衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

太空探索的魅力:讓微視覺技術揭開人類衰老之謎

虹科智能感知 ? 2023-08-14 09:48 ? 次閱讀


太空探索的重要性日益凸顯,越來越多的宇航員在太空漫游。然而,失重狀態對人體老化究竟有什么影響?在小型衛星和小行星等微重力環境下,某些細胞又如何發展?針對上述問題,瑞士人工重力實驗(SAGE)開始專注研究。由瑞士多所大學學生組成的團隊(瑞士學術空間倡議ARIS)希望探究太空環境下人體的衰老過程,以及細胞衰老如何影響衰老和年齡相關疾病的發展。這些年輕研究人員目前正設計一款衛星平臺,用于進行相應的生物實驗。該平臺的運行具有非常高規格的要求。具體而言,這套全自動化系統作為一個持久的測試場地,在所需的太空條件下將成為人類細胞系列的離心機。

在有關該平臺的解決方案中,友思特 IDS uEye XLE系列的熒光顯微鏡和微流控芯片的裝置是核心搭載器件。友思特產品究竟在這項實驗中扮演了什么重要角色?讓我們一起通過這期應用案例了解吧!

01 太空實驗的設備需求

人體的衰老過程發生在細胞層面,這一過程通常被稱為細胞衰老。當然,這也是一種細胞停止分裂并分泌炎癥因子的現象。SAGE負載工程師Jonas Schl?r解釋道:“基于NASA及全球許多其他團隊的研究,我們有理由相信細胞在微重力下的衰老速度比地球上慢。這種效應可以通過某些蛋白質和mRNA的測量來衡量,這些蛋白質和mRNA在細胞衰老時釋放。信使RNA(mRNA)已成為促進或抑制細胞衰老的關鍵因素。通過熒光標記,可以標記這些mRNA,并在合適的光照射下使其發出熒光。整個實驗將在僅十立方厘米的空間內進行兩個月。為了在這樣的條件下測量和分析必要的過程,我們需要一臺特別可靠且緊湊的熒光顯微鏡。”

b96ff608-3a44-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

圖一:SAGE Cubesat必須在發射到太空的過程中承受強大的物理應力,之后將經受輻射和溫度波動的考驗

02 友思特 IDS產品的絕妙應用

在實驗室測試中,團隊的顯微鏡使用了友思特 IDS U3-38J1XLE-C-HQ相機。該相機捕捉了放置在微流控芯片上的人體細胞的熒光mRNA。微流控芯片可以將復雜實驗室功能微型化并集成到單個芯片中,從而節省空間并減少樣本需求。微流控芯片包含刻有或成型的微通道,可供要分析的液體流動。使用微流控通道可測試非常小的樣品體積。借助IMX415滾動快門傳感器高分辨率的相機,可以區分個別細胞。該傳感器的高像素密度尤其能夠顯示直徑僅為15微米的個別細胞。藍色LED激發微流控芯片中的細胞,這些細胞會發出綠光,其亮度取決于衰老速率。衰老速率較高的細胞釋放更多的熒光蛋白,因此更亮。光學濾波器僅允許細胞的綠光通過鏡頭進入相機。上述操作不僅可以確定細胞的總衰老率,還能測量特定的活細胞數目。

b98a6538-3a44-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

圖二:熒光顯微鏡屏幕顯示相機捕捉到的細胞

我們可以看到,相機具有眾多軟件相關的設置選項,如曝光時間或色彩濾鏡,這讓它在設計過程中能夠保持高度的靈活性。因此,該相機獲得的數據非常有科學價值,特別是以前沒有通過這種方式進行過可比較的研究。同時,熒光顯微鏡通常需要一個復雜的裝置,現在可以省去。這又節省了大量空間。此外,我們的相機也滿足了航空環境的嚴苛要求,包括火箭發射時的強烈震動以及真空和宇宙輻射條件下的軌道環境。

b9b65e9a-3a44-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

圖三:友思特- IDS相機、微流控芯片和LED參與細胞研究的顯微鏡方案

b9e6dc50-3a44-11ee-bbcf-dac502259ad0.png

圖四:細胞根據衰老速度發出不同數量的綠光

接下來,讓我們來看看這個用于航空科學探索的相機參數。友思特 IDS U3-38J1XLE Rev.1.1具有8.41 MPixels和4K分辨率,非常適合高精度的可視化任務。借助2x2 binning功能,它可以將要傳輸的數據量減少四分之一,從而提高光敏感度和幀率。由于其極其節省空間的設計,友思特 IDS相機可以理想地集成到此嵌入式應用中。相機由微控制器控制,該控制器在衛星上處理和壓縮數據,然后將數據發送回地球。

