意大利威尼斯卡福斯卡里大学与西班牙马德里自治大学科学家携手,创新性地将不可见光与人工智能(AI)技术结合,首次绘制出生物组织内部的三维温度图谱。这项发表于新一期《自然·通讯》杂志的研究成果,或将彻底改变人体内部温度监测方式,为疾病早期诊断和治疗监测提供全新手段。
研究团队独辟蹊径,将传统认为有害的光学失真现象转化为宝贵的信息来源,不仅能检测到生物组织温度,还能穿透组织表面获取深层数据。
这项技术的核心在于使用硫化银制成的纳米温度计。这些微小颗粒在近红外光激发下会发出特殊辉光,其颜色和亮度会随温度变化及穿透组织的深度而改变。为精准解析这些微妙的光信号变化,团队训练了一个双层神经网络模型。通过学习数百组高光谱图像,该系统最终精准重建了组织内部的三维温度分布图。
在验证实验中,该系统检测到人造组织与真实生物样本内的温度梯度。团队首次仅凭光线就实现了活体动物血管的高分辨率三维热成像。而且,与传统功能性磁共振成像或正电子发射计算机断层显像扫描技术相比,新技术具有显著优势,包括设备便携、操作安全、成本低廉等。
目前,团队正致力于研发新一代传感器和成像系统,目标是以更高精度实时监测细胞内温度、pH值和氧气水平等参数。该项目还将探索哺乳动物细胞与极端微生物的奥秘,其成果不仅可推动医学诊断和生物技术发展,还可能为寻找地外生命提供新思路。
意大利威尼斯卡福斯卡里大学与西班牙马德里自治大学科学家携手,创新性地将不可见光与人工智能(AI)技术结合,首次绘制出生物组织内部的三维温度图谱。这项发表于新一期《自然·通讯》杂志的研究成果,或将彻底改变人体内部温度监测方式,为疾病早期诊断和治疗监测提供全新手段。
研究团队独辟蹊径,将传统认为有害的光学失真现象转化为宝贵的信息来源,不仅能检测到生物组织温度,还能穿透组织表面获取深层数据。
这项技术的核心在于使用硫化银制成的纳米温度计。这些微小颗粒在近红外光激发下会发出特殊辉光,其颜色和亮度会随温度变化及穿透组织的深度而改变。为精准解析这些微妙的光信号变化,团队训练了一个双层神经网络模型。通过学习数百组高光谱图像,该系统最终精准重建了组织内部的三维温度分布图。
在验证实验中,该系统检测到人造组织与真实生物样本内的温度梯度。团队首次仅凭光线就实现了活体动物血管的高分辨率三维热成像。而且,与传统功能性磁共振成像或正电子发射计算机断层显像扫描技术相比,新技术具有显著优势,包括设备便携、操作安全、成本低廉等。
目前,团队正致力于研发新一代传感器和成像系统,目标是以更高精度实时监测细胞内温度、pH值和氧气水平等参数。该项目还将探索哺乳动物细胞与极端微生物的奥秘,其成果不仅可推动医学诊断和生物技术发展,还可能为寻找地外生命提供新思路。
3月17日,记者从海南大学获悉,该校化学化工学院副教授李萌婷与相关研究团队合作,合成了多功能复合金纳米花颗粒。该颗粒配合温和光热、光动力、药物控释联合疗法,可有效促进感染性组织再生修复。 记者3月20日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队在量子态分辨研究中取得重要进展。研究组在最小资源消耗的量子态分辨问题中首次提出了全局最优自适应策略,并发展了自适应集体测量实验 南方财经全媒体记者马嘉璐 研究员仇雯 广州报道凭借一纸证书,就能获批100万、500万、甚至千万元贷款……数据要素链接金融市场开辟的新财路,正吸引着越来越多的入局者。南方财经全媒 3月24日,据央视财经消息,在今天开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场,苹果公司首席执行官蒂姆·库克回应记者提问表示,苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市, 21世纪经济报道记者王峰北京报道 近日,成人职业在线教育企业尚德机构(NYSE:STG)公布了其2023年第四季度及全年未经审计的财务报告。2023年第四季度,尚德机构净收入为5.42亿元(人民币,下 在日常生活中,隧道可以帮助人们翻山越岭。在植物细胞内,当内部物质穿过细胞膜时,往往也会通过类似的“隧道”。记者从中国科学技术大学获悉,该校孙林峰团队在第六大植物激素——油菜素 。本文链接:“不可见光+AI”实现活体组织内热成像http://www.sushuapos.com/show-2-13216-0.html
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