[實用新型]DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置有效
| 申請號: | 201720885401.9 | 申請日: | 2017-07-20 |
| 公開(公告)號: | CN207096555U | 公開(公告)日: | 2018-03-13 |
| 發明(設計)人: | 劉學峰 | 申請(專利權)人: | 湖北器長光電股份有限公司 |
| 主分類號: | G02B21/00 | 分類號: | G02B21/00;G02B21/36 |
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| 地址: | 435000 湖北省黃石*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | dna 納米 熒光 直觀 顯微 成像 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及基因檢測光學成像技術領域,特別是指一種DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置。
背景技術
基因測組作為目前生物學領域最炙手可熱的專業門類之一,近幾年在國內外均得到了快速的發展,它不僅能夠追蹤傳染病途徑,還能預測個體化疾病風險,有效預測癌癥、糖尿病、唐氏綜合征等多種疾病,從而為后期的防御和治療提供有效的幫助。
在當前所有的測序技術中,第三代測序技術處于領先地位,其中技術較為完善的是采用熒光成像光學檢測方法的測序方法。然而由于紅光的衍射極限,基因測序芯片上DNA納米球間距只能控制在600納米,而進一步提高這個方法的測量效率受到分辨力和測量速度的限制。
因此DNA測序需要采用能夠突破衍射極限的光學超顯微成像技術來進一步提高測量效率。在現有顯微成像領域,傳統光學顯微受衍射極限影響,分辨率被限制在100nm左右。分辨率最高的是以電子和離子等非光學信息為載體的顯微技術,如掃描電子顯微鏡(SEM)與原子力顯微鏡(AFM)等,能實現0.1nm級分辨,而掃描隧道顯微鏡(STM)則能實現0.01nm級分辨。但是,這些高分辨顯微技術都有測量效率低、環境適應性差、易對試樣造成損傷、制造和使用價格高等問題,滿足不了基因測序的實際工程需要。
因此,有必要設計一種新的DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置,以解決上述技術問題。
實用新型內容
針對背景技術中存在的問題,本實用新型的目的是提供一種DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置,實現無損試樣、成本低、效率高、分辨率高的目的。
本實用新型的技術方案是這樣實現的:一種DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置,包括計算機、電機驅動器、金相顯微鏡模塊,其中,所述金相顯微鏡模塊包括黑白CCD相機、微型電機、波片、起偏器和檢偏器,所述起偏器設置于金相顯微鏡的燈室前面,所述起偏器通過微型電機帶動進行旋轉,金相顯微鏡的物鏡與黑白CCD相機之間設置所述波片,所述波片與黑白CCD相機之間設置所述檢偏器;所述計算機通過電機驅動器接入所述微型電機,黑白CCD相機與計算機連接。
在上述技術方案中,所述微型電機采用伺服電機,伺服電機控制速度在0-20°/s范圍內變動,位置精度達到0.02°。
在上述技術方案中,所述起偏器與檢偏器均可透過可見光波段的光。
本實用新型DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置,與現有的技術相比,具有以下幾個方面的有益效果:(1)無損試樣:本實用新型采用的是光學成像方法,對基因試樣直接成像,不需對試樣進行表面處理,不會對試樣造成損壞或污染。(2)成本低:本實用新型的成本較低,主要是由光學元件構成,一臺金相顯微鏡,多個偏振器件,一臺計算機,一個電機組成,視場較大,不需要掃描,不需對基因進行染色等。(3)分辨率高:由于本實用新型采用了非直觀成像方法,利用偏振參數成像,通過計算多幅圖像,對點擴散函數進行瘦身,從而繞開了衍射極限,獲得高分辨率的假彩色圖像。(4)效率高:本實用新型采用的是光學成像方法,成像速度快,獲得各種偏振態下的圖像過程可控制在5分鐘以內。
附圖說明
圖1為本實用新型DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置示意圖。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1所示,本實用新型所述的一種DNA納米球非熒光非直觀顯微成像裝置,包括計算機1、電機驅動器2和金相顯微鏡模塊,其中,所述金相顯微鏡模塊包括黑白CCD相機3、檢偏器4、波片5、微型電機6、起偏器7。
其中,所述起偏器7設置于金相顯微鏡的燈室前,所述起偏器7通過微型電機6帶動進行旋轉,金相顯微鏡的物鏡與黑白CCD相機3之間設置所述波片5,波片5與黑白CCD相機3之間設置所述檢偏器4;計算機1通過電機驅動器2接入所述微型電機6,黑白CCD相機3與計算機1連接。
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