3.1 مقدمه 101
3.2 اصول 102
3.3 دامنه فرکانس OCT 104
3.4 وضوح فضایی 106
3.5 کاربردهای OCT 107
3.5.1 چشم پزشکی 107
3.5.2 داخلی 107
3.5.3 سایر زمینه های کاربردی 108
3.6 برنامه های افزودنی OCT 109
3.7 تمام میدان OCT 110
3.7.1 اصل 110
3.7.2 وضوح فضایی 111
3.7.3 دینامیک و حساسیت 113
3.7.4 سرعت عملیاتی 113
3.7.5 برنامه های کاربردی 114
3.8 نتیجه گیری 119
1.1.1 زمینه و چارچوب فصل 1
1.1.2 از میکروسکوپ میدان گسترده تا میکروسکوپ کانفوکال 3
1.2 اصل و اجرا 6
1.2.1 اصل کلی 7
1.2.2 تفکیک محوری و جانبی در میکروسکوپ کانفوکال 9
1.2.3 برخی از مفاهیم فلورسانس 21
1.2.4 عناصر اصلی میکروسکوپ لیزری اسکن کانفوکال 25
1.3 کاربردها در زیست شناسی، پتانسیل و محدودیت ها 40
1.3.1 عناصر اساسی زیست شناسی برای نوزادان 41
1.3.2 برچسب زدن فلورسنت 43
1.3.3 اجرای عملی میکروسکوپ کانفوکال 46
1.4 تکنیک های مرتبط و مشتق شده 62
1.4.1 حالت های کنتراست پیشرفته: FRAP، FLIP، FLIM، FRET و غیره 62
1.4.2 سهم حالت های کنتراست غیرخطی 66
1.4.3 پیشرفت های عمده اخیر: غلبه بر حد پراش 72
شرح
اپتیک علمی است که حوزه بسیار وسیعی را در بر می گیرد و رشد غیرقابل انکاری را تجربه می کند. این امکان توسعه تعداد قابل توجهی از ابزارها را فراهم کرده است که جزء نوری یا روش شناسی آنها اغلب بخش اساسی سیستم های پورنت است. این کتاب نشان می دهد که چگونه پدیده های فیزیکی نوری مانند لیزر - اساس ابزار اندازه گیری - در زمینه های زیست شناسی و پزشکی نقش دارند.
اپتیک در ابزار: کاربردها در زیست شناسی و پزشکی، ابزارها و سیستم های اندازه گیری را با استفاده از روش های نوری در نور مرئی و مادون قرمز نزدیک، و همچنین کاربرد آنها در زیست شناسی و پزشکی، از طریق نگاه کردن به میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال، اساس ابزارهایی که در بیولوژیکی کار می کنند. و آنالیز پزشکی امروزه و فلوسیتومتری، ابزاری که با سرعت بالا پارامترهای سلولی را که از مقابل یک یا چند پرتو لیزر عبور می کند اندازه گیری می کند. نویسندگان همچنین در مورد توموگرافی انسجام نوری (OCT)، که یک تکنیک تصویربرداری نوری با استفاده از نور مادون قرمز غیر تماسی است، کاربردهای درمانی لیزرها، جایی که آنها برای تجزیه و تحلیل و مراقبت استفاده میشوند، و سهم عمده انتشار پلاسمون در زمینه علوم زیستی از طریق پیشرفت های ابزاری، با تمرکز بر انتشار پلاسمون های سطحی (PSP) و پلاسمون های موضعی (LP).
فهرست:
1. میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال
2. فلوسیتومتری (FCM) اندازه گیری سلول ها
3. توموگرافی انسجام نوری،
4. کاربردهای درمانی لیزر،
5. پلاسمونیک
افتالموسکوپ لیزری اسکن کانفوکال اپتیک تطبیقی (AO-cSLO)
با مهندس شکوفه ساتری
مفهوم AO برای اولین بار توسط اخترشناس هوراس بابکاک در سال 1953 ارائه شد (Babcock, 1953). با این حال، تا اواخر دهه 1960 / اوایل دهه 70 بود که اولین سیستم، ابتدا توسط ارتش و سپس توسط جامعه نجوم اجرا شد. اولین گام به سمت استفاده از AO در چشم انسان کار درهر و همکاران (1989) بود که از یک آینه تغییر شکل پذیر (DM) برای اصلاح استاتیک آستیگماتیسم در افتالموسکوپ لیزری اسکن (SLO) استفاده کردند. کار بعدی توسط لیانگ و همکاران (1994) اولین استفاده از حسگر جبهه موج هارتمن-شک (HS-WFS) را برای اندازه گیری انحراف جبهه موج انسان مشاهده کرد که سپس از HS-WFS همراه با DM استفاده کرد (لیانگ و همکاران، 1997). ) برای تولید برخی از اولین تصاویر in vivo از گیرنده های نوری مخروطی. امروزه، AO با موفقیت در چندین روش تصویربرداری شبکیه با استفاده از انواع فناوریهای DM و WFS استفاده شده است.
چشم انسان به عنوان یک ساختار نوری پیچیده حساس به طول موج های بین 380 تا 760 نانومتر رفتار می کند. نور وارد شده به چشم هنگام عبور از هوا از سطح لایه اشکی-قرنیه شکسته می شود. سپس از طریق زلالیه و مردمک (دیافراگمی که توسط عنبیه کنترل می شود) حرکت می کند و قبل از عبور از زجاجیه و برخورد به شبکیه توسط عدسی کریستالی بیشتر شکسته می شود (شکل 1). رابط لایه اشکی-قرنیه و عدسی کریستالی اجزای اصلی انکسار چشم هستند و با هم به عنوان یک عدسی ترکیبی عمل می کنند تا تصویری معکوس را روی شبکیه حساس به نور نشان دهند. از شبکیه، سیگنال های الکتریکی از طریق عصب بینایی به قشر بینایی منتقل می شوند (شکل 1). خلاصه ای از این مسیر در این بخش ارائه شده است، برای اطلاعات دقیق در مورد آناتومی و فیزیولوژی چشم خواننده به مراجع هدایت می شود.
چشم انسان و اپتیک تطبیقی
افتالموسکوپ لیزری اسکن کانفوکال اپتیک تطبیقی
و ...
ادامه دارد ...