在空間分辨率方面,傳統成像技術難以區分生物組織中的細微結構,對于亞細胞結構更是難以捕捉。該系統則能夠憑借其先進的光學設計和高靈敏度的探測器,達到更高的空間分辨率,可清晰分辨生物組織的亞細胞結構,如線粒體、內質網等。在時間分辨率上,它也表現出色,能夠快速捕捉熒光信號的變化,實現對生物過程的動態監測。在神經信號傳導研究中,能夠實時記錄神經元活動時熒光壽命的瞬間變化,為揭示神經信號傳導機制提供有力支持,這些優勢使得它在生物醫學成像領域具有巨大的應用潛力。

近紅外二區熒光壽命成像系統為寄生蟲病研究帶來突破。在瘧原蟲受染模型中,系統通過檢測受染紅細胞內血紅素探針的熒光壽命,可定量分析瘧原蟲的發育階段一一滋養體期的熒光壽命比裂殖體期長1.8倍,這種精細分期能力幫助研究團隊發現了新型抗瘧藥物的作用靶點,為抗瘧藥物研發提供了高效的篩選模型。 叢枝菌根共生的“直播系統”,實時觀察菌種菌絲定植根系過程,捕捉鈣信號波動揭示共生建立的早期事件。水體藻華的現場“預警器”,標記藍藻藻藍蛋白,10分鐘內完成湖泊藻細胞濃度檢測,速度超傳統方法10倍。

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