Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

میکروسکوپ، هیستوپاتولوژی و تجزیه و تحلیل (میکروسکوپی)

میکروسکوپ، هیستوپاتولوژی و تجزیه و تحلیل (میکروسکوپی)


Microscopy, Histopathology and Analytics یک انجمن برای ارائه آخرین تحقیقات در میکروسکوپ بافت و تجزیه و تحلیل محاسباتی، و همچنین تجزیه و تحلیل مبتنی بر آزمایشگاه و سیالات، همراه با چالش‌های ترجمه چنین پیشرفت‌هایی در کلینیک فراهم می‌کند.


نمونه‌هایی از موضوعات محوری این جلسه عبارتند از اشکال جدید میکروسکوپ، مدل‌سازی محاسباتی و الگوریتم‌ها، عوامل کنتراست جدید، و تحلیل‌های بالینی. حوزه‌های کاربردی نمونه عبارتند از: تشخیص بالینی/پیش‌آگهی و پشتیبانی تصمیم‌گیری، راهنمایی درمانی جراحی و غیرجراحی، غربالگری دارویی با کارایی بالا، و ارزیابی نشانگرهای زیستی.

بیوفتونیک در کلینیک و فراتر از آن

ترجمه بالینی: بیوفتونیک در کلینیک و فراتر از آن

سلامت جهانی
کاربردها در سلامت زنان
کاربرد در چشم پزشکی
کاربرد در درماتولوژی
مواد حاجب جدید در کلینیک
آزمایش و ارزیابی روش های بالینی جدید
چالش ها و مسیرهای ترجمه بالینی

بیوفوتونیک با شکوفه ساتری

درمان نوری / Theranostics


PDT، عوامل، تکنیک ها و برنامه های کاربردی

فرسایش حرارتی

عوامل برای درمان نوری

جراحی لیزر

دزیمتری نوری

تصویربرداری نوری غیر تهاجمی برای کاربردهای بیماری

تصویربرداری نوری غیر تهاجمی برای کاربردهای بیماری

رویکردهای توموگرافی برای کاربردهای بالینی
تصویربرداری چند وجهی (به عنوان مثال همراه با اشعه ایکس، MRI، سونوگرافی)
تکنیک ها و کاربردهای فوتوآکوستیک در کلینیک

تصویربرداری داخل جراحی

تصویربرداری داخل جراحی

رویکردهای نوری برای هدایت جراحی
بیوپسی نوری داخل حیاتی
ارزیابی پرفیوژن
روش های ترکیبی ماده کنتراست / تصویربرداری
کنتراست پویا
میکروسکوپ رنگ آمیزی دیجیتال
کاربرد در جراحی مغز و اعصاب
کاربرد در رزکسیون سرطان

طیف سنجی بالینی

طیف سنجی بالینی

خواص نوری بیماری
طیف سنجی درون حیاتی برای کاربردهای بالینی
تکنیک ها و کاربردهای تصویربرداری فراطیفی در پزشکی
مدل سازی انتشار نور و خواص نوری

