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生物医学拉曼光谱

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生物医学拉曼光谱相关的资讯

  • 学术界的福利:《拉曼光谱的生物医学应用》教材即将面世
    第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议刚刚在上海圆满落幕。会议期间,一场小型的研讨会也如期悄然进行——这场研讨会围绕着《拉曼光谱的生物医学应用》教材而展开。《拉曼光谱的生物医学应用》教材编写研讨会现场国家把人民健康放在优先发展的战略规划,加快推进健康中国建设的举措对培养创新工科人才提出了更高要求,迫切需要教材创新。当前,拉曼光谱技术在生物医学领域的应用正处于临门一脚的关键时间点,若干相关技术在快速发展和产业化阶段。但是,我国拉曼光谱的研究自上世纪九十年代才较广泛开展,相关的中文教材仍较少,主要的教材包括1998年出版的《拉曼光谱在化学中的应用》、2005年的《拉曼光谱及其在结构生物学中的应用》和2008年的《拉曼光谱的分析与应用》等,出版年代都比较久远,内容无法涵盖快速发展的技术和应用。目前,国内尤其缺乏聚焦“拉曼光谱技术在生物医学领域的研究和应用”的教材。因此,自2022年起,上海交通大学叶坚教授开始倡导并提议编写一本《拉曼光谱的生物医学应用》教材,联合厦门大学任斌教授、上海师范大学杨海峰教授共同组建教材编写核心团队。截止目前,教材编委会有34名来自各大院校的拉曼领域知名专家学者加入。在2023年光散射会议期间,编委会已组织召开第一次线下会议,会议确定了各章节编写规范和大纲。此次召开的教材编写研讨会旨在进一步协调各章节内容,推进教材整体有序发展。3月28日晚8点,教材编写研讨会如期召开。此次会议议程分为三个部分,首先由叶坚教授介绍教材的基本情况。据叶老师介绍,本教材旨在传递最基础、最翔实、最前沿的拉曼光谱学知识,有利于研究生在理解其技术基础应用的同时、了解目前的最新国际学术前沿进展,从而拓宽基础、开阔思维、发挥专业自主性和创造潜能、优化知识结构。教材全书共13章,将系统阐述拉曼光谱的基础理论、仪器和检测方法、数据处理等方面的内容,并介绍生物医学各领域的拉曼光谱应用。这本教材面世之后,将适合从事于生物医学工程、纳米光子学、生物光子学、分析化学、应用光学等专业的相关学者、研究人员、技术人员、研究生和本科生参考使用。上海交通大学叶坚教授介绍教材的基本情况教材编委会成员林俐老师介绍教材编写规范和进度。她提到,教材撰写应该以介绍原理和方法学为主,不涉及太多应用,尤其避免写成文献综述的形式。此外,本教材已获教育部生物医学工程专业教指委十四五规划教材立项、并获交大出版社的基金支持,计划于今年完成统稿和提交出版社。随后,各章节的负责老师依次发言、介绍本章节的推进情况。教材将首先阐述“拉曼光谱的基本原理”;随后,全面介绍拉曼光谱的仪器和检测方法、非线性拉曼光谱及多种增强光谱技术、数据挖掘处理等方面的内容;在生物医学应用方面,教材将全面介绍拉曼光谱在体液、病原体和微生物、细胞、组织、活体、药物分析等各个领域的检测应用,并着重介绍获取高质量样本拉曼光谱的方法学;最后,教材还将介绍拉曼光谱与其他技术的联用、并对拉曼光谱在生物医学领域应用和发展提出展望。刘玉龙教授介绍”拉曼光谱的基本原理”章节刘国坤教授介绍“拉曼光谱中的数据挖掘”章节王平教授介绍“非线性拉曼光谱技术”章节韩晓霞教授介绍“生物分子的拉曼光谱“章节叶坚教授介绍“表面等离激元增强拉曼光谱”以及“拉曼光谱在体液检测中的应用”章节崔丽教授介绍“拉曼光谱在微生物和病原体检测中的应用”章节徐抒平教授介绍“拉曼光谱在细胞检测中的应用”章节季敏标教授介绍“拉曼光谱在组织检测中的应用”章节林俐助理教授介绍“拉曼光谱在活体检测中的应用”章节陆峰教授介绍“拉曼光谱在药物分析中的应用”章节会议最后,各章节的其他参与专家也纷纷发表看法。厦门大学吴德印教授提出可以将生物分子的光谱指认与数据挖掘相结合,提高指认的准确性;中南大学张志敏教授虽未亲临现场,他撰写的化学计量学分析部分,详细地介绍了光谱预处理、谱库检索、化学模式识别和模型评价等内容,为数据挖掘奠定了良好基础;厦门大学王翔教授表示已完成表面等离激元纳米材料模拟仿真的内容撰写,从麦克斯韦方程组的基本形式出发引导读者一步步推演;中科院的宋一之教授和付钰教授分别完成了拉曼光谱用于“抗生素药敏快速检测”和“微生物检测”的内容,是细菌拉曼检测方面的重要补充;中科院杨勇教授也将参与拉曼光谱在临床病原体和微生物检测应用的内容撰写;武汉纺织大学沈爱国教授将补充沉默区拉曼信号分子和表面增强拉曼光谱相结合的最新进展;暨南大学周海波教授参与撰写“拉曼光谱药物分析”的章节,补充药物代谢分析等相关内容;徐蔚青教授提出将推动教材仪器章节的实验设计,将其与多功能拉曼光谱教学仪器创新结合起来,促进实验与教学的联动。本次研讨会气氛热烈,讨论踊跃,不仅加深了与会者对教材基本概念的理解,也为各章节之间的内容协作奠定了坚实的基础。教材讨论环节当晚10点,教材编写研讨会在众人的热烈讨论声中落下帷幕,教材编委会专家合影留念。研讨会的成功召开不仅展现了拉曼光谱在生物医学领域的发展前景,而且影响深远,将推动该领域教材的飞速发展和创新!教材编委会专家合影留念
  • 拉曼光谱的跨界对话——全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议之跨界论坛
    p   为推动生物医学及相关研究领域持续向前发展,加强学术交流,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办的全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议于2018年12月7-10日在上海成功举办。 br/ /p p   “跨界论坛”作为本次会议的一大亮点,邀请了学术界、医学界和仪器厂家等不同领域的老师和专家跨界交流,带给大家国际前沿的专题报告,分享各自领域中的进展和经验。这次会议不仅是一场行业跨界盛典,更是引领未来生物医学拉曼光谱技术发展趋势的地标。 /p p   跨界论坛分上下两场,分别由吉林大学赵冰教授和中山大学陈建教授主持。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/c0b423b2-7d67-453c-a853-5abae3dfbf08.jpg" title=" 吉林大学赵冰教授.jpg" alt=" 吉林大学赵冰教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 吉林大学赵冰教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/35069fdc-6b0c-4536-a162-89cf596124b3.jpg" title=" 中山大学陈建教授.jpg" alt=" 中山大学陈建教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中山大学陈建教授 /strong /p p   南开大学谢微教授开场首讲,做题为《表面增强拉曼光谱在催化检测中的应用》,介绍了表面增强拉曼光谱技术的发展以及在催化检测中的具体应用 上海交通大学肖泽宇教授做题为《核酸适体拉曼纳米诊疗探针用于活体生物医学分析》,介绍了核酸适体纳米诊疗技术及结合探针分子拉曼技术如何应用于活体生物医学 福建师范大学冯尚源教授做题为《基于表面增强拉曼光谱技术的液体活验研究》,他指出了表面增强拉曼光谱技术与液体活验研究的联系 此外,学术界专家北京航空航天大学岳蜀华和洪维礼副教授,首都师范大学王培杰教授,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李晓天副研究员也分别做了精彩的报告。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/83f6c6cf-cef8-4551-aeb0-be08d1f49b40.jpg" title=" 南开大学谢微教授.jpg" alt=" 南开大学谢微教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南开大学谢微教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/295043b8-2ed3-4886-8352-8e244596bea5.jpg" title=" 上海交通大学肖泽宇教授.jpg" alt=" 上海交通大学肖泽宇教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海交通大学肖泽宇教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5ef16c8f-ca87-40be-9219-b3c1105361fe.jpg" title=" 岳蜀华副教授.jpg" alt=" 岳蜀华副教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京航空航天大学岳蜀华副教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5ba141ed-315f-43f8-8b5f-89803d2b96f7.jpg" title=" 王培杰教授.jpg" alt=" 王培杰教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 首都师范大学王培杰教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/8b8bd8d7-c1f1-4798-b13a-583085c17f31.jpg" title=" 冯尚源教授.jpg" alt=" 冯尚源教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 福建师范大学冯尚源教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3fab1d5f-d5d3-47cf-ac5e-14c990455d5c.jpg" title=" 洪维礼副教授.jpg" alt=" 洪维礼副教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京航空航天大学洪维礼副教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e53b5233-86b1-4d45-aa84-b8672b47d72a.jpg" title=" 李晓天副研究员.jpg" alt=" 李晓天副研究员.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李晓天副研究员 /strong /p p   值得一提的是,本次跨界论坛还邀请到了来自上海交通大学附属第六人民医院黄修燕教授做题为《肝癌从手术刀下逃逸的基础与临床研究浅谈》的报告,他介绍了手术切除肿瘤面临的挑战以及当前术中影像手段面临的挑战。此外医学领域专家、上海中医药大学关节病研究所兼上海光华中西医结合医院孙阳也做了详细的报告。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e4990541-bd83-4b98-9f22-96f8772a2508.jpg" title=" 黄修燕副主任医生.jpg" alt=" 黄修燕副主任医生.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海交通大学附属第六人民医院黄修燕副主任医生 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/86f9209f-03f8-40e9-af4c-666a09a9544a.jpg" title=" 孙阳医生.jpg" alt=" 孙阳医生.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " strong 上海中医药大学关节病研究所,上海光华中西医结合医院孙阳医生 /strong /p p   此次会议同时也邀请了仪器厂商代表,HORIBA科学仪器事业部胡恩萍博士、雷尼绍Martin Isabelle博士、湖南湘雅医院科技部(与赛默飞共建实验室)胡亮医生、必达泰克Jack Zhou博士、德国威泰克北京代表处胡海龙博士和上海如海光电科技有限公司詹德坚博士也做了专业精彩报告,详细介绍了各自的拉曼光谱仪器及拉曼光谱最新技术在生物医学领域的应用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/550a0d13-9d36-4c69-b2a2-9741ad17020b.jpg" title=" B88D39D8-09DE-49AF-B084-6E2A92065F00.jpeg" alt=" B88D39D8-09DE-49AF-B084-6E2A92065F00.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong 湖南湘雅医院科技部(与赛默飞共建实验室)胡亮医生 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d6af5557-571b-4a5e-b6e4-8ca80939e7f1.jpg" title=" 胡恩萍博士.jpg" alt=" 胡恩萍博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Horiba科学仪器事业部胡恩萍博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f2a5c9fd-0320-458f-b850-df412956352a.jpg" title=" Martin Isabelle博士.jpg" alt=" Martin Isabelle博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Reinshaw(雷尼绍)Martin Isabelle博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a390cb53-096d-45f1-afb6-719d21c937af.jpg" title=" Jack Zhou博士.jpg" alt=" Jack Zhou博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong B& amp W Tek(必达泰克)Jack Zhou博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d1c9a5de-36f7-4b6a-a1dd-ad19bbeb399f.jpg" title=" 胡海龙博士.jpg" alt=" 胡海龙博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 德国WITec(威泰克)北京代表处胡海龙博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dee02db7-a72a-447e-9f49-c50503a98a8e.jpg" title=" 詹德坚博士.jpg" alt=" 詹德坚博士.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海如海光电科技有限公司詹德坚博士 /strong /p p   本届会议顺应拉曼光谱技术在生物医学领域日新月异发展的现状,旨在推动国内拉曼光谱学界同仁与生物学、基础医学、临床医学及纳米科学等相关领域学者的交流与合作。来自全国各地的数百位专家莅临会议,现场热情互动,提问不断!跨界交流,增强合作,相互学习拉曼光谱知识、应用及发展,彼此都收获满满! /p
  • 倒计时9天|全国生物医学拉曼光谱学术会议
    一.基本情况会议旨在给国内外拉曼光谱领域以及相关生物学、基础医学、临床医学、纳米医学界同仁和学者提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。会议时间:2024年3月28-30日上海国际汽车城瑞立酒店(上海市嘉定区安亭镇博园路6966号)大会官网:http://www.htcis.net/MeetingMain/Index/NCRBA 二.整体日程三.大会报告3月29日 9:00-9:30 主讲嘉宾:Jürgen Popp (耶拿大学) 报告题目:Biophotonics and Artificial Intelligence – A perfect match for an improved medical diagnosis and therapy!?3月29日 9:30-10:00 主讲嘉宾:黄巍 (牛津大学)报告题目:Application of single cell Raman technology to biomedicine3月30日 16:50-17:20 主讲嘉宾:闵玮 (哥伦比亚大学)报告题目:Stimulated Raman scattering imaging: the next frontier of light microscopy四.报告详细日程五.组织架构承办单位上海交通大学、武汉大学、上海师范大学、华中农业大学学术委员会顾问:田中群、李灿、徐红星、谭蔚泓主任:姚建林委员:陈昌、陈建、崔丽、范峰滔、方吉祥、韩鹤友、胡家文、胡万彪、雷力、李剑锋、林妙玲、刘冰冰、刘照军、龙亿涛、毛艳丽、倪振华、仇巍、任斌、沈爱国、宋薇、谭平恒、童廉明、王俊俏、王培杰、席广成、谢微、杨海峰、杨良保、杨腾、叶坚、尤静林、张洁、张正龙、赵继民(按照姓氏拼音排序)组织委员会名誉主席:胡继明主席:叶坚副主席:杨海峰、韩鹤友 委员:林俐、陈舟六.酒店住宿上海国际汽车城瑞立酒店(上海市嘉定区安亭镇博园路6966号)房间价格:大床房450元/间/晚(含单早);双床房450元/间/晚(含双早);经济型单间240元/间/晚(含单早)预定电话:刘璐,15850669899,预定请报第三届全国生物医学拉曼光谱会议七.会议联系人上海交通大学:陈舟(投稿和注册咨询),18916153586,chenzhou96@sjtu.edu.cn 上海交通大学:林俐(赞助及厂商对接),15216708228,linli92@sjtu.edu.cn 上海交通大学:张兰(缴费/发票/财务咨询),13661950683附件:第三届拉曼学术会议通知
