紅外光。
2019-03-11 16:32:215228

紅外光激勵(lì)納米發(fā)光材料新進(jìn)展

如何控制材料的陷阱深度和密度來(lái)研制出發(fā)光性能優(yōu)良的光激勵(lì)納米材料是其生物應(yīng)用的前提,也是該領(lǐng)域的一個(gè)技術(shù)挑戰(zhàn)。
2019-06-06 10:59:424818

幾種二極管的檢測(cè)方法(發(fā)光,紅外發(fā)光,紅外光敏,其他光敏二極管)

本文主要介紹了發(fā)光二極管,紅外發(fā)光二極管,紅外光敏二極管和其他光敏二極管四種二極管的檢測(cè)方法。
2019-08-09 14:34:318930

可編程鈣鈦礦納米線(xiàn)在復(fù)合材料中的應(yīng)用

具有高度各向異性光電子性質(zhì)的一維納米材料用于能量采集、柔性電子和生物醫(yī)學(xué)成像設(shè)備。
2019-09-02 14:46:43601

生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)有多強(qiáng)大

生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域正在快速產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),特別是隨著基因測(cè)序技術(shù)的快速發(fā)展,人類(lèi)基因序列數(shù)據(jù)遺傳信息正在成為各國(guó)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略高點(diǎn)。
2019-11-25 17:25:415130

納米電子在生物醫(yī)學(xué)設(shè)備中具有廣泛的潛在應(yīng)用

納米墻,納米橋,納米“叢林體育館”:看起來(lái)像是Lilliputian村莊的描述,但是它們是實(shí)際的3D打印組件,在納米電子,智能材料生物醫(yī)學(xué)設(shè)備中具有潛在的應(yīng)用。
2020-01-06 10:20:36794

新型橡膠復(fù)合材料有望應(yīng)用于柔性電子器件中

復(fù)合材料。新型橡膠復(fù)合材料在順CNF排列方向具有14W/mK的高導(dǎo)熱率,同時(shí)具備高柔軟性。此次開(kāi)發(fā)的材料有望應(yīng)用于柔性電子器件的熱夾層材料、散熱片和散熱板等。
2020-03-31 13:42:433030

新型量子點(diǎn)紅外上轉(zhuǎn)換器件,可應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域

紅外光電探測(cè)器和可見(jiàn)光LED結(jié)合起來(lái),通過(guò)“光-電-光”的線(xiàn)性轉(zhuǎn)化過(guò)程,將紅外光轉(zhuǎn)換為可見(jiàn)光,被認(rèn)為最適用于紅外成像領(lǐng)域的探測(cè)器結(jié)構(gòu)。然而,受限于紅光光電探測(cè)器部分較低的光子-電子轉(zhuǎn)化效率,紅外
2020-04-03 14:09:023636

一種可用近紅外光激發(fā)的電壓熒光納米探針

稀土元素?fù)诫s的上轉(zhuǎn)換納米顆粒(UCNPs)是一類(lèi)紅外光激發(fā),紫外、可見(jiàn)光多重發(fā)射的反斯托克斯發(fā)光納米材料。由于其深組織穿透度、低背景熒光、多重發(fā)射的特性,已在生物成像與活體診療的應(yīng)用中獲得廣泛關(guān)注。
2020-04-29 10:06:193445

封裝式壓電陶瓷促動(dòng)器的特性及在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用分析

驅(qū)動(dòng)源,可帶動(dòng)探針納米級(jí)運(yùn)動(dòng),將探針準(zhǔn)確的送入細(xì)胞內(nèi)部,又不損傷細(xì)胞結(jié)構(gòu),已被廣泛應(yīng)用于生物科技及生命科學(xué)等領(lǐng)域中。
2020-09-19 15:27:492161

自驅(qū)動(dòng)柔性生物醫(yī)學(xué)傳感器的定義

自驅(qū)動(dòng)柔性生物醫(yī)學(xué)傳感器指的是一類(lèi)通過(guò)收集人體或周?chē)h(huán)境的能量和信息,無(wú)需外接電源就能滿(mǎn)足自身電能需求,同時(shí)具有柔性和可拉伸性的生物醫(yī)學(xué)傳感器,可應(yīng)用于對(duì)人體各項(xiàng)生理信息和生命活動(dòng)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)
2020-09-20 10:00:534422

微軟團(tuán)隊(duì)發(fā)布生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域NLP基準(zhǔn)

for BiomedicalNatural Language Processing生物醫(yī)學(xué)特定領(lǐng)域的語(yǔ)言模型預(yù)訓(xùn)練》,介紹并開(kāi)源了一個(gè)能夠用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域 NLP 基準(zhǔn),并命名為 BLURB
2020-10-22 11:21:072003

