<u id="lpr8k"></u>
<rt id="lpr8k"></rt>
  • <dd id="lpr8k"></dd>

      <acronym id="lpr8k"><track id="lpr8k"></track></acronym>
      <b id="lpr8k"></b>
    1. <xmp id="lpr8k"></xmp>
      1. <listing id="lpr8k"></listing>
        <u id="lpr8k"></u>
            1. ENG

              勇于冒險 甘于艱苦 樂于和諧

              Adventurous Arduous Amiable

              BME學術沙龍(第六期)

              2022-10-28

              返回上一級

              一、活動介紹

              為鍛煉生物醫學工程系學生的科研展示能力,促進學術交流與合作,由生物醫學工程系主辦,生物醫學工程系第二黨支部承辦的BME研究生學術沙龍火熱拉開帷幕。該活動計劃每月舉行一次,每次由我系兩個課題組的研究生或博士后進行學術分享。

               

              二、活動詳情

              活動時間:10月19日,17:00-18:30

              活動地點:工學院南樓813報告廳

              活動對象生醫工系本科生、研究生及博士后進行學術分享,歡迎全校師生參與交流

              Everyone are welcome!??Pizza and drinks will be served!

               

              三、活動流程

              17:00-17:40? Normal talk

              17:40-17:45? Short talk

              18:00-18:30? 活動閉幕及交流討論

               

              三、本期活動預告

              【Normal talk】

              傅爽(2020級博士生,李依明課題組)

              題目:基于自適應光學和深度學習的大視場全細胞超分辨成像?

              報告摘要:

              單分子定位顯微技術的發展將光學顯微鏡的分辨率推進到納米級別,這使用熒光顯微鏡解析生物分子結構成為可能。通常該技術是通過擬合稀疏閃爍的熒光分子圖像來分別定位數百萬個分子位置以重構圖像。但是由于光學系統的固有像差以及移變等性質,傳統單分子定位顯微技術的三維成像范圍被限制在40 × 40 × 1 μm3以內。為了進一步提高成像通量,本課題結合自適應光學PSF調制和深度學習技術,提出一套可同時實現大視場、大景深的超分辨成像解決方案,將成像范圍提高至~180 × 180 × 5 μm3,實現100倍成像通量的提升。

              報告時間:10月19日,17:00-17:20

               

              王淑賢(2020級碩士生,李凱課題組)

              報告題目:診療一體化近紅外二區探針的開發和生物應用

              報告摘要:

              納米診療一體化是一種新興的納米醫學技術,通過將診斷和治療結合在一個單一的納米平臺上,實現了對納米藥物治療過程的實時監測以及治療效果的反饋。納米診斷劑和治療劑經過外部刺激(如光、熱和聲等)可產生檢測信號,使得可控治療成為可能。而光刺激由于具有高時空精度、易于操作和高特異性,其使用最為廣泛。相較于近紅外一區(NIR-I,700-1000 nm),光在近紅外二區(NIR-II,1000-1700 nm)具有光穿透能力更深,空間分辨率更高和對生物組織光損傷更低的優勢,而在癌癥納米診療領域中興起。因此,近紅外二區的納米診療一體化在癌癥診療領域具有良好的應用前景。

              報告時間:10月19日,17:20-17:40

               

              【Short talk】

              過祥森(2021級碩士生,唐建波課題組)

              報告題目:

              基于OCT自相關函數相位分析的微細血管網絡軸向血流速度測量技術

              報告摘要:

              光學相干層析成像(OCT)具有微米尺度的分辨率,在微細血管成像領域得到了廣泛應用。在針對微細血管網絡的血流速度測量方面,傳統的多普勒OCT測量技術多限于較大血管,我們前期開發的相位測量技術prVz需要較長的采集時間。因此,我們提出了一種基于OCT信號自相關函數相位分析的血流速度測量技術。在血液仿體實驗中,我們驗證了該技術可對0.25-12 mm/s大范圍預設速度實現準確測量。在小鼠活體實驗中,我們發現衰減時間約為20*dt時可獲得最優結果。同時對比現有的prVz技術,本技術可將采樣時間和數據量減小近5倍。該方法可被廣泛應用于微細血管網絡血流速度的檢測研究中。

              報告時間:10月19日,17:40-17:45

               

              ?

              ?

              ----- 往期精彩活動一覽 -----

              ?

              聯系我們

              廣東省深圳市南山區
              學苑大道1088號

              bme@sustech.edu.cn

              關注微信公眾號

              <u id="lpr8k"></u>
              <rt id="lpr8k"></rt>
            2. <dd id="lpr8k"></dd>

                <acronym id="lpr8k"><track id="lpr8k"></track></acronym>
                <b id="lpr8k"></b>
              1. <xmp id="lpr8k"></xmp>
                1. <listing id="lpr8k"></listing>
                  <u id="lpr8k"></u>
                      1. 大陆妇女bbbbbb真爽