  • 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议年底召开
    p   随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。6月5日,全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议第一轮通知正式发布。 /p p   全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议将于2018年底在上海举行,由上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办,上海励博文化传播有限公司协办。 /p p   大会的宗旨是按中国物理学会光散射专业委员会要求,给国外内拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及纳米医学界同仁、生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求, 探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。 /p p   拟邀请德国耶拿大学的Jü rgen Popp教授、厦门大学的任斌教授、华东理工大学的龙亿涛教授等国内外着名学者作大会报告 同时将邀请若干拉曼学术研究领域知名专家、医学界专家和仪器技术人员作特邀报告 此外,会议将设立“跨界论坛”和“墙报展讲” 以吸引有各界对此领域有研究兴趣的青年学子参会交流。 /p p   会议主题聚焦以下7个方面: /p p   1、拉曼光谱与疾病(早期)诊断    /p p   2、拉曼光谱与单细胞分析 /p p   3、等离激元纳米结构与新型实用 SERS基底 /p p   4、SERS用于生物分子的免标记、直接检测 /p p   5、SERS与生化传感分析 /p p   6、拉曼( RS, SERS, CARS, SRS和 TERS )显微镜与生物成像 /p p   7、拉曼与生物医学其它相关。 /p p   附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201806/ueattachment/da920e18-8d99-46f9-9384-0af46efa509b.pdf" 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议第一轮通知.pdf /a /p
  • 首届全国生物医学拉曼光谱学术会议将在武汉召开
    随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。由中国物理学会光散射专业委员会主办,武汉大学、华中农业大学和上海师范大学联合承办的“首届全国生物医学拉曼光谱学术会议(1stNational Conference on Raman-based Biomedical Application)”将于2016年11月4-7日在武汉召开。  本届会议顺应拉曼光谱技术在生物医学领域日新月异发展的现状,旨在推动国内拉曼光谱学界同仁与生物学、基础医学、临床医学及纳米科学等相关领域学者的交流与合作。会议的主要议题包括:  会议已邀请到厦门大学田中群院士、中科院大连化学物理所李灿院士和湖南大学谭蔚泓院士,以及德国耶拿大学的Jürgen Popp教授和荷兰鹿特丹大学的Gerwin J. Puppels教授等国内外著名学者作大会报告 同时邀请到30余位本领域知名专家作特邀报告。此外,会议将设立“研究生论坛”和“墙报展讲”以吸引广大青年学子参会进行交流。  一、会议主题  1)拉曼光谱与疾病(早期)诊断   2)拉曼光谱与单细胞分析   3)等离激元纳米结构与新型实用SERS基底   4)SERS用于生物分子的免标记、直接检测   5)SERS与生化传感分析   6)拉曼(RS, SERS, CARS, SRS和TERS)显微镜与生物成像。  二、会议学术委员会和组织委员会(按姓氏笔画排序)  学术委员会  顾问:田中群、李灿、谭蔚泓  主任:任斌  委员:王玉芳、毛艳丽、王培杰、尤静林、龙亿涛、叶勇、左健、刘玉龙、刘冰冰、李源、刘照军、陆云、沈文忠、杨良保、陈建、沈爱国、杨海峰、张锦、张韫宏、郑海荣、范峰滔、郝少康、赵冰、姚建林、赵艳、胡继明、逯乐慧、徐红星、倪振华、梁二军、黄岩谊、龚敏、普小云、蒋健晖、韩鹤友、谭平恒  组织委员会  主任:胡继明  副主任:杨海峰、韩鹤友  委员:牛菲、冯钰錡、刘志洪、张志凌、何治柯、庞代文、周平、周晓东、胡斌、黄卫华、童华  秘书:李娟、沈爱国  三、征文要求  1)论文摘要包括中文(或英文)题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要,具体参见会议网站的论文摘要模板。  2)会议同时欢迎论文全文投稿,经审稿录用后将在中文核心期刊《光散射学报》和《分析科学学报》上正式发表。论文全文的字数为3000-6000字(含图表在内),包括中英文的论文题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要及中文正文。具体要求参见会议网站的全文论文要求。  3)会议采用“口头报告”和“墙报”两种方式进行学术交流。为尊重个人意见和便于组委会安排,参会者投稿时请注意选择稿件类型:“口头报告”或“墙报”。  4)会议投稿一律采用在线注册投稿的方式进行。  四、会议注册  1)全部参会代表(包括无稿件参会人员)务必在会议网站注册,并填写提交参会回执。  2)会议注册费:2016年10月5日前,正式代表1200元,学生代表800元 2016年10月5日后,正式代表1500元,学生代表1000元。  3)收款信息(电汇底单扫描后与回执一并提交):收款人全称:武汉大学 收款人账号:5768 5752 8447 武汉市转账开户银行:中国银行武汉水大支行 武汉市转账清算行号:846022 异地电汇开户银行:中国银行武汉东湖开发区支行 电汇全国联行行号:1045 2100 3300  五、会议赞助  本次会议由拉曼光谱仪的知名品牌供应商之一“堀场(中国)贸易有限公司”独家赞助。  六、会议时间  论文截稿日期:2016年8月31日 第二轮会议通知:2016年8月 开放注册投稿日期:2016年6月15日 会议截止投稿日期:2016年8月31日 注册优惠截止日期:2016年10月5日  七、联系方式  有关本次会议的其他相关事宜请访问会议网页(http://bio-Raman.isigu.com/),会议邮箱biomedical_raman@qq.com 或与武汉大学化学与分子科学学院沈爱国副教授联系。组委会电话027-68752439-8063,Email: agshen@whu.edu.cn。  中国物理学会光散射专业委员会  首届全国生物医学拉曼光谱学术会议组委会  2016年6月8日
  • 不断走出舒适圈,挑战拉曼光谱在生物医学领域应用的多种可能——访上海交通大学叶坚教授
    近年来,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐,特别是在生物医学领域掀起了研究热潮。近年来,一系列相关研究成果引人瞩目,成为当今生物医学交叉的前沿热点。特别值得一提的是,今年3月底在上海举办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议中,拉曼光谱与生物医学的融合碰撞展现了这个前沿交叉领域极具诱惑的应用前景。相对与目前市面上其他分析仪器,拉曼光谱在生物医学领域的优势有哪些?可以解决哪些其他分析手段解决不了的问题?未来的应用前景怎么样?基于以上问题,仪器信息网编辑有幸采访到大会组织委员会主任、上海交通大学叶坚教授。上海交通大学 叶坚教授国内外生物拉曼技术/应用的发展“齐头并进”近年来,拉曼光谱技术在生物医学领域的应用备受关注,不少研究正在走向临床应用。对于拉曼光谱的这种应用走向,叶坚教授谈到,拉曼光谱技术因其分子指纹光谱的高特异性、不易受水的干扰、便携性等特点,在临床医学中具有巨大潜力。此外,表面增强拉曼光谱技术具有单分子级别的检测灵敏度,为生物医学研究提供了重要优势。这些特点使得拉曼光谱技术在解决其他技术难以应对的问题上具有独特优势。另外,叶坚教授还提到,与人工智能的高度融合是生物医学拉曼技术的一个重要发展趋势,人工智能将为该领域相关的研究提供了更大的机会或更深远的方向。谈到当前的研究和应用现状,叶坚教授表示,拉曼光谱技术这几年都在保持快速发展,在生物医药领域不仅有很多醒目的研究成果,而且已有企业正在准备进入或已经进入临床实验的阶段了,特别值得一提的是有不少的初创企业也正在把相关技术推向临床,给这个市场带来更多的新鲜活力。而对于国外内的研究进程,叶坚教授认为,“无论是学术界还是临床应用,我认为国内已经达到和国际上相同水平,应该说是齐头并进的,甚至在某些方向上,我们还处于领先地位。”采访中,叶坚教授还给大家分享了国内很多课题组的亮眼研究成果,比如多个团队的TERS、SERS探针、SERS+AI、SRS、临床无创血糖检测等等亮眼的工作。习惯“交叉”,全球首创成果登上顶刊《Nature》叶坚教授一直致力于拉曼光谱在生物医学领域的研究,并取得了诸多引人瞩目的科研成果。采访过程中,我们了解到,叶坚教授上学的时候是学高分子和化学的,似乎距离现在的研究方向有一定的距离。对于过往略显“复杂”的经历,叶坚教授笑称自己就是非常“交叉”的。据介绍,他在国内、欧洲、美国都学习过一点时间,在企业和高校也有工作的经验,从事过有关材料、化学、光学等方向的研究。也许正是因为他自身的科研背景如此“跨界”,也让他更习惯,也更擅长在交叉学科背景下找到自己感兴趣的科研课题。叶坚教授说,“我在攻读博士学位期间,先从事了有关等离激元纳米材料的研究,然后基于这些材料的研究基础,才开始了有关拉曼和SERS的研究,并在不断研究中发现这是一个非常交叉的研究领域。而后,因为选择了上海交通大学的生物医学工程学院,所以我选择了把拉曼应用在生物医学领域。”而选择将拉曼光谱应用于生物医学领域,对叶坚教授来说既是挑战也是机遇。一方面,其过往学习和工作经历给当前的科研打下了坚实的基础,另一方面生物医学的学科跨界也让其工作充满了很多未知的困难,比如学科背景、资源、团队等。叶坚教授说,“我时刻提醒自己要敢于踏出舒适圈,随时接受各种挑战。尽管前期在摸索方向上比较痛苦,却也让我在不断跨越和交叉中更加聚焦于生物医学领域的研究。”在采访中,叶坚教授用了“习惯”这个词来描述自己的工作日常,他说,自己已经习惯了这个交叉的状态,习惯了不断的面对新的领域、新的问题。不仅如此,虽然他们做拉曼光谱的研究,他同时还鼓励学生去拥抱人工智能、质谱等相关的技术。叶坚老师表示,他们不断的在交叉的学科中探索,吸引交叉的人才,同时也在跟很多临床的医生进行合作,这些资源都是非常珍贵的,也是他非常看重的。当然,在这个过程中,叶坚教授的团队也吸引了专门做人工智能研究的陈舟老师,并在不断的学科交叉中实现了很多的跨越。近一两年,叶坚教授课题组的工作实现了多个“突破”。SERS信号的重复性问题一直是困扰拉曼领域几十年的难题,现有的技术路线并没有很好的解决方案。叶坚教授团队近期发明了数字胶体增强拉曼光谱(dCERS),成果于2024年4月在国际顶级期刊《Nature》刊登。通过将光谱根据是否存在目标分子拉曼特征峰进行0/1数字化,对溶液中的阳性光谱进行计数,避免了依赖信号强度进行定量的问题。通过该单分子计数的方式可以实现对多种分子的定量检测,定量检测限可以达到1 fM以下;其中,dCERS技术所采用的胶体颗粒的合成步骤简单,易于放大生产,在应用中,可以方便建立标准曲线从而实现可靠地定量检测。另外一项技术突破是深穿透拉曼光谱和深层病灶的无创检测。据悉,课题组在2023年的成果报道中有一项全新的世界纪录,在光照安全剂量的条件下达到14厘米猪肉组织的光学穿透。此成果也成功解决了超亮探针的制备、穿透深度的大幅度提升、激光的安全性问题和深度的精准预测四大挑战。除此之外,叶坚教授团队一直从事拉曼光谱在术中检测和成像的医学应用。针对SERS在体内的生物相容性和安全性问题,叶坚教授另辟蹊径从场景入手,发现在前哨淋巴结场景下的术中应用是比较有机会突破的。拉曼探针作为前哨淋巴结显影剂的应用也是课题组近几年一直在做的方向,目前也正积极将此研究向临床推进。最近叶坚教授课题组把拉曼探针应用在猴子的前哨淋巴结术中应用。叶坚教授和团队成员展示前哨淋巴结显影剂拉曼溶胶纳米材料拉曼光谱距临床应用正处于“临门一脚”阶段在谈到拉曼光谱在生物医药领域的应用前景时,叶坚教授表示非常期待,“我认为在未来的3-5年内会有较大的突破,目前有一批企业正处在‘临门一脚’的阶段。当然这些不仅仅是学术界要努力的,还需要拉曼专业人才的培养、国内外仪器厂商的合作、国内的产业链上下游的成熟、国内投资理念的成熟等等。同时,叶坚老师也从多个角度分析了拉曼光谱仪器技术在该领域的应用现状。其介绍说,目前大部分的拉曼仪器其实是一个常规标准的仪器,它更多的是为材料领域做表征服务的,在生物医学领域往往需要更多定制化的设备去满足特殊的需求和场景;另一方面,在生物医学的应用领域中,大家也应关注拉曼光谱使用带来的安全性问题,包括激光安全和纳米材料的生物相容性问题等。特别是在推进该技术走向临床应用的过程中,大家需要对这些潜在的风险进行充分的评估和研究,确保其在发挥高效作用的同时也能保障使用的安全性;此外,生物拉曼数据库的建设和共享的机制也是亟待解决的问题,这也是后续人工智能与拉曼结合的基础。叶坚教授表示,“我认为这其中有很多和厂商合作的机会,如果有厂商愿意与老师们携手合作,我们完全有可能取得非常深入的成果。”据介绍,叶坚教授实验室不仅成果突出,在仪器方面也做了一系列的探索,比如最近搭建了深穿透拉曼的系统、内窥拉曼与手术机器人结合的肿瘤术中光活检系统等。不仅如此,其课题组还开发了基于人工智能的可实时进行信号降噪的算法,有望搭载在现有的拉曼仪器上直接使用,能提升现有的一些仪器的性能和应用。叶坚教授还透露,后续的研究会聚焦在代谢组学的检测。对于课题组一系列的成果,叶坚教授表示,很希望自己的研究成果最终可以产业化并进入临床应用,这也是团队未来努力的方向。采访的最后,叶坚老师表示,拉曼光谱的产业发展需要大家共同的助力。一方面,从技术的角度,SERS的重复性问题在一定程度上阻碍了拉曼光谱技术的产业化进程,希望针对这个问题的初步解决方案能真正推动其产业化进程;另一方面,叶坚教授也提到,从科研,到产业化项目推进,以及人才培养等,拉曼光谱的产业发展需要大家共同去经营,希望全国更多的专家和厂商可以一起加入和交流。后记:我国高度重视人民的健康问题,并将其置于优先发展的战略位置,加快推进健康中国建设的举措对培养创新工科人才提出了更高要求,特别需要教材创新。当前,拉曼光谱技术在生物医学领域的应用正处于临门一脚的关键时间点,相关技术正处于快速发展和产业化阶段。但是,我国仍缺乏聚焦“拉曼光谱技术在生物医学领域的研究和应用”的教材。因此,自2022年起,叶坚教授开始倡导并提议编写一本《拉曼光谱的生物医学应用》教材,联合厦门大学任斌教授、上海师范大学杨海峰教授共同组建教材编写核心团队。截止目前,教材编委会有30余名来自各大院校的拉曼领域知名专家学者加入。在第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议期间,编委们围绕着《拉曼光谱的生物医学应用》教材展开一场小型研讨会。敬请期待《拉曼光谱的生物医学应用》教材:https://www.instrument.com.cn/news/20240412/713530.shtml为了展现最新的光谱仪器技术及相关的应用,仪器信息网将于2024年7月16-19日举办“第十三届光谱网络会议, 简称(iCS2024)”。第十三届光谱网络会议将聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,同时也会选择光谱技术在生命科学、食品/制药、环境、材料等领域的应用进展进行深入探讨。本次会议中,叶坚教授也会现场分享最新的成果,「点击此处报名」。
  • 拉曼光谱在生物医学领域将“大展拳脚”——第十九届全国光散射学术会议之分会场