baee7658-3a44-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg

圖5:友思特 IDS的uEye XLE系列高分辨率USB3相機

03 未來展望

該實驗計劃運行3年。基于研究結果,我們有許多可考慮的情景。例如,科學家們想找出是否某些療法可以改善宇航員的福祉。但衰老細胞也可能是引發各種困擾人類特別是老年人的疾病的驅動因素,如癡呆癥、動脈硬化、糖尿病和關節炎。此外,它們也被懷疑是腫瘤發展的因素之一。根據一項研究,SARS-CoV-2可能也是衰老的觸發因素,這可能是長期Covid持續癥狀的一個可能解釋。

總而言之,瑞士人工重力實驗可能為潛在療法提供有趣的方法。由此可見,友思特 IDS相機正在全球范圍內為健康促進做出貢獻。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 測量
    +關注

    關注

    10

    文章

    4938

    瀏覽量

    111814
  • 顯微鏡
    +關注

    關注

    0

    文章

    579

    瀏覽量

    23158
  • 機器微視覺
    +關注

    關注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    1553
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    探索科技前沿,領略舵機技術的無限魅力

    直接關系到智能設備的整體表現。今天,我們就來深入探索一款全新的舵機技術,它以其卓越的高速響應和瞬間爆發力,再次刷新了我們對舵機技術的認知。 內置高性能無刷電機,動力強勁 這款舵機內置了一顆高性能的無刷電機,相較
    的頭像 發表于 12-11 16:10 ?204次閱讀
    <b class='flag-5'>探索</b>科技前沿,領略舵機<b class='flag-5'>技術</b>的無限<b class='flag-5'>魅力</b>

    太空探索技術公司獲美航天局土衛六探測項目發射合同

    美國航天局近日宣布,已經與美國太空探索技術公司簽署了新合同,委托該公司為即將開展的土星衛星土衛六探測項目提供發射服務。 該探測項目被命名為“蜻蜓”,計劃采用一架旋翼機著陸器進行探測任務。根據美國
    的頭像 發表于 11-28 11:14 ?345次閱讀

    AI干貨補給站 | 深度學習與機器視覺的融合探索

    ,幫助從業者積累行業知識,推動工業視覺應用的快速落地。本期亮點預告本期將以“深度學習與機器視覺的融合探索”為主題,通過講解深度學習定義、傳統機器視覺與深度學習
    的頭像 發表于 10-29 08:04 ?279次閱讀
    AI干貨補給站 | 深度學習與機器<b class='flag-5'>視覺</b>的融合<b class='flag-5'>探索</b>

    探索未來通信的橋梁:揭秘網關透傳功能的無限可能

    數據通信開辟了全新的路徑,信息流通更加自由、高效。今天,就讓明達技術一起帶您揭開Mbox網關透傳功能的神秘面紗,探索它如何賦能未來通信。
    的頭像 發表于 09-30 09:01 ?235次閱讀
    <b class='flag-5'>探索</b>未來通信的橋梁:揭秘網關透傳功能的無限可能

    微視傳感高性能3D視覺產品亮相2024上海機器視覺

    近日,2024上海機器視覺展在上海新國際博覽中心隆重舉行,微視傳感攜最新的高性能3D視覺產品亮相E2館2121展位,得到廣泛關注,這次展會不僅是微視傳感展示創新
    的頭像 發表于 08-06 15:15 ?736次閱讀
    <b class='flag-5'>微視</b>傳感高性能3D<b class='flag-5'>視覺</b>產品亮相2024上海機器<b class='flag-5'>視覺</b>展

    OpenAI正深入探索文本水印技術的前沿領域

    8月5日最新資訊透露,OpenAI正積極投身于文本水印技術的尖端探索,但與此同時,公司也坦誠地指出了這一創新領域所面臨的艱巨技術障礙與未解之謎
    的頭像 發表于 08-05 12:59 ?605次閱讀

    機器視覺和計算機視覺有什么區別

    。機器視覺的研究目標是機器具有類似人類視覺能力,能夠自動、準確地完成各種視覺任務。 計算機視覺
    的頭像 發表于 07-16 10:23 ?629次閱讀

    微視傳感PDN0700焊接專用3D相機榮獲2024機器視覺產業鏈創新先鋒獎

    5月17日,微視傳感在深圳參加了2024(第二屆)機器視覺與應用峰會,與相關企業、專家等進行技術交流分享。
    的頭像 發表于 05-20 14:22 ?716次閱讀
    <b class='flag-5'>微視</b>傳感PDN0700焊接專用3D相機榮獲2024機器<b class='flag-5'>視覺</b>產業鏈創新先鋒獎