幾分鐘帶你讀懂生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的傳感器

生物醫(yī)學(xué)傳感器是生物醫(yī)學(xué)科學(xué)和技術(shù)的尖兵,生物醫(yī)學(xué)研究的正確結(jié)論有賴(lài)于生物醫(yī)學(xué)傳感器的正確測(cè)量。而傳感器是一門(mén)十分綜合的科學(xué)和技術(shù)。 現(xiàn)代傳感器的物理模型如圖所示: 對(duì)于傳統(tǒng)被測(cè)量而言,敏感
2021-05-25 17:05:583614

紅外量子點(diǎn)材料頻率轉(zhuǎn)換熒光的產(chǎn)生機(jī)理與特性分析

摘要:量子點(diǎn)分立的能級(jí)結(jié)構(gòu)使其具有獨(dú)特的光電性質(zhì),因而在激光能源、光電檢測(cè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其尺寸調(diào)諧的受激輻射特性與靈活多變的應(yīng)用形態(tài)也使其成為一種理想的熒光標(biāo)記材料,在生物醫(yī)學(xué)、微觀物質(zhì)檢測(cè)以及
2021-09-01 09:07:483279

壓電生物材料生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的潛在應(yīng)用

壓電材料可以通過(guò)施加壓力而產(chǎn)生電荷。壓電生物材料生物組織上具有潛在的壓電效應(yīng),例如促進(jìn)組織恢復(fù)和骨再生,還可以應(yīng)用于植入式傳感器和執(zhí)行器。然而,由于成本及技術(shù)限制,壓電效應(yīng)在生物組織中的研究大多還停留在理論階段。
2022-06-23 11:07:072847

七波段太赫茲超構(gòu)材料吸收器助力生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用

本文提出的基于極端隨機(jī)樹(shù)模型的超構(gòu)材料吸收器傳感器具有簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、超薄的厚度、緊湊的尺寸和窄線(xiàn)寬等特性,在檢測(cè)瘧疾和葡萄糖等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。
2023-02-13 09:19:09886

先進(jìn)等離激元技術(shù)及其在多尺度生物醫(yī)學(xué)成像中的應(yīng)用

成像技術(shù)對(duì)于破譯各種空間尺度的生物現(xiàn)象、結(jié)構(gòu)和機(jī)制至關(guān)重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿(mǎn)足生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100

高光譜圖像在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用2.0 -萊森光學(xué)

世紀(jì)80年代起,HSI逐漸應(yīng)用于空間環(huán)境遙感、食品檢測(cè)、考古和藝術(shù)保護(hù)等方面。近年來(lái),得益于人工智能技術(shù)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)理論的高速發(fā)展,高光譜成像技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)了巨大的應(yīng)用潛力。 生物醫(yī)學(xué)疾病診斷應(yīng)用 2.1 視網(wǎng)膜疾病 眼睛
2023-05-09 15:21:53597

綜述:無(wú)機(jī)離子敏感成像探針及其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

熒光成像具有成像速度快、靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)。自1962年鈣離子熒光探針問(wèn)世以來(lái),憑借其靈活可調(diào)的化學(xué)結(jié)構(gòu),離子響應(yīng)型熒光探針家族不斷發(fā)展,熒光成像技術(shù)也被廣泛應(yīng)用于離子檢測(cè)。作者根據(jù)離子與探針的相互作用情況
2023-05-18 10:50:24570

綜述:利用微流控技術(shù)制備新型功能納米粒子的研究進(jìn)展

量子點(diǎn)是一種直徑通常在2 nm ~ 10 nm的半導(dǎo)體納米晶體,具有獨(dú)特的發(fā)光特性和電子特性,如窄發(fā)射光譜、高度穩(wěn)定性、發(fā)光可調(diào)性和高量子產(chǎn)率,已應(yīng)用于固態(tài)照明、顯示器、太陽(yáng)能電池、生物醫(yī)學(xué)等諸多領(lǐng)域。
2023-06-21 09:25:16753

生物醫(yī)學(xué)超分辨顯微成像技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展

超分辨成像技術(shù)的出現(xiàn)標(biāo)志著成像領(lǐng)域對(duì)于光學(xué)衍射極限的突破,也極大地推動(dòng)了生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-06-21 10:21:28356

基于共價(jià)DNA錨定的近紅外熒光生物傳感器簡(jiǎn)析

半導(dǎo)體單壁碳納米管(SWCNTs)是一種通用的近紅外(NIR)熒光團(tuán),其光電特性對(duì)化學(xué)環(huán)境非常敏感,因此被廣泛用作構(gòu)建各種生物傳感器。
2023-08-18 09:07:33553

用于生物傳感的高效納米管NIR-II探針

  光譜用于分析新開(kāi)發(fā)的基于碳納米管傳感器的生物傳感器的工作效果。由于該波段成像的生物醫(yī)學(xué)和臨床應(yīng)用的不斷發(fā)展,NIR-II/SWIR 波段熒光納米探針的開(kāi)發(fā)正在快速增長(zhǎng)。在 1000 nm
2023-08-24 06:25:27215