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年12月2-4日,第十九届全国光散射学术会议(CNCLS19)在广州中山大学召开。CNCLS19是由中国物理学会光散射专业委员会主办、中山大学承办、吉林大学协办。据中山大学陈建教授介绍,本次会议共收到来自英国、德国、韩国、新加坡、港澳地区、国内90余家高校和科研院所的论文投稿300余篇,注册参会人数450余人,大会特邀报告6篇、分会邀请报告43篇、分会口头报告63篇、墙报160多篇。 /p p   为了更好地交流,在大会报告环节之外,CNCLS19分为物理材料、表面增强拉曼、食品安全/生物医学/刑侦及其它等3个分会场进行邀请报告和口头报告,同时还专门设置了厂商技术交流报告分会场。就像李灿院士在闭幕式上的致词时提到的,除了基础理论研究之外,光散射各项“落地”的研究工作也渐渐丰富起来,此次会议上所展示的将光散射技术用于食品安全、生物医药、刑侦等领域的研究工作所占比例非常之大。之前编辑已经简单介绍了“表面增强拉曼”这一“热火”的分会场,现在让我们再来看看“食品安全/生物医学/刑侦及其它”分会场有哪些特色。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/fc6a45fd-173c-467c-8339-d8ba61017a84.jpg" title=" 现场.jpg" / /p p style=" text-align: center " “食品安全/生物医学/刑侦及其它”分会场 /p p   “食品安全/生物医学/刑侦及其它”分会场共安排了15个邀请报告、21个口头报告;从分会场的报告内容和数量来看,目前生物医学已经成为拉曼光谱的热点研究领域,相关技术研究获得了日新月异的发展。 /p p   在医学上,通过探测有疾病所引起的组织、体液或细胞的分子组成变化,拉曼光谱可以在分子和细胞水平上诊断疾病。相对于其他方法,拉曼光谱应用于医学诊断具有非破坏性、非侵入性、不用试剂和高度自动化等优点,因此,拉曼光谱技术在生物医学和临床诊断上的应用研究是目前的一个重要方向,拉曼光谱或将成为未来生物医学的主要检测手段。 /p p   下面,部分精彩报告如下: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c26c1d0c-4709-4603-9392-c2998ca654ea.jpg" title=" 黄岩谊.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京大学 黄岩谊研究员 /p p style=" text-align: center " 报告题目:利用受激拉曼散射显微成像和测序技术实现复杂异质生物体系的精确定量分析 /p p   对于一个复杂的、充满异质性的生物体系,如何实现单个细胞水平上的精确定量分析,即是技术挑战,也是回答许多科学问题的关键。黄岩谊研究员利用实验室搭建的可以同微流控芯结合使用的受激拉曼散射显微(SRS)成像系统,对单个细胞进行脂滴生成过程中的SRS成像和定量描述,并对每个细胞进行芯片上的裂解和全转录组扩增及测序,研究了单个细胞水平上脂滴生成过程的调控以及细胞间异质性发生的机理。并利用SRS成像和测序技术对肿瘤组织切片进行分析,达到对形态和遗传信息的关联测量,可以建立表型和基因型的关联性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/d1eb515d-7dd3-495d-82a9-d8ec9143613d.jpg" title=" 沈爱国.jpg" / /p p style=" text-align: center " 武汉大学 沈爱国副教授 /p p style=" text-align: center " 报告题目:“点击”SERS光谱与生物医学分析 /p p   沈爱国副教授研究组在研究中发现,三键编码的单个纳米粒子可通过物理学、化学或生物学方法发生类似于“点击化学”(通过小单元的拼接来快速可靠地完成形形色色分子的化学合成)中的可控拼接,从而实现窄带单峰的三键SERS信号的动态输出。这一全新的信号输出模式形象的被称为“点击”SERS光谱。沈爱国副教授报告中介绍了“点击”SERS光谱方法的建立、应用特点以及在生物医学分析中的应用情况。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f9c2fbe0-a795-4f58-81a5-20e24d237be9.jpg" title=" 刘定斌.jpg" / /p p style=" text-align: center " 南开大学 刘定斌研究员 /p p style=" text-align: center " 报告题目:拉曼热点构建及其在生物医学中的应用 /p p   刘定斌研究员团队发展了一种靶标介导纳米颗粒组装形成二聚体的方法,通过构建电磁增强热点检测活细胞中miRNAs。不对称功能化的金纳米颗粒探针通过靶标诱导产生均一的二聚体,实现复杂体系中分析物依赖的拉曼信号增强。相比传统的拉曼报告分子,选择细胞沉默区非重叠的染料作为拉曼报告分子可以有效消除细胞内源性物质的背景干扰。此方法能够延伸到细胞水平特异性病理相关生物标志物的检测。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/38d5860d-0afd-4bd3-8663-79d310f20763.jpg" title=" 杨海峰.jpg" / /p p style=" text-align: center " 上海师范大学 杨海峰教授 /p p style=" text-align: center " 报告题目:磁/金纳米优化SERS检测生物标志物 /p p   杨海峰教授团队以植酸钠为稳定剂和桥连剂,以共沉淀法制备Fe3O4磁网结构,并原位合成Au/Ag纳米粒子,制备磁网SERS基底。该基底通过外磁场诱导聚集可产生更多的“hot spot”,提高拉曼检测灵敏度。杨海峰教授将该技术用于唾液毒品标志物、肺泡灌洗液中H7N9病毒、胰腺癌生物标志物CA19-9等的快速检测,有望实现早期诊断。 /p p br/ /p
  • 第三届(2024)全国生物医学拉曼光谱学术会议第一轮通知
    随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。2016年底,在胡继明老师的倡导和组织下,由武汉大学、华中农业大学和上海师范大学在武汉联合承办了首届全国生物医学拉曼光谱学术会议,由上海师范大学、华中农业大学和武汉大学在上海联合承办了第二届全国生物医学拉曼光谱学术会议,两届会议都取得了圆满的成功。经大会组委会讨论决定“第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议”(3rd National Conference on Raman-based Biomedical Application,NCRBA)将于2024年3月28-30日在上海召开。本次会议由上海交通大学、上海师范大学、武汉大学和华中农业大学联合承办。大会的宗旨是按中国物理学会光散射专业委员会要求,给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及纳米医学界同仁、生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。会议拟邀请德国耶拿大学的Jurgen Popp教授、哥伦比亚大学的闵玮教授、牛津大学的黄巍教授等国内外著名学者作大会报告。同时将邀请拉曼学术研究领域知名专家、医学界专家和仪器技术人员作特邀报告;此外,会议将设立“跨界论坛”、“人工智能论坛”和“墙报展示”以吸引广大青年学子参会进行交流。会议组委会热忱地欢迎各位同行在美丽的初春3月来到上海参会!一、会议主题1)拉曼光谱与疾病(早期)诊断2)拉曼光谱与单细胞分析3)等离激元纳米结构与新型实用SERS基底4)SERS用于生物分子的免标记、直接检测5)SERS与生化传感分析6)拉曼光谱与人工智能7)拉曼(RS, SERS, CARS, SRS和TERS)生物显微成像技术和应用8)拉曼与生物医学其他相关二、会议学术委员会和组织委员会学术委员会顾问:田中群、李灿、徐红星、谭蔚泓主任:姚建林委员:陈昌、陈建、崔丽、范峰滔、方吉祥、韩鹤友、胡家文、胡万彪、雷力、李剑锋、林妙玲、刘冰冰、刘照军、龙亿涛、毛艳丽、倪振华、仇巍、任斌、沈爱国、宋薇、谭平恒、童廉明、王俊俏、王培杰、席广成、谢微、杨海峰、杨良保、杨腾、叶坚、尤静林、张洁、张正龙、赵继民(按照姓氏拼音排序)组织委员会名誉主任:胡继明主任: 叶坚副主任: 杨海峰、韩鹤友 委员:林俐、陈舟三,征文要求1)论文摘要包括中文(或英文)题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要,具体参见会议网站的论文摘要模板。2)会议同时欢迎论文全文投稿,经审稿录用后将在中文核心期刊《光散射学报》和《生物医学工程学进展》上正式发表。论文全文的字数为3000-6000字(含图表在内),包括中英文的论文题目、作者姓名,单位、单位所在地、关键词和摘要及中文正文。具体要求参见会议网站的全文论文要求。3)会议采用“邀请报告”和“墙报”两种方式进行学术交流。为尊重个人意见和便于组委会安排,参会者投稿时请注意选择稿件类型:“邀请报告”或“墙报”。4)会议投稿一律采用在线注册投稿的方式进行。四,会议注册1)会议注册费:代表类型预注册优惠价格(2月20日前完成缴费)现场注册正式代表2400元2800元学生代表1200元1400元2)全部参会代表(包括无稿件参会人员)在会议网站注册会议网站: http://www.htcis.net/MeetingMain/Index/NCRBA。3)收款信息户名:上海汇光会务服务有限公司开户行:中国银行上海市菊园新区支行账号:4481 7817 3875附言备注项:NCRBA+参会人姓名五,会议赞助本次会议分皇冠级、钻石级、铂金级、黄金级、白银级赞助商。大会诚邀国内外优秀企业加入,可通过多种方式提供支持和合作。六,会议时间会议举办时间:2024年3月28-30日第一轮会议通知:2023年10月10日第二轮会议通知:2023年12月10日会议投稿截止日期:2024年1月20日线上注册日期:2023年10月10日~2024年3月28日注册优惠截止日期:2024年2月20日七、会议联系方式上海交通大学生物医学工程学院叶坚、林俐、陈舟电话:021-62934760联系方式:15216708228、18916153586会议邮箱:ncrba2024@126.com有关本次会议的其他相关事宜请访问会议网页(http://www.htcis.net/MeetingMain/Index/NCRBA) 中国物理学会光散射专业委员会第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议组委会 2023年10月16日
  • 第三届(2024)全国生物医学拉曼光谱学术会议会议日程公布
    随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。2016年底,在胡继明老师的倡导和组织下,由武汉大学、华中农业大学和上海师范大学联合承办了全国首届生物医学拉曼光谱学术会议,取得了圆满的成功。第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议(3rd National Conference on Raman-based Biomedical Application)将于2024年3月28-30日在上海嘉定召开。本次会议由上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办。 大会的宗旨是按中国物理学会光散射专业委员会要求,给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及纳米医学界同仁、生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。会议将邀请若干拉学术研究领域知名专家、医学界专家和仪器技术人员作特邀报告。★详细会议日程请查看下图★会议地点:上海国际汽车城瑞立酒店(上海市嘉定区安亭镇博园路6966号)会议日程
  • 意犹未尽 第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议落幕
    仪器信息网讯 为期两天的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议于2024年3月30日圆满落幕,吸引国内外300多位专家及青年学子汇聚于此。与会代表纷纷表示这是一次学术创新、跨界融合、畅谈友谊的盛会。会议的成功召开不仅展现了生物医学拉曼光谱技术的发展前景,而且影响深远,将推动该领域研究进入全新的阶段!3月30日下午,哥伦比亚大学闵玮教授做题为《Stimulated Raman scattering imaging: the next frontier of light microscopy》的大会报告,闵老师从受激拉曼光谱的原理、发展历程、相关应用及未来思考等方面做了详细讲解,为在场的与会人员带来一场精妙绝伦的学术盛宴。吉林大学赵冰教授主持大会报告。哥伦比亚大学 闵玮教授报告题目:《Stimulated Raman scattering imaging: the next frontier of light microscopy》吉林大学 赵冰教授主持除了闵玮教授的分享外,下午还进行了以“等离激元纳米结构与新型SERS基底”为主题的论坛,专家们分享了最新研究进展及成果,引发热烈讨论。中科院半导体研究所谭平恒研究员和上海交通大学医学院肖泽宇教授分别主持了论坛。中科院合肥物质科学研究院 杨良保研究员报告题目:《小间隙热点自动捕获目标物分子的原位动态活体检测研究》武汉纺织大学 沈爱国教授报告题目:《双指纹SERS测量技术用于生物非定向分析》复旦大学 王聪青年研究员报告题目:《面向癫痫手术的比率型SERS技术》西北大学 王爽教授报告题目:《分子光谱与影像融合分析技术研究》华东理工大学 徐弋凯特聘研究员报告题目:《无修饰纳米材料表面化学的SERS研究及其在生物分析化学中的应用》中科院半导体研究所 谭平恒研究员报告题目:《共振拉曼光谱技术及其在低维纳米材料表征中的应用》厦门大学 吴德印教授报告题目:《腺嘌呤及其衍生物的电化学表面增强拉曼光谱研究》中山大学 陈建教授报告题目:《生化传感应用的可调控超材料结构设计》西安交通大学 方吉祥教授报告题目:《超快、高分辨拉曼光谱成像用于消化道早癌在体智能化精准诊断》东南大学 赵祥伟教授报告题目:《基于SERS纳米标签的POCT》闭幕式中,大会组织委员会主任、上海交通大学叶坚教授代表主办方向所有参与本次会议的嘉宾、演讲者、参会者以及工作人员表示最诚挚的感谢。叶坚教授说,为期两天的会议,300多位代表齐聚一堂,来自7个国家的55位专家学者现场分享报告,大家分享成果、知识和经验,共同见证了生物医学拉曼光谱领域的最新研究成果和发展趋势。不仅如此,专家学者和青年学生还进行了热烈的讨论和深入的交流,这种科学探索的热情和对创新的执着追求必将推动我国生物医学拉曼光谱技术的发展,为相关领域的科研工作和临床应用提供新的思路和方法。大会组织委员会主任、上海交通大学 叶坚教授主持闭幕式此外,大会闭幕式上还颁布了12位“优秀墙报奖”获得者。此奖项由复享光学赞助,并由崔靖副总公布获奖者名单。武汉大学胡继明教授、中山大学陈建教授、中国科学院合肥物质科学研究院杨良保研究员和吉林大学赵冰教授为获奖代表颁奖。“优秀墙报奖”颁奖仪式复享光学 崔靖中国物理学会光散射专业委员会秘书长陈建教授在闭幕辞中特别强调,作为光散射研究的一个极为重要的分支,拉曼光谱以其独特的非侵入性和高灵敏度等特点,在生物医学领域发挥着至关重要的作用。为期两天的报告,生物成像、疾病诊断、人工智能等创新、交叉的研究让大家大饱眼福。同时,陈建教授也提到,大家的交流和讨论不仅加深了对科学问题的理解,也为拉曼光谱技术和其他方向的合作奠定了坚实的基础。特别是,本次大会中,青年研究者和学生的参与度非常高,他们不仅为大会注入了新鲜血液,也展示了拉曼光谱领域未来的希望和潜力。中国物理学会光散射专业委员会秘书长 陈建教授闭幕致辞下一届会议承办单位代表中科院合肥物质科学研究院 杨良保研究员同时闭幕式上还宣布下一届(2026)全国生物医学拉曼光谱学术会议将在安徽合肥举办,中国科学院合肥物质科学研究院杨良保教授代表下一届会议承办方发言。
  • 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议第三轮通知
