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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>紅外光激勵納米發(fā)光材料有望作為一類新型的熒光探針應用于生物醫(yī)學領域

紅外光激勵納米發(fā)光材料有望作為一類新型的熒光探針應用于生物醫(yī)學領域

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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)學成像設備。
2019-09-02 14:46:43601

生物醫(yī)學大數(shù)據(jù)有多強大

生物醫(yī)學領域正在快速產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),特別是隨著基因測序技術的快速發(fā)展,人類基因序列數(shù)據(jù)遺傳信息正在成為各國爭奪的戰(zhàn)略高點。
2019-11-25 17:25:415130

納米電子在生物醫(yī)學設備中具有廣泛的潛在應用

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

新型橡膠復合材料有望應用于柔性電子器件中

復合材料新型橡膠復合材料在順CNF排列方向具有14W/mK的高導熱率,同時具備高柔軟性。此次開發(fā)的材料有望應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

新型量子點紅外上轉(zhuǎn)換器件,可應用于生物醫(yī)學成像領域

紅外光電探測器和可見光LED結合起來,通過“光-電-光”的線性轉(zhuǎn)化過程,將紅外光轉(zhuǎn)換為可見光,被認為最適用于紅外成像領域的探測器結構。然而,受限于紅光光電探測器部分較低的光子-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

稀土元素摻雜的上轉(zhuǎn)換納米顆粒(UCNPs)是一類紅外光激發(fā),紫外、可見光多重發(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用中獲得廣泛關注。
2020-04-29 10:06:193445

封裝式壓電陶瓷促動器的特性及在生物醫(yī)學中的應用分析

驅(qū)動源,可帶動探針納米級運動,將探針準確的送入細胞內(nèi)部,又不損傷細胞結構,已被廣泛應用于生物科技及生命科學等領域中。
2020-09-19 15:27:492161

自驅(qū)動柔性生物醫(yī)學傳感器的定義

自驅(qū)動柔性生物醫(yī)學傳感器指的是一類通過收集人體或周圍環(huán)境的能量和信息,無需外接電源就能滿足自身電能需求,同時具有柔性和可拉伸性的生物醫(yī)學傳感器,可應用于對人體各項生理信息和生命活動的長期監(jiān)測
2020-09-20 10:00:534422

微軟團隊發(fā)布生物醫(yī)學領域NLP基準

for BiomedicalNatural Language Processing生物醫(yī)學特定領域的語言模型預訓練》,介紹并開源了一個能夠用于生物醫(yī)學領域 NLP 基準,并命名為 BLURB
2020-10-22 11:21:072003

幾分鐘帶你讀懂生物醫(yī)學領域的傳感器

生物醫(yī)學傳感器是生物醫(yī)學科學和技術的尖兵,生物醫(yī)學研究的正確結論有賴于生物醫(yī)學傳感器的正確測量。而傳感器是一門十分綜合的科學和技術。 現(xiàn)代傳感器的物理模型如圖所示: 對于傳統(tǒng)被測量而言,敏感
2021-05-25 17:05:583614

紅外量子點材料頻率轉(zhuǎn)換熒光的產(chǎn)生機理與特性分析

摘要:量子點分立的能級結構使其具有獨特的光電性質(zhì),因而在激光能源、光電檢測等領域應用廣泛。其尺寸調(diào)諧的受激輻射特性與靈活多變的應用形態(tài)也使其成為一種理想的熒光標記材料,在生物醫(yī)學、微觀物質(zhì)檢測以及
2021-09-01 09:07:483279

壓電生物材料生物醫(yī)學領域的潛在應用

壓電材料可以通過施加壓力而產(chǎn)生電荷。壓電生物材料生物組織上具有潛在的壓電效應,例如促進組織恢復和骨再生,還可以應用于植入式傳感器和執(zhí)行器。然而,由于成本及技術限制,壓電效應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

七波段太赫茲超構材料吸收器助力生物醫(yī)學應用

本文提出的基于極端隨機樹模型的超構材料吸收器傳感器具有簡單的結構設計、超薄的厚度、緊湊的尺寸和窄線寬等特性,在檢測瘧疾和葡萄糖等生物醫(yī)學領域具有良好的應用前景。
2023-02-13 09:19:09886