    馬斯克看好人工智能,但對加速太空探險持保留意見

    主持人邁克爾?米爾肯提問:“人工智能能否助您更迅速地達成太空探索目標?”馬斯克回應道:“實際上,太空探索領域尚未充分運用AI。SpaceX與Starlink基本未采用AI
    的頭像 發表于 05-07 17:11 ?708次閱讀

    探索渲染技術與云渲染的魅力

    在數字藝術和計算機圖形領域中,渲染技術占據著至關重要的地位。隨著科技的進步,云渲染作為一種新興的渲染方式,正逐漸受到業界的關注和應用。本文將對渲染技術和云渲染進行深入的探討,帶您領略這兩種技術
    的頭像 發表于 04-12 08:30 ?342次閱讀
    <b class='flag-5'>探索</b>渲染<b class='flag-5'>技術</b>與云渲染的<b class='flag-5'>魅力</b>!

    探索渲染技術魅力虛擬與現實融為一體

    栩栩如生,使用戶感受到身臨其境的體驗。本文將帶您深入了解渲染技術魅力,以及它在不同領域的應用。一、渲染技術的基礎原理渲染技術的核心原理是根據場景中的光照、材質和幾何
    的頭像 發表于 03-26 08:26 ?639次閱讀
    <b class='flag-5'>探索</b>渲染<b class='flag-5'>技術</b>的<b class='flag-5'>魅力</b>:<b class='flag-5'>讓</b>虛擬與現實融為一體

    探索人工智能技術太空中的應用

    NASA將人工智能用于許多應用,并成立了人工智能小組,開展支持科學分析、航天器操作、任務分析、深空網絡操作和太空運輸系統的基礎研究。
    的頭像 發表于 03-12 14:19 ?708次閱讀

    知語云智能科技揭秘:光學干擾技術全景解讀

    在科技日新月異的今天,光學干擾技術以其獨特的魅力在軍事、民用乃至商業領域都展現出了廣泛的應用前景。今天,知語云智能科技就為大家帶來一場關于光學干擾技術的深度解析,從原理到實戰應用,讓我們一起
    發表于 03-01 17:26

    航天科技展中的訊維大屏應用:太空探索視覺震撼與信息傳遞

    航天科技展,作為展示人類太空探索成果和前沿科技的重要平臺,需要一種能夠完美融合視覺震撼與信息傳遞的展示工具。在這一領域,訊維大屏顯示系統憑借其卓越的性能和廣泛的應用場景,成為了航天科技
    的頭像 發表于 02-28 14:42 ?432次閱讀
    航天科技展中的訊維大屏應用:<b class='flag-5'>太空</b><b class='flag-5'>探索</b>的<b class='flag-5'>視覺</b>震撼與信息傳遞

    SpaceX首次通過星鏈從太空向社交平臺X上發帖

    近日,埃隆·馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX宣布,他們已成功通過其著名的“星鏈”衛星網絡,從太空向社交平臺X發布了第一個帖子。這一創新性的舉動標志著
    的頭像 發表于 02-27 18:19 ?1642次閱讀
    百家乐浴盆博彩通排名| 百家乐官网娱乐城地址| 游戏机百家乐的玩法技巧和规则| 七胜百家乐官网娱乐平台| 奇博| 威尼斯人娱乐城信誉怎样| 大地百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网分析软体| 威尼斯人娱乐城澳门赌博| 香港六合彩特码| 百家乐赌场在线娱乐| 真人百家乐官网代理分成| 大发888游戏平台 娱乐场下载| 博网百家乐现金网| 百家乐官网软件l柳州| 大发888娱乐游戏博彩| 百家乐棋牌技巧| 百家乐官网是否有规律| 大发888最佳状态| 百家乐出千原理| 现金赌博网| 大发888游戏平台dafa888 gw| 百家乐推饼| 百家乐官网博之道娱乐城| 明升投注网 | 威尼斯人娱乐城 老品牌值得您信赖| 百家乐存在千术吗| 网络百家乐官网证据| 白沙| 澳门博彩| 大发888娱乐城下载平台| 百家乐五种路单规| 美高梅百家乐娱乐城| 华硕百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网哪条下路好| 百家乐官网作弊内幕| 博狗娱乐城注册| 属虎属鼠做生意可以吗| 在线百家乐有些一| 百家乐冲动| 百家乐大小技巧|