    p   由上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办的“全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议”将于2018年12月7-10日在上海举行。大会的宗旨是按中国物理学会光散射专业委员会要求,给国内外在生物学、基础医学、临床医学、纳米医学界、以及生命科学相关领域中从事拉曼光谱研究的同仁、学者和拉曼仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。本次会议已邀请德国耶拿大学的Jü rgen Popp教授、武汉大学的胡继明教授、华东理工大学的龙亿涛教授和厦门大学的任斌教授等国内外著名学者作大会报告 同时还邀请了若干拉曼学术研究领域知名专家、医学界专家和仪器技术人员作特邀报告 此外,会议将设立“跨界论坛”和“墙报展讲”以吸引各界对此领域有研究兴趣的青年学子参会交流。会议组委会热忱地欢迎各位同行在美丽的初冬12月来到上海参会! /p p strong   一、 大会报告 /strong /p p   1、Prof. Jü rgen Popp (德国耶拿大学):Clinical Biophotonics - Precise Diagnosis before a Targeted Therapy. /p p   2、胡继明教授(武汉大学):“生物医学拉曼光谱之旅:从生物分子的拉曼光谱到细胞的拉曼光谱成像”。 /p p   3、龙亿涛教授(华东理工大学):“纳米孔限域光谱分析初探”。 /p p   4、任斌教授(厦门大学):“表面增强拉曼光谱在生物细胞体系可靠检测中的挑战和机遇”。 /p p strong   二、会议详细日程安排 /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 22.png" alt=" 22.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/a444aa7d-13e7-4a6a-8312-8ba79b334f6d.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 23.png" alt=" 23.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/05f35ec9-3063-4c09-abd5-cd2b54fdb5bd.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 24.png" alt=" 24.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/22b3ad17-ca7d-4f66-b48f-09ff74b9c440.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 25.png" alt=" 25.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/109f7d00-ac5a-4d64-b9a9-33d8e4b07963.jpg" / /strong /p p   注:以上报告均包含提问和讨论时间,其中大会报告提问时间为5 min,其他报告提问时间均为3 min。会场工作人员将在提问开始前2 min以及结束时提醒报告人。由于本次会议时间安排非常紧张,报告计时从上个报告人结束开始,因报告人未及时到场、转换电脑及文件不能播放等因素导致的时间损失将计入报告人的总报告时间。 /p p   会场备有报告专用电脑(ppt规格16:9),请提前在工作人员的安排下将报告内容拷入会场电脑,并确认报告内容,报告结束后可自行删除报告文件。如需要使用自备电脑,请提前通知工作人员,做好安排。 /p p   会场文件拷贝及转换电脑相关事宜,请联系工作人员 刘新玲:13601844290 /p p   郭小玉:15001751476 /p p   strong  三、墙报及墙报展讲 /strong /p p   会议墙报与口头报告具有同等重要地位,为了使参会代表有充足的时间参观墙报和提高交流效果,本次会议将全程保留墙报展示。论文的作者必须在规定的墙报讲解时间内出现在墙报展现场进行讲解。展板规格:90 cm × 120 cm /p p   墙报张贴地点:上海兴荣温德姆酒店二楼展报区(报到注册后请根据墙报编号张贴,现场有工作人员协助,12月9日晚20:00撤展)。 /p p   墙报讲解时间:2018年12月9日 13:00~14:00 /p p   会议将组织专家委员会对墙报展示进行优秀墙报评选,参加评选的作者必须在墙报展示期间现场对评委讲解墙报内容。 /p p strong   四、会议注册、缴费 /strong /p p   全部参会代表(包括无稿件参会人员)务必在会议网站注册,并填写提交参会回执(回执发送至会议邮箱ncorba2018@126.com),本次会议不接受现场注册(可提前网上注册,报到现场按照10月10日后的缴费标准刷公务卡缴费),网上注册通道将在11月20日关闭。 /p p   注:缴款信息详见会议网站,汇款请备注单位、参会人员姓名(电汇底单扫描后与回执一并提交,回执可从网站的 “会议概况/文件下载”处下载)。 /p p   strong  五、会议赞助 /strong /p p   会议得到了国内外仪器厂商的大力支持,专门设立了仪器展示区,届时会有拉曼光谱仪以及其它各种与会议交流内容相关的仪器设备展示,各位参会人员可参观咨询。 /p p   strong  六、会议地点及住宿预订 /strong /p p   会议地点:上海兴荣温德姆酒店(上海市杨浦区宁国路25号) /p p   住宿预订:请您登录“全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议网站http://ncorba.com/”预订,费用自理(酒店标准:540元/间)。 /p p   住宿地点:上海兴荣温德姆酒店(请您完成报到注册手续后于宾馆一楼前台办理住宿手续)。酒店提供免费停车服务。 /p p   特别提醒:会议地址在上海市杨浦区五角场商业区,属于市区繁华地段,请大家尽量预定会议提供的酒店,若酒店不能符合您的需求,也可自行提前预定其它宾馆。自行预定交通及其它费用自理。 /p p   strong  七、会议用餐 /strong /p p   会务组提供12月7日晚餐、12月8日中餐和晚餐、12月9日中餐和晚宴。代表在报到注册时领取餐卷,用餐时请向服务人员出示餐卷。12月9日晚宴是否出席请在报到注册时打钩确认。早餐根据办理住宿时酒店发放的早餐券用餐。 /p p   会议用餐地点: 上海兴荣温德姆酒店一楼自助餐厅 /p p   12月9日晚宴地点:上海兴荣温德姆酒店5楼兴海厅 /p p   此外,会议报告期间会务组提供茶歇服务。 /p p strong   八、交通指南 /strong /p p   1、上海浦东国际机场-----上海兴荣温德姆酒店 /p p   a.地铁2号线(浦东机场站上) → 地铁4号线外环 → 4号线杨树浦路站下2号口出,换乘135路/28路(杨树浦路大连路站上,杨树浦路松潘路站下,4站),下车向西北403米,到达目的地。 /p p   b. 打车全程约42公里,53 min, 144元 /p p   2、上海虹桥机场-----上海兴荣温德姆酒店 /p p   a.地铁10号线(虹桥1号航站楼站上) → 地铁12号线→12号线宁国路4号口出,换乘538路(宁国路河间路上车,宁国路平凉路下车,步行375米, 到达目的地) /p p   b. 打车全程约33公里,1 h 7 min, 114元 /p p   3、上海虹桥火车站-----上海兴荣温德姆酒店 /p p   a.地铁10号线(虹桥火车站上) → 地铁12号线→12号线宁国路4号口出,换乘538路(宁国路河间路上车,宁国路平凉路下车,步行375米, 到达目的地) /p p   b. 打车全程约28公里,1h5 min, 95元 /p p   4、上海火车站-----上海兴荣温德姆酒店 /p p   a.地铁1号线 (上海火车站上)→ 汉中路下车,步行144米,到达汉中路换乘地铁12号线 →12号线宁国路4号口出,换乘538路(宁国路河间路上车,宁国路平凉路下车,步行375米, 到达目的地) /p p   b. 打车全程约10公里,34 min, 34元 /p p   以上路线仅为参考路线,参会人员可根据自己行程安排自己网上查询最佳交通路线,祝大家一路顺利! /p p strong   九、联系方式 /strong /p p   上海师范大学化学与材料科学学院 /p p   杨海峰教授(13761258506) /p p   郭小玉博士(15001751476) /p p   吴一萍博士 (13661664990) /p p   应 叶博士 (13764520661) /p p   会议邮箱:ncorba2018@126.com /p p   有关本次会议的其他相关事宜请访问会议网站(http://ncorba.com/)或联系上海师范大学会务组工作人员。 /p p style=" text-align: right "   中国物理学会光散射专业委员会 /p p style=" text-align: right "   全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议组委会 /p p style=" text-align: right "   2018 年 11月 09 日 /p p style=" line-height: 16px " img style=" margin-right: 2px vertical-align: middle " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a title=" 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议第三轮通知.pdf" style=" color: rgb(0, 102, 204) font-size: 12px " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201811/attachment/e48ba290-5bb1-422b-af3e-5eaf80bac860.pdf" 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议第三轮通知.pdf /a /p p /p
  • 精彩纷呈 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议召开
    p   2018年12月8日上午,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办的第二届全国生物医学拉曼光谱学术会议盛大开幕!开幕式由上海师范大学化学与材料科学学院院长兼书记杨海峰教授主持,中国物理学会光散射专业委员会中山大学陈建教授代表组织委员会发言,上海师范大学科技处处长杨仕平教授也进行了精彩的开幕致辞。 /p p   作为大会主席,杨海峰教授首先代表承办方对来自国内外的各位嘉宾表示热烈欢迎,并对大家对于本次会议的热情参与与积极贡献表示最诚挚的感谢!致辞中,杨海峰介绍到,本次会议将融合国内外最新研究进展,以“拉曼光谱与疾病(早期)诊断 拉曼光谱与单细胞分析 等离激元纳米结构与新型实用 SERS 基底”等为主题,围拉曼光谱领域的数个专题开展广泛而深入的交流。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f3124433-631e-4696-8f82-416f8d45bc31.jpg" title=" image001.jpg" alt=" image001.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 上海师范大学化学与材料科学学院院长兼书记杨海峰教授 /strong /p p   上海师范大学科技处处长杨仕平教授进行精彩的开幕致词,他指出,本次会议旨在推动国内拉曼光谱学界同仁与生物学、基础医学、临床医学及纳米科学等相关领域学者的交流与合作,同时他相信此次会议一定能为全国同道提供丰富的学术信息和良好的交流机会,为推进我国拉曼技术的发展,提高生物医学拉曼研究水平,起到积极的促进作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7815d5fc-543d-4170-85ac-8f5a4affc04c.jpg" title=" image003.jpg" alt=" image003.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 上海师范大学科技处处长杨仕平教授 /strong /p p   中国物理学会光散射专业委员会中山大学陈建教授对大会的召开表示热烈祝贺,对各位嘉宾们致以诚挚的问候!他指出,目前随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐,同时也面对一系列挑战。众多学者迎难而上,不断探索新方法,掌握新技术,在生物医学拉曼研究领域均取得了可喜成绩。同时,他希望参与此次会议的各位学者代表借此机会加强交流,增进合作,积极借鉴先进的经验和学术成果,不断提高科研能力,也希望各位对中国物理学会光散射委员会的发展多提宝贵意见,给予指导和帮助。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3d8ba586-c678-4516-9d91-9604a19cb395.jpg" title=" image005.jpg" alt=" image005.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 中国物理学会光散射专业委员会中山大学陈建教授代表组织委员会发言 /strong /p p   上午的拉曼光谱会议由章宗穰教授主持第一场,方吉祥、谢微教授主持第二场。 /p p img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/70da43b4-6064-4e9f-8056-a4bfbae4b9b6.jpg" title=" image007.jpg" alt=" image007.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  章宗穰教授主持 /strong /p p   武汉大学胡继明教授教授做题为《生物医学拉曼光谱之旅:从生物分子的拉曼光谱到细胞的拉曼光谱成像》的报告。他首先介绍了生物色素分子中的拉曼光谱,表明SERS在分析化学,生命科学和环境科学等领域有实际应用价值。接着从细胞与组织的拉曼散射性质与病理学研究出发,阐明了拉曼光谱技术与病理学的关系。在SERS输出的高阶编码-检测与成像分析这部分的讲解中,从化学测量学的角度看待拉曼散射可以表征,也可利用特异性来做检测。拉曼标记分子如果用指纹区信号,不是很特异,而从拉曼静默区有可能找到一些特异性信号,从而使普通拉曼的“分子指纹”到SERS的“高阶编码”。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/79f5bc2b-91d0-41c1-aba2-ee62febc67c9.jpg" title=" image010.jpg" alt=" image010.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 武汉大学胡继明教授 /strong /p p   华东理工大学龙亿涛教授做题为《纳米孔限域光谱分析初探》的报告,纳米技术的发展促进了SERS技术的发展,首先他具体解释了限域效应的内容,接着从空间结构限域,光电能量限域,光学分子限域三部分展开演讲。目前龙亿涛课题组研究团队在光电限域纳米孔道研究聚集诱导发光(AIE)效应方面取得突破性进展,研究团队利用瞬态电化学-荧光联用技术,实时同步监测了聚集诱导发光体在限域空间可逆变化过程。研究团队进一步利用光电纳米孔道高空间分辨的特性,将AIEgens电化学可控地注入到单个细胞中,应用于非水溶性AIEgens分子的单个活细胞荧光成像分析。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b11f42f4-a3e9-4651-aa9c-a69ebf7ed765.jpg" title=" image012.jpg" alt=" image012.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  华东理工大学龙亿涛教授 /strong /p p   在紧接着的上午时段和下午上半场,还有很多优秀的受邀教授和专家做了非常精彩的报告,他们的研究工作涉及了不同SERS探针的构建及活细胞、组织病理、生物标志物等多方面的生物应用。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/8ce64d89-99be-49f5-97e0-b194140381f0.jpg" title=" image014.jpg" alt=" image014.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 中国科学长春应用化学研究所院姜春环研究员 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/216d89a9-b00c-4d3a-8e3a-21beefc5dd7b.jpg" title=" image016.jpg" alt=" image016.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  中国科学院城市环境研究所崔丽研究员 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d5ea45de-7457-4500-ae84-1922ecb489a0.jpg" title=" image018.jpg" alt=" image018.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 西北大学王爽副教授 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/0cbf9f47-7231-4a8e-a016-b407336ed316.jpg" title=" image020.jpg" alt=" image020.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 西安交通大学方吉祥教授 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/efb222ed-182c-4714-b436-a73e758e7eb2.jpg" title=" image022.jpg" alt=" image022.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 中国科学院合肥物质科学研究院 杨良保研究员 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/94979867-e172-4cc9-91a2-a95337cf75d9.jpg" title=" image024.jpg" alt=" image024.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 吉林大学韩晓霞副教授 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ea2390d4-9b71-4530-b6a4-9beccba4d99c.jpg" title=" image026.jpg" alt=" image026.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 湖南大学陈卓教授 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/49357003-3b30-494c-a28c-55aa570674ff.jpg" title=" image028.jpg" alt=" image028.jpg" / /p p style=" text-align: center "   strong  南开大学刘定斌教授 /strong br/ /p p   学术研究分享环节,报告者在台上分享他们最新的学术成果,台下的专家、学者就报告所涉及的生物医学拉曼技术的研究热点和最新应用需求展开热烈讨论,现场气氛热烈,座无虚席。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f9dbba20-9d23-4fbd-93c8-5595d055abcd.jpg" title=" image030.jpg" alt=" image030.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong   提问环节 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d8769ed5-3075-4bd9-a5aa-bd5821bf2523.jpg" title=" image032.jpg" alt=" image032.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 交流环节 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5341145b-8787-4c2a-834d-f31c49b5ed06.jpg" title=" image034.jpg" alt=" image034.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 现场图片 /strong /p p   此外,还有其他老师也分享了他们的最新研究进展。第一天的报告个个精彩,整个会议安排内容丰富,紧凑有序,精彩继续...... /p p br/ /p
