视觉科学的研究以及眼科临床上对各类视网膜疾病的早期诊断,迫切需要一种具有三维高空间分辨率的视网膜成像技术,将自适应光学和具有高纵向空间分辨率的成像技术结合是新一代视网膜成像技术的发展方向,而发展一种能满足视网膜成像特殊要求的具有高纵向空间分辨率的光学成像技术是实现这一目标的关键。本课题将设计和建立一台能进行二次谐波成像、偏振敏感成像和双光子激发荧光成像的复合测试系统,对离体的金鱼和牛眼视网膜的三个重要的功能细胞层:RPE层、感光细胞层以及RNFL层分别进行双光子激发自体荧光成像、二次谐波成像以及偏振敏感成像的实验研究,在实验结果的基础上,通过对所构建的人眼模型的复合成像研究,探索基于这种复合成像技术的临床实用系统的可行性。该课题的研究成功,将有望和新一代小型化自适应光学波前像差校正器件耦合,为视网膜疾病的早期诊断以及视觉科学的研究提供一种新型的具有三维高空间分辨率的视网膜单细胞成像手段。
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数据更新时间:2023-05-31
基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像
基于ESO的DGVSCMG双框架伺服系统不匹配 扰动抑制
视网膜母细胞瘤的治疗研究进展
双吸离心泵压力脉动特性数值模拟及试验研究
基于余量谐波平衡的两质点动力学系统振动频率与响应分析
基于二次谐波和双光子激发荧光成像的肌原纤维重构过程研究
基于非简并双光子吸收效应的具有高分辨率和高激发效率的荧光显微成像研究
针对肿瘤微环境的光声/双光子/二次谐波多模态活体显微成像研究
使用二次谐波(SHG)和双光子(TPEF)显微成像技术对移植肾间质纤维化诊断的研究