میکروسکوپ داخل حیاتی برای کاربردهای بالینی

تکنیک ها و کاربردهای OCT در انسان

اندومیکروسکوپی

FLIM برای کاربردهای بالینی

میکروسکوپ چندوجهی برای کاربردهای بالینی

میکروسکوپ رامان برای کاربردهای بالینی

میکروالاستوگرافی و بیومکانیک نوری

تکنیک ها و کاربردهای تصویربرداری از پوست

بیوفتونیک بالینی و ترجمه


1. تحقیقات بیماری های پیش بالینی: تکنیک ها و کاربردها


عوامل کنتراست مولکولی، پروب ها و گزارشگران

روش های تصویربرداری برای مدل های حیوانی کوچک سرطان و سایر بیماری ها

تصویربرداری نوری از ریزمحیط سرطان، فرآیندها و مسیرها

تصویربرداری مولکولی هدفمند سرطان و روش‌های اعتبارسنجی کمی

تکنیک‌ها و کاربردهای بیولومینسانس برای تحقیقات بیماری

فوتوآکوستیک در تحقیقات بیماری

میکروسکوپ داخل حیاتی برای تحقیقات پیش از بالینی بیماری

مفهومی جدید برای بهبود منابع نوری Supercontinuum


منابع نور طیفی یکی از ماژول‌های اصلی همه فناوری‌های نوری مدرن در حال رشد هستند. تقاضاهای بالا توسط برنامه های کاربردی مختلف در تشخیص پزشکی، علوم بنیادی و غربالگری محیطی با الزامات جداگانه از نظر محدوده طیفی و یکنواختی، شدت و پایداری تعیین می شود.


به عنوان مثال، توموگرافی انسجام نوری به یک طیف مسطح برای اطمینان از اسکن با وضوح بالا از شبکیه چشم انسان نیاز دارد. علاوه بر این، طیف‌سنجی دستی کاربرد میدانی راه‌حل‌های سبک وزن با عرضه انرژی محدود را ترجیح می‌دهد. با توجه به اینکه منابع ابرپیوسته مبتنی بر فیبر یک فناوری امیدوارکننده برای ایجاد نور پهن باند از یک لیزر است، بررسی دقیق و بهینه‌سازی این فرآیند تبدیل فرکانس غیرخطی با روش‌های غیر متعارف ضروری است.


دانشمندان موسسه فناوری فوتونیک لایب‌نیتس (لایب‌نیتس IPHT) در ینا، آلمان، به رهبری پروفسور مارکوس ا. منتشر شده در Light Advanced Manufacturing.


کلید کار آنها ترکیب دقیق نانو فیلم‌های رسوب‌شده در داخل الیاف ریزساختار است. فیلم های نانو را می توان از طریق کندوپاش از طریق یک کانال باز در فیبر به طور مستقیم روی هسته نوری اضافه کرد. نویسندگان ادعا می‌کنند: «داشتن آزادی در تنظیم دلخواه ضخامت لایه نانو در طول کل فیبر منجر به فیزیک جالبی می‌شود».


ثابت شده است که افزایش ضخامت گرادیان های نانو فیلم با کج کردن فیبر در محفظه رسوب گذاری مفید است. این گرادیان‌ها شرایط تبدیل فرکانس غیرخطی را در موقعیت‌های مختلف فیبر تغییر می‌دهند تا نوری در طول‌موج‌های مختلف ایجاد کنند و یک طیف خروجی وسیع و مسطح را پر کنند. این امکان ایجاد طیف وسیع و مسطح در انرژی ورودی کم را فراهم می کند.


نظر دانشمندان: "انرژی ورودی کم در ترکیب با اجتناب از شکافت سالیتون مرتبه بالاتر و بی ثباتی مدولاسیون، انسجام بالا و پایداری پالس به پالس عالی را تضمین می کند، که برای مثال، برای اندازه گیری فرکانس نوری مرتبط است." در بالای آن، پهنای باند به سمت مادون قرمز در مقایسه با الیاف تقویت شده با لایه نانویی با ضخامت ثابت افزایش یافته است. آن‌ها به وضوح توضیح می‌دهند: «این مانند رامان است که سالیتون در حال موج‌سواری است که روی موج تغییر پراکندگی به سمت طول‌موج‌های بلندتر موج می‌زند».


مفهوم کلی آنها از گنجاندن رزونانس‌های نوری متغیر طولی در موجبرها به فیبرها محدود نمی‌شود و می‌توان به طور انعطاف‌پذیری با طیف وسیعی از مواد با شاخص بالا مانند اکسیدهای فلزی، کالکوژنیدها و نیمه‌رساناها استفاده کرد. آنها می‌افزایند: «این چالش تولید منابع نوری جدید را از کشیدن الیاف دقیق به لایه‌های رسوب‌دهنده تغییر می‌دهد که به‌طور گسترده‌تر در سراسر جهان در دسترس است».