  • 交叉融合尽显前沿 第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在沪召开
    仪器信息网讯 2024年3月29日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在上海开幕。会议吸引近300人报名参会,仪器信息网作为支持媒体出席本次会议并做全程报道。会议现场 随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学者的广泛关注和青睐。2016年底,在胡继明老师的倡导和组织下,武汉大学、华中农业大学和上海师范大学联合承办了全国首届生物医学拉曼光谱学术会议;2018年,在上海举办了全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议;经过大会组委会的讨论,决定于2024年3月在上海召开第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议。大会组织委员会主任、上海交通大学 叶坚教授 主持开幕式大会组织委员会主任、上海交通大学叶坚教授主持开幕式。叶坚教授介绍说,本次会议的宗旨是按照中国物理学会光散射专业委员会要求,给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。特别值得一提的是,今年还是表面增强拉曼光谱技术发现的50周年,相信这次大会将为各位专家提供一个非常及时的学习和交流的机会。据介绍,本次会议共收到论文摘要118篇。大会组委会邀请了国内外相关领域的知名学者、专家参会并做报告,共安排了3个大会报告、46个邀请报告、5个仪器厂商交流报告、5个口头报告及50个墙报展。不仅如此,会议中还将颁发“优秀墙报奖”。上海交通大学生物医学工程学院院长廖洪恩教授 致辞上海交通大学生物医学工程学院院长廖洪恩教授代表上海交通大学生物医学工程学院对大会的召开表示热烈的祝贺,同时也向各位领导、各位来宾表示诚挚的欢迎。致辞中,廖洪恩教授介绍了上海交大医学工程学院的发展历史、办学特色,以及在创新人才培养方面的成就。同时,也特别提到,本次会议不光是生物医学、拉曼光谱的会议,也是上海交通大学生物医学工程学院发展的一件大事,希望各位专家能够共同探讨科研合作,进而共同推动光学技术在生物医学工程领域的发展。中国物理学会光散射专业委员会主任 姚建林教授致辞中国物理学会光散射专业委员会主任姚建林教授在致辞中提到,中国物理学会光散射专业委员会是一个年龄比较大,但同时又比较年轻的组织。说年龄大,是因为中国物理学会光散射专业委员会已经成立40年了。但同时,专业委员会委员和光散射学报编委又大部分都是年轻学者,充满了活力。姚建林教授特别指出,中国光散射事业发展积极向上,老中青一脉传承,内涵和外延建设都做得非常好。特别是从本次会议内容来看,拉曼光谱的研究和生物、医学,甚至人工智能的交叉越来越显著,很多报告都非常有吸引力。希望各位报告嘉宾和参会代表进行深入的交流、广泛的讨论,共同为拉曼光谱领域的研究和合作探索新的思路,为中国拉曼光谱领域的新发展贡献力量。上海交通大学科学技术发展研究院副院长/党支部副书记 史文博教授致辞上海交通大学科学技术发展研究院副院长/党支部副书记史文博教授代表上海交通大学对大会的召开表示热烈的祝贺。史文博教授提到,为适应科学技术的高速发展需求,学校非常重视学科交叉与产教融合。拉曼光谱作为光学领域的重要技术之一,在生物医学工程领域中的研究具有极其重要的地位,成为研究生物过程、疾病诊断等的有力工具,期待拉曼光谱未来具有更加广阔的应用前景。大会开幕式之后,耶拿大学Jürgen Popp教授和牛津大学黄巍教授进行了大会报告,并展开热烈讨论。厦门大学任斌教授、南京大学龙亿涛教授分别主持大会报告。耶拿大学 Jürgen Popp教授报告题目:《Biophotonics and Artificial Intelligence – A perfect match for an improved medical diagnosis and therapy!?》牛津大学 黄巍教授报告题目:《Application of single cell Raman technology to biomedicine》厦门大学 任斌教授主持大会报告南京大学 龙亿涛教授主持大会报告除大会报告外,本次会议还聚焦不同主题,开设了拉曼光谱与单细胞分析、人工智能与拉曼光谱、拉曼光谱与生化传感分析、拉曼与生物医学其他相关、跨界论坛、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断、等离激元纳米结构与新型SERS基底等论坛。大会第一天上午安排的是“拉曼光谱与单细胞分析”论坛,吉林大学徐抒平教授主持。吉林大学 徐抒平教授主持论坛-拉曼光谱与单细胞分析武汉大学 胡继明教授报告题目:《细胞拉曼光谱分析的现状与思考》新加坡南洋理工大学 林歆怡教授报告题目:《Integrating Surface-enhance Raman Scattering with Machine Learning for Predictive Biosensing Applications》澳大利亚麦考瑞大学 Yuling Wang教授报告题目:《SERS Applications in Liquid Biopsy for Cancer Diagnosis》中国科学院青岛生物能源与过程研究所 徐健研究员报告题目:《高通量拉曼流式分选仪(FIowRACS) 服务合成生物学与精准医学》华东理工大学 李大伟教授报告题目:《有机框架壳层隔离 SERS纳米探针与细胞内活性小分子高精准原位检测方法》海南医学院 王锐研究员报告题目:《基于SERS探针的疾病精确诊断与治疗评估》展会现场墙报现场第一天上午的报告精彩纷呈,各位报告嘉宾不仅给大家展示了最新的研究成果,更是从不同角度给大家提供了创新的科研思路。后续的日程还在继续,敬请关注……
  • 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议投稿延期通知
    p   随着生物医学及相关研究领域持续向前发展,快速、高灵敏并具有分子指纹 识别特性的拉曼光谱技术受到包括生物、医学、材料和分析科学等领域专家和学 者的广泛关注和青睐。2016 年底,在胡继明老师的倡导和组织下,由武汉大学、 华中农业大学和上海师范大学联合承办了全国首届生物医学拉曼光谱学术会议, 取得了圆满的成功。会议上决定全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议将于2018 年底在上海举行,由上海师范大学、华中农业大学和武汉大学联合承办。大会的宗旨是按中国物理学会光散射专业委员会要求,给国内外拉曼光谱在生物 学、基础医学、临床医学以及纳米医学界同仁、生命科学相关领域的学者和拉曼 仪器制造商提供交流与合作的平台,挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应 用需求,探讨目前存在的主要技术瓶颈和问题,展望该领域的美好前景。拟邀请 德国耶拿大学的 Jü rgen Popp 教授、厦门大学的任斌教授、华东理工大学的龙亿 涛教授和武汉大学的胡继明教授等国内外著名学者作大会报告 同时将邀请若干 拉曼学术研究领域知名专家、医学界专家和仪器技术人员作特邀报告 此外,会 议将设立“跨界论坛”和“墙报展讲”以吸引有各界对此领域有研究兴趣的青 年学子参会交流。会议组委会热忱地欢迎各位同行在美丽的初冬12月7-10日来到上海参会! /p p   strong  一、 会议主题 /strong /p p   1、拉曼光谱与疾病(早期)诊断 /p p   2、拉曼光谱与单细胞分析 /p p   3、等离激元纳米结构与新型实用 SERS 基底 /p p   4、SERS 用于生物分子的免标记、直接检测 /p p   5、SERS 与生化传感分析 /p p   6、拉曼(RS, SERS, CARS, SRS 和 TERS)显微镜与生物成像 /p p   7、拉曼与生物医学其它相关 /p p strong   二、 会议学术委员会和组织委员会 /strong /p p   学术委员会(按姓氏笔画排序) /p p   顾问:田中群、李灿、徐红星、谭蔚泓 /p p   主任:谭平恒 /p p   委员:王玉芳、王俊俏、王培杰、尤静林、毛艳丽、仇巍、方吉祥、左健、龙亿涛、卢洪洲、叶勇、任斌、刘玉龙、刘冰冰、刘照军、李攻科、李剑锋、李源、 杨良保、杨海峰、吴兴龙、沈文忠、沈爱国、宋薇、张正龙、张俊、张韫宏、张 锦、陆云、陆峰、陈建、范峰滔、郑起、郑海荣、赵冰、赵艳、郝少康、胡继明、 钟海政、姚建林、倪振华、黄岩谊、龚敏、梁二军、逯乐慧、蒋健晖、韩鹤友、 童廉明、普小云、曾庆光、谢微、雷力 /p p   组织委员会 名誉主任:胡继明 /p p   主任:杨海峰 /p p   副主任:沈爱国、韩鹤友 /p p   委员:杨仕平、李辉、刘国华、贾能勤、张雷、杨红、杨敏丽、祝宁宁、周治国、 文颖、王丰、曹晓卫、郭建宇、田启威、赵渝、刘新玲 /p p   秘书组:郭小玉、吴一萍、应叶 /p p strong   三、 征文要求 /strong /p p   1、论文摘要包括中英文题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要, 具体参见会议网站的论文摘要格式要求及模板(会议概况/文件下载)。 /p p   2、会议同时欢迎论文全文投稿,经审稿录用后将在中文核心期刊《光散射学报》 和《分析科学学报》上正式发表。论文全文的字数为 3000-6000 字(含图表在内),包括中英文的论文题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要及中文正文。具体要求参见会议网站的全文论文模板(会议概况/文件下载)。 /p p   3、会议采用“邀请报告”和“墙报”两种方式进行学术交流。为尊重个人意见和便 于组委会安排,参会者投稿时请注意选择稿件类型:“邀请报告”或“墙报”。 /p p   4、会议投稿一律采用在线注册投稿的方式进行。 br/ strong   四、会议邀请报告(按姓氏拼音排序) /strong /p p   陈建(中山大学) /p p   陈荣(福建师范大学) /p p   陈卓(湖南大学) /p p   崔丽(中国科学院城市环境研究所) /p p   韩鹤友(华中农业大学) /p p   黄青(合肥物质科学研究院) /p p   季敏标(复旦大学) /p p   李大伟(华东理工大学) /p p   刘定斌(南开大学) /p p   刘震(南京大学) /p p   陆峰(第二军医大学) /p p   逯乐慧(长春应用化学研究所) /p p   沈爱国(武汉大学) /p p   宋世平(上海应用物理研究所) /p p   谭平恒(半导体研究所) /p p   王培杰(首都师范大学) /p p   王丰(上海师范大学) /p p   王爽(西北大学) /p p   谢微(南开大学) /p p   徐健(青岛生物能源与过程所) /p p   徐抒平(吉林大学) /p p   杨良保(合肥智能机械研究所) /p p   姚建林(苏州大学) /p p   叶坚(上海交通大学) /p p   张树霖(北京大学) /p p   赵冰(吉林大学) /p p   郑海荣(陕西师范大学) /p p   邀请报告未完待续。。。。。。 /p p   strong  五、会议注册、缴费 /strong /p p   全部参会代表(包括无稿件参会人员)务必在会议网站注册,并填写提交参 会回执(回执发送至会议邮箱 ncorba2018@126.com),本次会议不接受现场注册 (可提前网上注册,报到现场按照 10 月 10 日后的缴费标准刷公务卡缴费)。 br/ /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height:38px" class=" firstRow" td width=" 193" valign=" top" style=" border-width: 1px border-style: solid border-color: black padding: 0px " height=" 38" br/ /td td width=" 195" valign=" top" style=" border-top: 1px solid black border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: none padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:11px" span style=" font-size:11px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:13px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 letter-spacing:-0" 1 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 0 & nbsp /span span style=" font-family:宋体" 月 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 10 /span span style=" font-family:宋体" 日前 span style=" letter-spacing: -0" 缴 /span 费 /span /p /td td width=" 202" valign=" top" style=" border-top: 1px solid black border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: none padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:11px" span style=" font-size:11px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:13px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 2018 /span span style=" font-family:宋体" 年 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 letter-spacing:-0" 1 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 0 & nbsp /span span style=" font-family:宋体" 月 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 10 /span span style=" font-family:宋体" 号后 span style=" letter-spacing: -0" 缴 /span 费 /span /p /td /tr tr style=" height:38px" td width=" 193" valign=" top" style=" border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: 1px