【摘 要】
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由飞秒激光驱动的非线性光学显微镜技术在医学组织成像中具有很多独特的优势,包括多种成像模态、高对比度、高分辨率和无标记的深层光学切片能力等。由于缺乏波长可灵活调谐的飞秒激发光源,导致在多模态成像的同时难以兼顾每种模态的对比度,从而制约了非线性光学显微镜在医学诊断中的广泛应用。本文采用基于自相位调制光谱选择的光纤激光光源,获得了中心波长在990-1110nm范围内可调谐的高能量飞秒脉冲,并用于驱动非线
【基金项目】
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战略支援部队特色医学中心药卫生临床创新探索课题(批准号:19ZX40); 国家自然科学基金(批准号:11774234); 用于三维生物模型大深度和高精度成像的新型多光子显微镜研制项目(批准号:YJKYYQ20190034)资助的课题;
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由飞秒激光驱动的非线性光学显微镜技术在医学组织成像中具有很多独特的优势,包括多种成像模态、高对比度、高分辨率和无标记的深层光学切片能力等。由于缺乏波长可灵活调谐的飞秒激发光源,导致在多模态成像的同时难以兼顾每种模态的对比度,从而制约了非线性光学显微镜在医学诊断中的广泛应用。本文采用基于自相位调制光谱选择的光纤激光光源,获得了中心波长在990-1110nm范围内可调谐的高能量飞秒脉冲,并用于驱动非线性光学显微镜。采用990nm的飞秒脉冲,通过双光子激发荧光和二倍频对胃组织成像,进一步结合图像拼接技术成功获得了胃组织的双模态大视场图像;利用1110nm的飞秒脉冲,实现了无标记自发荧光多倍频显微镜技术,同时高效激发了胃组织的双光子激发荧光、三光子激发荧光、二倍频和三倍频信号,获得了胃组织的多模态图像。
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