用于早期疾病檢測(cè)的碳納米管光學(xué)傳感器的開(kāi)發(fā)

生物標(biāo)志物,從而可以在癥狀出現(xiàn)之前進(jìn)行檢測(cè)。這些納米技術(shù)還可以測(cè)量活細(xì)胞和組織內(nèi)的重要分子,提供加速生物醫(yī)學(xué)研究的新工具。 在光譜的近紅外 (NIR)區(qū)域工作具有多種優(yōu)勢(shì),例如能夠避開(kāi)不需要的熒光背景并更深入地探測(cè)樣品表面。在過(guò)去幾年
2023-09-05 06:27:53169

有望應(yīng)用于人機(jī)結(jié)合等多個(gè)生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的仿生納米粘合技術(shù)

在自然界中,常青藤(Hedera helix)的附著盤(pán)通過(guò)氣根分泌的納米顆粒作為紐帶,可以與大樹(shù)、墻壁等形成牢固的黏附,這種強(qiáng)大的黏附能力可以承受附著盤(pán)自身重量的百萬(wàn)倍,從而為植物整體攀爬提供堅(jiān)實(shí)的支持。
2023-09-12 09:28:17370

功率放大器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域測(cè)試研究中的應(yīng)用

關(guān)于生物醫(yī)學(xué)相關(guān)測(cè)試生物醫(yī)學(xué)相關(guān)測(cè)試,就是運(yùn)用生物學(xué)及工程技術(shù)手段來(lái)研究和解決生命科學(xué),特別是醫(yī)學(xué)中的有關(guān)問(wèn)題,是關(guān)系到提高醫(yī)療診斷水平和人類(lèi)自身健康的重要工程領(lǐng)域。功率放大器作為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域相關(guān)
2023-10-20 08:01:11271

生成式人工智能在生物醫(yī)學(xué)工程的應(yīng)用

生物醫(yī)學(xué)工程是一個(gè)獨(dú)特的跨學(xué)科領(lǐng)域,它將工程原理與生物學(xué)和醫(yī)學(xué)的復(fù)雜性相結(jié)合,旨在通過(guò)開(kāi)發(fā)改善醫(yī)療診斷、治療和患者護(hù)理的技術(shù)來(lái)增強(qiáng)醫(yī)療保健。 從設(shè)計(jì) MRI 機(jī)器和假肢等最先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,到開(kāi)發(fā)組織工程和藥物輸送的尖端技術(shù),生物醫(yī)學(xué)工程師處于醫(yī)療創(chuàng)新的最前沿。
2023-11-23 11:22:58567

前置微小信號(hào)放大器在生物醫(yī)學(xué)中有哪些應(yīng)用

  前置微小信號(hào)放大器在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用。生物醫(yī)學(xué)信號(hào)通常具有較小的振幅和較低的幅頻響應(yīng),因此需要借助放大器來(lái)增強(qiáng)信號(hào)以便進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量、監(jiān)測(cè)和分析。以下是前置微小信號(hào)放大器在生物醫(yī)學(xué)中的主要應(yīng)用。
2023-11-24 11:51:59262

用于生物傳感的更高效的NIR-II納米探針的研究

  隨著生物醫(yī)學(xué)和臨床成像技術(shù)的飛速發(fā)展,在NIR-II/SWIR波段的熒光納米探針發(fā)展迅速。NIR-II波段(1000nm-1700nm)在組織中的散射和吸收較低,允許輻射更深入地穿透不透明組織,且可以保持高分辨率。
2023-12-27 06:31:44134

紅外光譜儀是干什么用的 近紅外光譜儀使用方法

廣泛的應(yīng)用,如化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、食品、環(huán)境等領(lǐng)域。本文將詳細(xì)介紹近紅外光譜儀的原理、使用方法以及應(yīng)用領(lǐng)域。 近紅外光譜儀的原理基于近紅外光在物質(zhì)上的吸收和散射特性。近紅外光波段的波長(zhǎng)范圍為700到2500納米,這個(gè)
2024-01-25 13:43:06369

傅里葉紅外光譜儀的用途 傅里葉紅外光譜儀的工作原理及基本結(jié)構(gòu)

傅里葉紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,F(xiàn)TIR)是一種廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物材料科學(xué)等領(lǐng)域的儀器設(shè)備。它通過(guò)測(cè)量樣品在紅外光區(qū)的吸收、散射
2024-02-01 13:43:51265

紅外光譜儀的原理 近紅外光譜儀的采樣方式

紅外光譜儀(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一種用于測(cè)量物質(zhì)近紅外光譜的儀器。它利用物質(zhì)在近紅外光波段的吸收特性來(lái)獲取樣品的信息,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)、環(huán)境
2024-02-04 16:52:57300

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