solid black border-top: none padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:11px" span style=" font-size:11px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:63px margin-bottom:0 margin-left:64px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-family:宋体" 正式代表 /span /p /td td width=" 215" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:1px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:16px" span style=" font-size:16px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:77px margin-bottom:0 margin-left:79px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 1500 /span /p /td td width=" 222" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:1px margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:16px" span style=" font-size:16px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:77px margin-bottom:0 margin-left:79px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 1800 /span /p /td /tr tr style=" height:38px" td width=" 193" valign=" top" style=" border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: 1px solid black border-top: none padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:11px" span style=" font-size:11px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:32px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-family:宋体" 学生代 span style=" letter-spacing:-0" 表 /span /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 letter-spacing:0" ( /span span style=" font-family:宋体" 凭 span style=" letter-spacing:-0" 学 /span 生 span style=" letter-spacing:-0" 证 /span /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " ) /span /p /td td width=" 215" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:17px" span style=" font-size:17px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:77px margin-bottom:0 margin-left:79px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 1200 /span /p /td td width=" 222" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 38" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:17px" span style=" font-size:17px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:77px margin-bottom:0 margin-left:79px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 1500 /span /p /td /tr /tbody /table p   注:缴款信息详见会议网站,汇款请备注单位、参会人员姓名(电汇底单扫描后与回执一并提交,回执可从网站的 “会议概况/文件下载”处下载)。 br/ strong   六、会议赞助 /strong /p p   本次会议分 A 级、B 级、C 级赞助商。 /p p strong   七、重要时间 /strong /p p   1、会议举办时间:2018 年 12 月 7 日~10 日 br/ /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height:42px" class=" firstRow" td width=" 177" valign=" top" style=" border-width: 1px border-style: solid border-color: black padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:68px margin-bottom:0 margin-left:70px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family: 宋体 letter-spacing:0" 时间 /span /p /td td width=" 391" valign=" top" style=" border-top: 1px solid black border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: none padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:159px margin-bottom:0 margin-left:160px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family: 宋体 letter-spacing:0" 会 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 议 span style=" letter-spacing:0" 安 /span 排 /span /p /td /tr tr style=" height:42px" td width=" 177" valign=" top" style=" border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: 1px solid black border-top: none padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:26px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 2018 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 年 /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& 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margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:20px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 2018 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 年 /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 12 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 月 /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 8-9 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 日 /span /p /td td width=" 391" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:43px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 大会报告、邀请报告、跨界论坛、墙报讲解 /span /p /td /tr tr style=" height:42px" td width=" 177" valign=" top" style=" border-right: 1px solid black border-bottom: 1px solid black border-left: 1px solid black border-top: none padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-bottom: 0 margin-left:22px margin-bottom:0 line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 2018 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 年 /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 12 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 月 /span span style=" font-size:16px font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " 10 /span span style=" font-size:16px font-family:宋体" 日 /span /p /td td width=" 391" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid black border-right: 1px solid black padding: 0px " height=" 42" p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom: 0 margin-left:0 margin-bottom:0 line-height:10px" span style=" font-size:10px" & nbsp /span /p p style=" margin-top:0 margin-right:175px margin-bottom:0 margin-left:176px margin-bottom:0 text-align:center line-height:normal" span style=" font-size:16px font-family: 宋体" 返程 /span /p /td /tr /tbody /table p   2、开放注册投稿日期延期至 2018 年 10 月 10 日 /p p   3、注册优惠缴费截止日期: 2018 年 10 月 10 日 /p p strong   八、会议地点 /strong br/   上海兴荣温德姆酒店(上海市杨浦区宁国路 25 号) /p p strong   八、联系方式 /strong /p p   上海师范大学生命与环境科学学院杨海峰教授(13761258506) /p p   郭小玉博士(15001751476 gxyxxj2006@126.com) /p p   吴一萍博士(13661664990) /p p   应叶博士(13764520661) /p p   会议邮箱:ncorba2018@126.com br/   有关本次会议的其他相关事宜请访问会议网站(http://ncorba.com/)或联系上海师范大学会务组工作人员。 /p p   中国物理学会光散射专业委员会全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议组委会 /p p style=" text-align: right "   2018 年 09 月 07 日 /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/dbb05b40-3f0a-4160-be54-929afc364ddc.pdf" title=" 延期投稿通知.pdf" 延期投稿通知.pdf /a /p p br/ /p
  • 机遇和挑战并存 全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议圆满闭幕
    p   “奋进不忘初心,学术交融继续前进”,为期两天的全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议于2018年12月9日圆满落幕。本次大会学术报告水平高,会议规模大,国内外300多位专家及青年学子汇聚与此,可以说是一次学术创新的盛会、畅谈友谊的盛会。会议的成功召开不仅呈现了生物医学拉曼光谱技术的发展水平,而且影响深远,将推动该领域研究进入一个新的时代! /p p   12月9日,厦门大学的任斌教授和德国耶拿大学的 Jü rgen Popp 教授分别做了大会报告;众多拉曼学术研究领域的知名专家和医学界专家作了特邀报告;会议设立的“跨界论坛”和“墙报展讲”吸引了对此领域研究感兴趣的各界青年学子。 /p p   厦门大学任斌教授做题为《表面增强拉曼光谱在生物细胞体系可靠检测中的挑战和机遇》的报告。作为分析化学领域顶级期刊Analytical Chemistry的副主编,任斌教授首先介绍了该期刊对所接受稿件的高水平要求以及期刊自身在整个化学领域的认可和影响。任斌教授高屋建瓴,就目前表面增强拉曼散射光谱在分析化学检测和应用过程中存在的优势和不足提出了自己深刻的思考,然后从直接和间接两个方向系统介绍了表面增强拉曼技术在生物检测过程中的应用,尤其是拉曼技术在原位追踪细胞内外不同生理状态下pH的变化。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/41f83d9e-3e08-4aff-b363-ba315c9385bd.jpg" title=" 任斌.jpg" alt=" 任斌.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 厦门大学任斌教授 /strong /p p   德国耶拿大学 Jü rgen Popp 教授做题为《Clinical biophotonics-precise diagnosis before a targeted therapy》的报告。Popp教授首先介绍了抗生素滥用以及由于抗生素滥用导致细菌和病毒抗药性增强的严峻性。经济全球化进程加快了人口流动速度,由此带来传染病急剧扩散的隐患。作为有效的快检手段,小型光谱仪,例如拉曼光谱仪如何在临床诊断和精准靶向治疗中发挥作用,Popp教授给出了答案和思考。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/569cdb3a-714c-4b27-a3b9-1f415c4a3fc5.jpg" title=" Jü rgen Popp.jpg" alt=" Jü rgen Popp.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 德国耶拿大学 Jü rgen Popp 教授 /strong /p p   除了任斌教授和Jü rgen Popp 教授的分享,麦考瑞大学Yuling Wang等众多专家的报告也是精彩纷呈,研究内容既有SERS传感器/探针的构建及机理研究,也涉及了细胞、微生物、肿瘤等方面的应用研究。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/9aff1a49-0b25-4c41-8a9a-65cc99e5607b.jpg" title=" Yuling Wang.jpg" alt=" Yuling Wang.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 麦考瑞大学Yuling Wang /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/9d9c454a-05e1-4b24-802c-9ffaf0bc8d0c.jpg" title=" 徐抒平.jpg" alt=" 徐抒平.