近日发表在《光学》杂志上的一篇论文称,日本早稻田大学、神户大学和大阪大学的研究团队,首次利用太赫兹成像技术以微米级分辨率清晰呈现小鼠耳蜗内部三维结构。这项“透视”耳蜗的新技术为听力损失等耳部疾病的无创诊断开辟了全新路径。
耳蜗作为内耳中负责将声波转化为神经信号的核心器官,其精细结构损伤是听力障碍的主要成因。然而,传统成像技术因分辨率不足或穿透力有限,难以精准捕捉耳蜗的复杂细节。太赫兹波因介于微波与中红外之间的独特频谱位置,兼具低能量组织安全性、强穿透性及对生物分子敏感的特性。
研究人员此次采用非线性光学晶体,在晶体内部一个非常小的区域产生直径仅20微米的太赫兹点光源,彻底摒弃了传统聚焦透镜方法。研究中的一项关键创新是使用非线性光学晶体从1560纳米近红外光产生太赫兹波,从而实现对耳蜗的精细扫描。
研究人员使用太赫兹成像装置对两个不同的小鼠耳蜗样本(一个内部为空,另一个填充有反射太赫兹波的金属材料)进行对比实验,观察到了两个样本之间的显著差异,证实太赫兹波有效穿透了小鼠耳蜗内部。
随后,研究人员从二维太赫兹时域图像中轻松观察和提取了耳蜗内部结构信息,重建出三维点云与表面网格模型,加深了对其内部结构的理解。
借助该技术,研究人员可开发出小型化设备,如太赫兹内窥镜和耳镜,从而实现耳蜗诊断、皮肤病学和早期癌症检测中的无创体内成像。
近日发表在《光学》杂志上的一篇论文称,日本早稻田大学、神户大学和大阪大学的研究团队,首次利用太赫兹成像技术以微米级分辨率清晰呈现小鼠耳蜗内部三维结构。这项“透视”耳蜗的新技术为听力损失等耳部疾病的无创诊断开辟了全新路径。
耳蜗作为内耳中负责将声波转化为神经信号的核心器官,其精细结构损伤是听力障碍的主要成因。然而,传统成像技术因分辨率不足或穿透力有限,难以精准捕捉耳蜗的复杂细节。太赫兹波因介于微波与中红外之间的独特频谱位置,兼具低能量组织安全性、强穿透性及对生物分子敏感的特性。
研究人员此次采用非线性光学晶体,在晶体内部一个非常小的区域产生直径仅20微米的太赫兹点光源,彻底摒弃了传统聚焦透镜方法。研究中的一项关键创新是使用非线性光学晶体从1560纳米近红外光产生太赫兹波,从而实现对耳蜗的精细扫描。
研究人员使用太赫兹成像装置对两个不同的小鼠耳蜗样本(一个内部为空,另一个填充有反射太赫兹波的金属材料)进行对比实验,观察到了两个样本之间的显著差异,证实太赫兹波有效穿透了小鼠耳蜗内部。
随后,研究人员从二维太赫兹时域图像中轻松观察和提取了耳蜗内部结构信息,重建出三维点云与表面网格模型,加深了对其内部结构的理解。
借助该技术,研究人员可开发出小型化设备,如太赫兹内窥镜和耳镜,从而实现耳蜗诊断、皮肤病学和早期癌症检测中的无创体内成像。
3月17日,记者从陆军军医大学西南医院获悉,该院消化内科教授陈磊团队联合陆军军医大学教授张定林首次提出,活性氧响应性纳米材料能够把程序性死亡配体-1蛋白精准传递到肠道炎症部位,有效缓解肠炎 据法新社3月18日报道,周一,美国半导体巨头英伟达公司发布了其最新型号的电子芯片,这些芯片旨在支持人工智能(AI)革命,英伟达正努力巩固其作为人工智能领域关键供应商的地位。“我们需要更加强大的 英国“我超爱科学”网站1月1日刊登题为《什么是“时空连续体”?》的文章,作者是斯蒂芬·伦茨,内容编译如下:“时空连续体”(space-time continuum)是源自于大多数人听说过却未必完全了解的 英国科学家首次创造了一个新颖的实验平台,即“量子龙卷风”。它能模拟超流体氦中的黑洞,使研究人员能更详细地观察类似黑洞的行为以及与周围环境的相互作用。通过对超流体氦表面微波动力学的观 美国加州理工学院喷气推进实验室的一个机器人专家团队,与卡内基梅隆大学机器人研究所科学家合作,开发出一种蛇形机器人,用于调查土星第六大卫星土卫二的地形,以寻找生命的“蛛丝马迹”。相关研究 3月22日消息,xiaomi集团的许斐在微博上表示,xiaomiCivi 4 Pro的预售业绩远超预期,尤其是春野绿配色,许多门店都出现了缺货情况。据了解,xiaomiCivi 4 Pro的春野绿后盖左侧采用了全新的绮彩鎏光工艺,通 。本文链接:太赫兹成像“透视”小鼠耳蜗http://www.sushuapos.com/show-2-11601-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 微型磁控机器人可模拟外科医生灵巧动作
下一篇: AI“参与”同行评审喜忧参半