先進等離激元技術及其在多尺度生物醫(yī)學成像中的應用

成像技術對于破譯各種空間尺度的生物現(xiàn)象、結構和機制至關重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫(yī)學領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)學中的應用2.0 -萊森光學

世紀80年代起,HSI逐漸應用于空間環(huán)境遙感、食品檢測、考古和藝術保護等方面。近年來,得益于人工智能技術和精準醫(yī)學理論的高速發(fā)展,高光譜成像技術在生物醫(yī)學領域展現(xiàn)了巨大的應用潛力。 生物醫(yī)學疾病診斷應用 2.1 視網(wǎng)膜疾病 眼睛
2023-05-09 15:21:53597

綜述:無機離子敏感成像探針及其在生物醫(yī)學領域的應用

熒光成像具有成像速度快、靈敏度高等優(yōu)點。自1962年鈣離子熒光探針問世以來,憑借其靈活可調(diào)的化學結構,離子響應型熒光探針家族不斷發(fā)展,熒光成像技術也被廣泛應用于離子檢測。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:利用微流控技術制備新型功能納米粒子的研究進展

量子點是一種直徑通常在2 nm ~ 10 nm的半導體納米晶體,具有獨特的發(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,已應用于固態(tài)照明、顯示器、太陽能電池、生物醫(yī)學等諸多領域。
2023-06-21 09:25:16753

生物醫(yī)學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展

超分辨成像技術的出現(xiàn)標志著成像領域對于光學衍射極限的突破,也極大地推動了生物醫(yī)學領域的發(fā)展。
2023-06-21 10:21:28356

基于共價DNA錨定的近紅外熒光生物傳感器簡析

半導體單壁碳納米管(SWCNTs)是一種通用的近紅外(NIR)熒光團,其光電特性對化學環(huán)境非常敏感,因此被廣泛用作構建各種生物傳感器。
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)學和臨床應用的不斷發(fā)展,NIR-II/SWIR 波段熒光納米探針的開發(fā)正在快速增長。在 1000 nm
2023-08-24 06:25:27215

用于早期疾病檢測的碳納米管光學傳感器的開發(fā)

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

有望應用于人機結合等多個生物醫(yī)學領域的仿生納米粘合技術

在自然界中,常青藤(Hedera helix)的附著盤通過氣根分泌的納米顆粒作為紐帶,可以與大樹、墻壁等形成牢固的黏附,這種強大的黏附能力可以承受附著盤自身重量的百萬倍,從而為植物整體攀爬提供堅實的支持。
2023-09-12 09:28:17370

功率放大器在生物醫(yī)學領域測試研究中的應用

關于生物醫(yī)學相關測試生物醫(yī)學相關測試,就是運用生物學及工程技術手段來研究和解決生命科學,特別是醫(yī)學中的有關問題,是關系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領域。功率放大器作為生物醫(yī)學領域相關
2023-10-20 08:01:11271

生成式人工智能在生物醫(yī)學工程的應用

生物醫(yī)學工程是一個獨特的跨學科領域,它將工程原理與生物學和醫(yī)學的復雜性相結合,旨在通過開發(fā)改善醫(yī)療診斷、治療和患者護理的技術來增強醫(yī)療保健。 從設計 MRI 機器和假肢等最先進的醫(yī)療設備,到開發(fā)組織工程和藥物輸送的尖端技術,生物醫(yī)學工程師處于醫(yī)療創(chuàng)新的最前沿。
2023-11-23 11:22:58567

前置微小信號放大器在生物醫(yī)學中有哪些應用

  前置微小信號放大器在生物醫(yī)學領域中具有廣泛的應用。生物醫(yī)學信號通常具有較小的振幅和較低的幅頻響應,因此需要借助放大器來增強信號以便進行準確的測量、監(jiān)測和分析。以下是前置微小信號放大器在生物醫(yī)學中的主要應用。
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)學和臨床成像技術的飛速發(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

廣泛的應用,如化學、生物、醫(yī)學、食品、環(huán)境等領域。本文將詳細介紹近紅外光譜儀的原理、使用方法以及應用領域。 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范圍為700到2500納米,這個
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構

傅里葉紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,F(xiàn)TIR)是一種廣泛應用于化學、生物、材料科學等領域的儀器設備。它通過測量樣品在紅外光區(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獲取樣品的信息,廣泛應用于農(nóng)業(yè)、生命科學、環(huán)境
2024-02-04 16:52:57300

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