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 吉林大学徐抒平教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/13369294-2c06-43c1-8dc5-dc5968bd399e.jpg" title=" 宋薇.jpg" alt=" 宋薇.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 吉林大学宋薇教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5cdef77b-0dff-4db4-ab1f-8792dcfc7209.jpg" title=" 姚建林.jpg" alt=" 姚建林.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 苏州大学姚建林教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/c8ad808b-6b2f-4099-8f0b-0d5fe632c485.jpg" title=" 刘震.jpg" alt=" 刘震.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 南京大学刘震教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/5cceb58b-b96f-46df-9e76-abb5341d8732.jpg" title=" 徐健.jpg" alt=" 徐健.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院青岛生物能源与过程研究所徐健研究员 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b5cd7b91-c74c-4a11-a63a-e1f3fc04850f.jpg" title=" 李大伟.jpg" alt=" 李大伟.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 华东理工大学李大伟教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/910a405c-bff6-418c-a8ec-99c18a9a614b.jpg" title=" 黄青.jpg" alt=" 黄青.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院合肥物质科学研究院黄青研究员 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/28d26dca-dff1-4586-a5e5-33cc8b0b46ca.jpg" title=" 叶坚.jpg" alt=" 叶坚.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海交通大学叶坚教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/091c95e7-3b69-46d7-81bf-e8a4f2daf84e.jpg" title=" 荀静娜.jpg" alt=" 荀静娜.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海(复旦大学附属)公共卫生临床中心卢洪洲教授团队的荀静娜博士 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/61f48f24-9db7-4c43-9163-2ea38625c45f.jpg" title=" 季敏标.jpg" alt=" 季敏标.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 复旦大学季敏标教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/734ded8d-73b8-4874-8e34-c2b63ec70461.jpg" title=" 陆峰.jpg" alt=" 陆峰.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 第二军医大学陆峰教授 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b3ab51ea-384f-442e-a5d8-29d85fd7b381.jpg" title=" 宋世平.jpg" alt=" 宋世平.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院上海应用物理研究所宋世平研究员 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ffa90f47-9716-41dd-9606-343733675a18.jpg" title=" 王丰.jpg" alt=" 王丰.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海师范大学王丰副教授 /strong /p p   此外,苏州大学王后禹老师、江南大学谢云飞老师、东南大学赵祥伟老师、中国科学院合肥物质科学研究院李绍飞老师和山东师范大学张超老师等众多专家都做了精彩的特邀报告。西安电子科技大学的王楠老师、合肥工业大学的刘洪林老师、东南大学的董健老师、中国科学院微生物研究所傅钰老师等的口头报告也吸引了很多人关注。 /p p   此外,大会闭幕式上还颁布了6位“优秀墙报奖”获得者,分别是第二军医大李皓、厦门大学徐梦溪、吉林大学金静、武汉大学高梦月、上海交通大学医学院仇媛媛和上海师范大学汪丹。同时闭幕式上还宣布下一届全国生物医学拉曼光谱学术会议将在武汉华中农业大学举办,韩鹤友教授代表下一届会议承办方发言。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/4b370695-268e-49c7-8125-ce801bcc134e.jpg" title=" 韩鹤友.jpg" alt=" 韩鹤友.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 下一届会议承办单位代表 华中农业大学韩鹤友教授 /strong /p p   本届大会的内容涵盖拉曼光谱技术在生物医学领域的学术热点及近年来本领域在方法学和仪器制造上新的成果,汇集生物、医学、拉曼专家和仪器应用专家的智慧。闭幕式上,全国光散射专业委员会主任、中国科学院半导体研究所谭平恒研究员对会议进行了总结,他指出生物医学拉曼光谱技术近年来取得了迅猛的发展,应用前景光明,当然也会面临很多机遇和挑战。特别是本次大会设置的“跨界论坛”有创新,各位不同领域的专家报告精彩纷呈,交叉碰撞,学术火花四溢。谭平恒研究员还特别指出,此次会议的成功举办离不开杨海峰教授带领的组委会团队的精心准备,离不开众多拉曼仪表制造厂商的大力支持,与会同仁收获满满。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/533b6328-8786-4399-b0cd-7fbf32b0c23b.jpg" title=" 谭平恒.jpg" alt=" 谭平恒.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 全国光散射专业委员会主任委员、中国科学院半导体研究所谭平恒研究员 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/aa1793b2-72ef-4563-a2aa-0a2e7aa189c2.jpg" title=" 志愿者.jpg" alt=" 志愿者.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 本次大会志愿者团队 /strong /p
  • ICORS2016看点:拉曼或将是未来生物医学的主要检测手段
    p   2016年8月15日,第25届国际拉曼光谱大会(ICORS 2016)在巴西的福塔雷萨召开 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20160816/199306.shtml" target=" _self" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong (第25届国际拉曼光谱会议ICORS 2016在巴西召开) /strong /span 。 /a br/ /p p   据北京服装学院龚龑老师在会议现场的感受:从大会的第二天的报告内容和数量来看,拉曼或将成为未来生物医学的主要检测手段。其中,谢晓亮教授带来了题为《Stimulated Raman scattering microscopy:Label-free vibrational imaging for biology and medicine》的报告。 /p p   受激拉曼散射(SRS)显微镜是一种新型的相干拉曼散射成像技术,具有无需标记、非破坏性等优势。与传统的拉曼光谱技术相比,SRS可以快速获取样品信息,实现实时、活体的研究。目前,该项技术已经被世界上多个小组应用于生物医学研究,在临床检测领域具有非常好的应用前景。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2-1-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/5ee8af65-b7f8-4960-81dc-2f54b7a23800.jpg" / img title=" 2-2-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/5564bb3d-6369-41e9-a3e8-28268883d301.jpg" / br/ /p p   作为国际单分子生物物理化学的开拓者之一,谢晓亮教授及其合作者被认为是在拉曼散射光谱学基础上发展非线性光学显微成像技术的重要团队之一。谢晓亮教授对相干反斯托克斯拉曼散射显微镜以及受激拉曼散射显微镜的发展做出了创造性的贡献,大力推进了非侵入式成像技术在生物学研究和临床医学研究中的应用。这些技术描绘了细胞中的无标记的化学分布,为细胞化学及医疗诊断提供了新的工具。 /p p   在本次的报告中,谢晓亮教授给与会代表分享了其课题组的最新研究进展,以下研究成果值得大家关注: /p p style=" text-align: center " img title=" 2-3-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/1377e568-7daf-4f8d-be0d-eb8ea5b2c0ac.jpg" / /p p   谢晓亮教授展示的受激拉曼光谱技术作为癌症病灶位点原位检测的应用成为可能。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2-4-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/f3a6f062-833e-4a21-84a8-73e78aeded51.jpg" / /p p   在老年痴呆症方面,拉曼光谱技术已经达到可以区别正常脑组织与病变组织。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2-5-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/47a7f724-513c-4f78-8b6f-fd28436b1f2a.jpg" / /p p   谢晓亮教授展示的光纤激光技术让拉曼检测仪器更加小型化、便携、低价。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2-6-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/de99fffc-661a-41fc-8df2-36428bbd00fd.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 谢晓亮教授与德国kiefer教授亲切交流 /strong /p p style=" text-align: right "   ( strong 以上信息由北京服装学院龚龑副教授从会议现场发回。) /strong br/ /p p   strong  附件:谢晓亮教授个人简介 /strong strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 2-7.gif" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/noimg/9fefc93c-9fdf-4430-be3b-16750b3809f9.jpg" / br/ /p p style=" text-align: center " strong 哈佛大学、北京大学生物动态光学成像中心主任谢晓亮教授 /strong /p p   谢晓亮教授现任北京大学生物动态光学成像中心(BIOPIC)主任,美国哈佛大学讲席教授,中组部“千人计划”专家。主要研究方向:单分子光谱学、单分子酶学、分子相互作用、构象动态学及大分子的作用机理、活细胞的基因表达、非线性光学成像技术及其生命科学与医学应用 /p p   谢晓亮教授1962年出生于北京,1984年本科毕业于北京大学化学系,1990年获得美国加州大学圣地亚哥分校化学系博士学位,1990-1992年在芝加哥大学化学系从事博士后研究工作。1992-1998年任美国西北太平洋国家实验室研究员和主任科学家,1999年起任哈佛大学教授。 /p p   谢晓亮教授曾经获得美国阿尔伯尼生物医学奖、美国化学会德拜奖、美国化学会Harrison Howe奖、美国能源部劳伦斯奖(化学类)、德国雷宾赫应用激光技术奖、威利斯?兰姆奖等,还入选美国文理科学院院士、中国化学会荣誉会士、美国科学促进会会士、生物物理学会会士。 /p p    strong 相关新闻: /strong a title=" " style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20160818/199558.shtml" target=" _self" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ICORS 2016第一天:中国拉曼军团代表征战巴西国际拉曼大会 /strong /span /a br/ /p
  • 王博士带你领略Raman生物医学别样风采
    精彩锁定,不容错过!时间:2020年9月24日 10:15—10:45主办方:仪器信息网网络讲堂雷尼绍报告题目:《雷尼绍拉曼光谱系统在生物医学领域的应用及发展》报告人:雷尼绍光谱产品部应用经理 王志芳博士加入链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCRS2020/
  • 【收藏】拉曼光谱的最 新技术及其在生物领域的应用
    自1928年Raman现拉曼效应以来,拉曼光谱就成为检测分析物质结构的重要手段。拉曼光谱技术是一种检测分子振动以表征样品潜在化学结构的光谱技术。拉曼光谱技术广泛应用于检测固体和液体材料的化学成分,它可利用物质的光谱“指纹”信息,区分各种物质样品、检测不同生理状况的细胞及其中的生物分子。拉曼光谱技术已经成为一种多功能的生物医学分析工具。单细胞拉曼光谱通常包含上千个拉曼光谱带,可以提供丰富的细胞分子信息,例如核酸、蛋白质、脂质等,并可反映细胞的基因型、表型和生理状态。然而阻碍其发展的有“两座大山”:1、信号强度低2、重叠的光谱带传统的拉曼光谱强度弱、存在一定的荧光干扰,随着科技发展,针对以上缺点,不断改进,从而衍生出更多新的拉曼技术,拓宽了拉曼的应用范围。拉曼光谱技术的新发展一、表面增强拉曼光谱表面增强拉曼散射(Surface-Enhanced Raman Scattering,简称SERS),用通常的拉曼光谱法测定吸附在胶质金属颗粒如银、金或铜表面的样品,或吸附在这些金属片的粗糙表面上的样品。SERS在医学领域应用广泛,在细胞分子层面上其为DNA,为蛋白质检测提供了新的方法。作为一种无标记技术,SERS可快速监测生物基质中低浓度的物质,使其成为对部分治疗窗口狭窄药物的高效实时检测工具。SERS不仅可以检测伤口表面细菌生长情况,也可在一定程度起到杀菌或抑菌作用。SERS标签结合激光拉曼光谱及显微镜技术在光学标记、显像上展现了独特潜力。二、相干拉曼散射相干拉曼散射(CRS)是一种通过非线性光学过程诱导产生相干光的效应,该过程中目标分子特定的振动可作为成像所需的衬度,由此产生了一种新的光学显微成像方法,即相干拉曼散射显微术。相较于自发拉曼散射,相干拉曼散射光谱比自发拉曼光谱至少强3个数量级, 成像速度提高3~4个数量级。相干拉曼散射主要有相干反斯托克斯拉曼散射(CRAS)和受激拉曼散射(SRS)两种。1、相干反斯托克斯拉曼散射由于脂质中C-H键数量多、散射面大、信号相对强,生物医学领域中常通过CRAS探测脂质信号研究细胞的活动。CRAS对目标分子特征的探测,可以无标记地对活体、 离体和病理组织切片成像,辅助疾病诊断,在临床活体组织探查上也有着广泛的发展前景。2、受激拉曼散射SRS成像技术特点在于:①、不会产生非共振背景;②、成像时信号峰不会发生移位可直接利用拉曼光谱数据库进行组分分析;③、SRS信号强度与分子浓度呈线性正相关,使定量分析更加简便。SRS可对物质进行选择性成像,研究细胞的脂质、 蛋白等信号,及细胞内特定物质的代谢和分布。为了提高信号识别的特异性,近年来拉曼标签被广泛应用于SRS中。利用拉曼标签具有的特异拉曼信号特征可以改变待测物质原本的信号ꎬ 从而在没有细胞内源物质干扰的信号沉默区(1800~2800CM-1)实现特异性检测, 同时不会对细胞本身代谢产生影响。三、共振拉曼光谱当激发光频率接近或等于分子的一个电子吸收峰时,部分特定的拉曼带强度会急剧增加,利用这一效应产生的技术称为共振拉曼光谱(RRS)技术。RRS能将拉曼光谱信号增强4~6个数量级,提高检测灵敏度,缩短检测时间。与常规拉曼相比,共振拉曼光谱的荧光背景更加显著,其信噪比降低,谱带易变形失真。共振拉曼光谱选择性地增强生物分子特定发色基团的振动,因而能对色素分子的进行非破坏性检测,如番茄红素、类胡萝卜素、叶绿素等。大部分蛋白质等生物分子吸收位于紫外区,因此紫外共振拉曼光谱在生物医学研究中更具优势。四、空间位移拉曼光谱空间位移拉曼光谱(SORS)实现了对数毫米深度内,及不透明包装内材料的化学分析。SORS技术除了具备拉曼光谱的固有优点外,还具有诸多独特的优点:①、可有效抑制荧光,提高检测灵敏度;②、在一定范围内,偏移距离越大,收集的拉曼信号中更深层样品的信号越大,穿透深度越深,能够实现深层检测;③、在检测过程中可以不破坏包装对样品进行检测,从而降低用户的检测和生产成本。近几年来,拉曼光谱技术及其衍生发展而来的其他技术凭借其无创、实时、可重复性高等特点,在生物医学方面,特别是在肿瘤的诊断、治疗、预后等许多方面有了广泛应用随着拉曼技术的不断发展,未来拉曼光谱将在科学研究的各领域得到更加广泛的应用。
