鼻咽癌细胞的荧光光谱特性

来源 :中国光学学会2004年学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanwensen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
实验研究了鼻咽癌细胞株(CNE-2)的自体荧光和药物荧光特性。鼻咽癌细胞的自体荧光最佳激发波长在紫外350nm 左右,荧光发射峰位于520nm,实验结果与离体人体鼻咽癌组织的测量结果一致。对照组实验在鼻咽癌细胞的培养液中加入一定浓度的血啉甲醚(Hematoporphyrin Monomethyl Ether, HMME)时,经过3 小时后重新提取鼻咽癌细胞并进行清洗,实验结果表明:此时鼻咽癌细胞的最佳激发波长在紫外400nm 左右,荧光发射峰位于614 和676nm。同时,通过测量时间分辨荧光光谱所得到的鼻咽癌细胞的荧光寿命为16.2ns,这些结果清晰地反映出了HMME 的荧光光谱特性,药物对照组实验验证了鼻咽癌细胞对第二代新型光敏剂血啉甲醚的特异性潴留作用。本文得到的结论将为开发早期鼻咽癌光活检系统奠定理论与临床应用基础。
其他文献
在方形截面的循环悬浮床冷态试验台架上,以空气为流化介质,平均粒径40μm的玻璃粉为循环物料,采用双光路光纤密度探头,测量了不同轴向高度的截面上径向颗粒浓度分布.底部射流进气结构分别采用四管喷口、单管喷口,床顶气体出口下方有可装卸的出口构件,研究了表观气速和进、出口几何结构的结合对床内颗粒浓度分布的影响,并分析了这些因素对边角效应的影响.
应用三维颗粒动态分析仪(3D-PDPA)对中等雷诺数下气固两相流体绕方柱尾流流场进行了测试,得到了两相流场的速度场、颗粒粒径和浓度分布等数据.分析了气固两相的相对运动和速度脉动,结果表明在流向方向上可以把绕流后流场分为两个区域,其中气流和颗粒的速度脉动强度不同;另外还分析了颗粒粒径的分布和颗粒浓缩特性.研究结果对于认识气固两相方柱绕流流场特性和工程应用具有重要意义.
研究了水平管内油气水三相流流动情况下油水复杂混合物粘度的变化规律.实验工质采用46号机械油、自来水和空气.实验是在室温下进行的.通过局部取样装置对管内流动情况下的油水复杂混合物进行实时取样,结合使用Brookfield流变仪对实时取样得到的不同流动情况下的油水混合物粘度进行测量.考察了折算气速、折算液速以及液相含水率等流动条件对油水混合物粘度的影响.建立了管内油气水三相流流动时油水混合物粘度的计算
本文设计并搭建了可视化实验台,对内径为8mm的蛇形管内R141b工质强制流动沸腾下的流型变化进行了可视化观测,整理和分析了不同条件下的实验现象.在本文的实验条件下,流体经历了泡状流、块状流、柱塞状流、分层流、波状流的流型.由于浮升力影响,生成的气相主要集中于管上部.弯管段对工质流型起着重整的作用.加大热流密度会使气相成长速度加快、气液罪面振荡加剧、流型转换加快.
采用理论和实验的方法研究了一定汽水参数下的超音速汽液两相流升压装置的极限升压能力以及主要结构参数对其的影响规律.计算与实验的结果表明:超音速汽液两相流升压装置的极限升压能力计算值可达进汽压力的14倍左右,实验值可到进汽压力的2.6倍左右;混合腔和水喷嘴的几何尺寸是影响极限升压能力的最主要的结构参数;极限升压能力随混合腔收缩比增大而增大,随水喷嘴出口与混合腔喉部截面积比增大而减小,随蒸汽喷嘴喉部与出
本文介绍了一种新型大口径的精密测控光、机、电系统及其结构特点,它能在地面上模拟两颗不同轨道上卫星间激光通信的跟瞄过程。该装置通过将被测通信卫星间轨道运行数据经过计算机测控系统分析处理后,转换为驱动力矩电机转动的角位移量,直接带动二维万向转台高精度的转动来模拟通信卫星轨道间的等效相对俯仰角和方位角的变化,并由安装在万向转台上的被测激光通信终端进行跟瞄来实现此实验目的。本装置首次作到了在大范围、高精度
将二维CT成像技术与计算机图形、图像学原理和三维可视化原理相结合,利用口腔X光CT序列切片,重构三维实体并获得多平面重组图像,为牙种植提供精确定位和方向,并可以根据图像信息,计算颌骨的骨密度,最大限度利用颌骨骨量,确定种植体的最佳位置,由此制定外科手术计划,实现三维CT在牙种植的手术仿真及导航。文中介绍了CT图像三维重建的原理和算法,并给出在牙种植导航系统中的应用实例。
目的:评估联合应用激光心肌血运重建术(TMLR)与血管内皮生长因子(VEGF)基因对改善心肌灌注和心功能的疗效是否优于单纯TMLR 或VEGF基因治疗。方法:通过对实验小型猪前降支起始段放置Ameroid 环6~8 周制备慢性心肌缺血模型。取入选模型18 只,随机分为三组。A 组:TMLR 对照组(n=6), B 组:VEGF 对照组(n=5),C 组:TMLR 联合VEGF 基因治疗组(n=7)
生物细胞是由多种有机, 无机以及生化成分组成的复杂生命体, 包括核酸,蛋白质, 多糖和脂肪等生命分子。活细胞内生命分子的组成与构象与细胞的生理状态以及细胞的种类有关。实时、快速、无损伤地分析活细胞内的生命分子对于了解细胞的各种生命过程是非常重要的。由于布朗运动的影响, 生长在溶液中的活细胞与激光光束之间有随机的相对运动,这使得对悬浮细胞的直接分析变得相当困难。光学囚禁技术和拉曼光谱技术的结合,使得
光子的静止质量光子的静止质量上限是1.2x10-51 g。无论是运动性疲劳或运动损伤的绿色防治,还是运动训练的非损伤表征,光学技术都是非常好的工具。运动性疲劳可以导致相关脏器的细胞凋亡和植物神经功能失调。光生物调节作用可以抑制细胞凋亡,色光疗法和低强度激光针灸可以调节植物神经功能,它们具有防治运动性疲劳的潜在价值。蛋白质分子构型变化可以用园二色谱表征,组织和大脑血氧饱和度的变化可以用近红外光谱表征