  • 超灵敏多光谱光声显微镜,具有广泛的生物医学成像潜力
    “光学分辨率”光声显微镜是一种新兴的生物医学成像技术,可用于癌症、糖尿病和中风等多种疾病的研究工作。但是灵敏度不足,一直是其获得更广泛应用的长期障碍。据麦姆斯咨询报道,近期,香港城市大学(CityU)的一支研究团队开发出一种多光谱、超低剂量的光声显微镜(SLD-PAM)系统,该系统的灵敏度极限得到了显著提高,为未来新的生物医学应用和临床转化提供了可能,相关研究成果以“Super-Low-Dose Functional and Molecular Photoacoustic Microscopy”为题发表于Advanced Science期刊。多光谱光声显微镜系统及其灵敏度增强示意图光声显微镜结合了超声波检测和激光诱导光声信号,以创建生物组织的详细图像。当生物组织被脉冲激光照射时会产生超声波,然后超声波被检测并转换为电信号用于成像。与传统的光学显微镜方法相比,这种新颖的技术可以在更大的深度上实现毛细管水平或亚细胞级别的分辨率。然而,灵敏度不足阻碍了该技术的更广泛应用。“高灵敏度对于高质量成像很重要。它有助于检测不强烈吸收光的发色团(通过吸收特定波长的可见光赋予材料颜色的分子)。它还有助于减少光漂白和光毒性,减少对脆弱器官生物组织的干扰,并在宽光谱范围内提供更多可选的低成本、低功率激光器。”香港城市大学生物医学工程系Wang Lidai教授解释道。例如,在眼科检查中,为了更安全和舒适,优选低功率激光器。他补充称,对于药代动力学或血流的长期监测,需要低剂量成像以减轻对组织功能的干扰。为了克服灵敏度挑战,Wang Lidai教授及其研究团队最近开发了一种多光谱、超低剂量的光声显微镜系统,突破了传统光声显微镜的灵敏度极限,将灵敏度显著提高了约33倍。他们通过光声传感器设计的改进,结合用于计算的4D光谱空间滤波器算法,实现了这一突破。研究人员通过使用实验室定制的高数值孔径声透镜、优化光学和声学波束组合器,以及改进光学和声学对准来改进光声传感器的设计。该光声显微镜系统还利用低成本的多波长脉冲激光器,提供从绿光到红光的11种波长。其激光器以高达兆赫的重复频率工作,光谱切换时间为亚微秒级。超低剂量照明下的血管形态提取为了证明光声显微镜系统的重要性和新颖性,该研究团队通过绿光和红光光源的超低脉冲体内动物成像,对其进行了全面的系统测试,并得到了显著的成果。首先,该光声显微镜系统能够实现高质量的体内解剖和功能成像。超低的激光功率和高灵敏度,显著地减少了眼睛和大脑成像的干扰,为临床转化铺平了道路。其次,在不影响图像质量的情况下,该光声显微镜系统较低的激光功率,将光漂白减少了约85%,并能够使用范围更广的分子和纳米探针。此外,该系统成本显著降低,使研究实验室和诊所更能负担得起。Wang Lidai教授说道:“该光声显微镜系统能够在对受试者损伤最小的情况下,对生物组织进行非侵入性成像,为解剖、功能和分子成像提供了一种强大而有前景的工具。我们相信该光声显微镜系统有助于推进光声成像的应用,实现许多新的生物医学应用,并为临床转化铺平新的道路。”接下来,Wang Lidai教授及其研究团队将利用该系统在生物成像中测试更广泛的小分子和基因编码生物标志物。他们还计划在宽光谱中试验更多类型的低功率光源,以开发可穿戴或便携式光声成像显微镜。论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202302486
  • 拉曼光谱:生物医药领域的“新晋红人”
    随着技术的发展和应用需求的提升,拉曼光谱生物医学分析已经成为生命分析化学重要的前沿研究领域之一。作为一种无标记的单细胞分析技术,拉曼成像能够从分子水平获得细胞的结构和组成信息,在生物医药研究领域的应用愈发凸显了其极具诱惑的发展前景。从制药领域的原料筛查、晶型识别、过程监控,到疾病的诊断、新冠病毒的检测,拉曼光谱一直在引领前沿,并向实用推进,已然成为生物医药领域的“新晋红人”!即将召开的第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022 ) 特别邀请了多位专家进行相关的分享,部分报告预告如下( 点击报名 ) :武汉大学 沈爱国教授《叁键拉曼散射:新一代光学标记技术》(点击报名)沈爱国教授课题组主要从事面向生命健康、环境和食品安全的生化传感、多光谱成像及仪器研制等领域的研究工作,迄今已在Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Functional Materials等杂志上发表SCI论文100余篇。在本次报告中,沈爱国教授将总结三键拉曼散射技术的最新研究成果,并对其应用作系统的介绍。此外,还将讨论这些新型拉曼信号分子在生物标记分析中的应用前景和主要挑战。上海交通大学医学院 肖泽宇教授《药物递送中的活体时空拉曼光谱成像》(点击报名)肖泽宇教授团队长期致力于可视化药物递送领域的研究,在Chem.Soc.Rev., Nature Comm. Angew.Chem., Nano Lett, ACS Nano等杂志发表论文40余篇,其中研发的1种可视化药物载体已进入人体临床研究。本次报告中,肖泽宇教授将着重给大家介绍药物递送中的活体时空拉曼光谱成像。中国科学院上海硅酸盐研究所 杨勇研究员《新冠病毒快速高灵敏SERS检测研究进展》(点击报名)杨勇研究员课题组的研究工作包括激光与物质表界面光学效应调控机制研究,采用表面增强拉曼散射SERS方法检测癌症、病毒及其传染性等,迄今已在Matter等发表论文140多篇。日前,杨勇研究员与中国科学院上海硅酸盐研究所黄政仁研究员、安徽省疾病预防控制中心、上海交通大学仁济医院以及中国科学技术大学第一附属医院团队合作,开发了一种新型超敏半导体表面增强拉曼散射(SERS)活性材料及新冠病毒传染性诊断新技术。本次报告中,杨勇研究员将给大家详细分享新冠病毒快速高灵敏SERS检测研究进展。南开大学 分析科学中心副主任 刘定斌教授《零背景拉曼光谱传感、成像与医学检测研究》(点击报名)刘定斌教授一直从事疾病诊断相关的研究,涉及利用先进的分离富集技术进行肿瘤标志物筛选;发展高灵敏、高特异性的肿瘤影像探针;建立面向临床转化的体外诊断新方法等多个方面。近年来,已在生物医学检测和临床诊断领域发表论文80余篇(Chem. Rev.、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Nano等期刊)。本次报告,刘定斌教授将给大家分享零背景拉曼光谱传感、成像与医学检测研究最新进展。HORIBA科学仪器事业部 拉曼应用工程师 王春阳《HORIBA 光谱技术在药物分析领域的应用》(点击报名)北京鉴知技术有限公司 产品经理 陈敏璠《拉曼光谱技术在制药领域的应用》(点击报名)除了专家的精彩报告之外,HORIBA科学仪器事业部、海洋光学亚洲公司、北京鉴知技术有限公司、梅特勒-托利多中国等相关仪器公司也将分享最新的产品和应用。其中,HORIBA科学仪器事业部拉曼应用工程师王春阳将介绍HORIBA Scientific拉曼光谱技术在药物分析领域的解决方案,并分享拉曼光谱技术在API晶型研究,原辅料成分分布,颗粒分析,生产工艺分析等药物相关领域的应用案例;北京鉴知技术有限公司产品经理陈敏璠将分享拉曼光谱技术在制药领域的应用,内容围绕原辅料入库快筛、制药过程质量控制及中药质量快检三个方面展开。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作, 仪器信息网与上海师范大学将于2022年9月22-23日联合举办第四届拉曼光谱网络会议(iCRS2022) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2022/
  • 赋能生物医药 拉曼光谱这些新方法/新应用极具潜力——第五届拉曼光谱网络会议报告提前看
    作为一种无创、快速、非损伤性的分析方法,拉曼光谱正逐渐成为生物医学领域中不可或缺的技术之一,在生物大分子(蛋白质、核酸等)及单细胞代谢研究,生化分析、疾病检测及诊断、药物检测及分子相互作用研究等多方面都彰显了极具诱惑的应用前景。相关论文信息显示,目前拉曼光谱分析技术已经在乙肝、登革热、阿尔茨海默症、肿瘤等疾病诊断方面进行探索。同时,拉曼光谱分析的对象,也不止是血清样本,还可以是唾液、尿液、人体分泌物甚至是活体组织等。不过,现阶段,拉曼光谱在医学领域的应用还不完善,还有很多亟待解决的问题。基于此,近年来,越来越多的专家在开展相关的课题攻关工作,为药物研发和疾病诊断等提供越来越深入的潜在方法和理论依据。第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023)期间,多位专家将现场分享,就拉曼光谱在生物和医学领域的应用展开探讨,点击报名》》》部分报告提前看:武汉纺织大学 沈爱国教授《高特异性SERS生物分析》(点击报名)武汉纺织大学生物工程与健康学院沈爱国教授,主要从事面向生命健康、环境和食品安全的生化传感、多光谱成像和仪器研制以及文物科技考古等领域的研究工作。先后主持1项国家重大科学仪器设备开发专项子项目,5项国家自然科学基金项目,1项中石油科技创新项目和2项国家重点实验室开放基金项目;参与1项国家自然科学基金仪器专项重点项目和1项国家重大研究计划培育项目。迄今已在Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Functional Materials, Analytical Chemistry和Chemical Communications等杂志上发表SCI论文100余篇,他引2800余次,H因子35。特异性是复杂样品精确定量分析的先决条件。沈爱国教授的报告针对贵金属和无机半导体SERS基底的痼疾以及当前SERS检测方法鲜少商业化应用的现状,从SERS 识别或量化复杂体系中分子/分子集群的直接或间接测量的一般性原理入手,探讨标记、赋能、响应和锁定四种路径策略提高SERS生物分析的思路、原理、分子设计、材料制备和应用领域。本报告介绍的重点将聚焦响应型SERS和有机表面增强拉曼散射(OSERS)两种测量技术,它们的检测优势、具体应用场景和未来的发展趋势等。海军军医大学 陆峰教授《药物分子间相互作用研究新方法》(点击报名)海军军医大学陆峰教授,从事药物/生物的谱学研究20余年,近年致力于药物/毒物分析以及药物分子间相互作用研究的新原理、新方法、新技术、新产品等基础与应用研究。近五年主持国家科技部重大新药创制科技重大专项、国家自然科学基金、国家科技部重点研发计划、军队生物安全重点专项等10余项课题。在Anal Chem、Sensor Actuat B、中国科学等期刊发表论文90余篇,授权国家发明专利30余项。获中国发明协会发明创业奖创新一等奖、上海市科技进步三等奖、中国药学会科学技术三等奖、上海市优秀教学成果一等奖等。药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。分子相互作用研究是药学重要的研究领域之一,其研究方法也一直是国内外众多生命科学家关注的重要工具之一。本报告,重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)、生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)及其协同方法,并初步应用于药物-核酸适配体、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。三种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,可以发现互作表象、定量描述强度、揭示分子机制,有望成为阐明其分子机制的得力工具。吉林大学 韩晓霞教授《蛋白质拉曼光谱:从结构表征到功能探测》(点击报名)韩晓霞教授,2014年入职吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室。迄今为止已在Nat. Rev. Methods Primers、Angew. Chem. Int. Edit.、Nano Lett.、ACS Nano等学术期刊发表论文100余篇,参与撰写英文专著4部,获省部级奖励4项,主持国家自然科学基金5项。目前研究兴趣主要集中在拉曼光谱在生命科学领域的应用研究。蛋白质是生命活动的主要承担者,研究蛋白质的结构和功能对于理解生命过程及其机理具有重要意义。快速灵敏的蛋白质鉴定和结构表征技术是蛋白质组学和生物医学迅速发展的关键。韩晓霞教授课题组以表面增强拉曼光谱(SERS)为主要研究手段,建立了一系列蛋白质标志物的检测方法,推动了SERS在生物医学领域的应用。近几年他们探索了凋亡信号通路中蛋白质–配体间的相互作用及其调控细胞凋亡的分子机制,阐明了关键调控因子在线粒体内以及线粒体–内质网互作调控细胞凋亡过程中所发挥的重要作用,为癌症靶向治疗相关的促凋亡药物的设计和筛选提供了实验方法和理论依据。上海师范大学刘新玲 副教授《表面增强拉曼光谱法检测唾液中D型氨基酸标志物》(点击报名)刘新玲,上海师范大学化学与材料科学学院教师,主要从事拉曼光谱和手性材料研究。拉曼光谱是一种分子指纹光谱分析方法,在分子检测中具有独特优势。然而,拉曼光谱法难以直接区分手性分子对映体。本研究通过引入手性选择剂,发展了几种用于手性分子识别的表面增强拉曼光谱分析方法,并用于检测唾液中D型氨基酸,通过临床唾液样本分析,发现胃癌患者中D氨基酸浓度显著高于非胃癌患者,为胃癌无创诊断提供了一种潜在方法。上海交通大学生物医学工程学院副院长 叶坚教授《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》(点击报名)叶坚教授上,海交通大学生物工程学院副院长、上海交通大学医学院附属瑞金医院“广慈教授”、上海交通大学医学院附属仁济医院兼职研究员,国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。目前的主要研究方向是等离激元纳米材料和拉曼光谱(表面增强拉曼光谱、缝隙增强拉曼探针)的生物医学应用。在Nature Communications、Nano Letters、ACS Nano、Small、Biomaterials等期刊上共发表论文70多篇,被引用次数近3000次,H因子为30。曾被ACS Nano期刊邀请撰写Perspective文章一篇,被邀请为Springer出版社撰写英文专著一章。本次会议中,叶坚教授的报告题目是《Volume-active SERS nanoprobes for bright and supermultiplexed bioimaging》。雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬 高级工程师《雷尼绍拉曼在生物医药领域的最新应用进展》(点击报名)李兆芬,现任雷尼绍光谱产品部应用工程师,主要负责拉曼技术在各个领域的应用开发及使用,拥有多年的拉曼光谱分析测试经验,具有丰富的理论知识及测试技巧,致力于拉曼光谱在各个领域应用解决方案开发和推广。多次协助老师在Nature,Advanced material,等期刊发表论文。显微共焦拉曼光谱系统因为其无需前处理,无损,快速,准确等优异的性能,受到各个领域科研人员的广泛关注,在生物和制药领域分析中也有其独特的优势,例如可以直接对活的细胞等进行检测,可以通过拉曼成像给出药物的工艺等。本次报告就Renishaw拉曼光谱仪在生物以及制药领域中最新的应用做简单的分享。安捷伦科技(中国)有限公司分子光谱产品工程师 裴金菊《空间位移拉曼和透射拉曼在制药上的应用》(点击报名)裴金菊,安捷伦分子光谱产品工程师,2012年毕业于武汉大学化学学院,研究生课题是拉曼等分子光谱技术新型分析方法开发,毕业后一直在国际知名的仪器公司从事分子光谱的应用开发与支持工作,2017年加入安捷伦科技,主要负责红外、紫外、拉曼等分子光谱在制药/生物制药行业的应用开发和技术支持工作。空间位移和透射拉曼均被最新中国药典收录,USP1858重点介绍药厂正在使用的三大拉曼之一——空间位移拉曼,独具直接穿透不透明外包装鉴别原辅料的功能,加速原辅料鉴别放行,解决原辅料100%鉴别最大的痛点。透射拉曼,穿透整个样品,结合化学计量学算法,无需前处理,无损、快速定量检测片剂、胶囊、粉末等样品中的活性成分含量。 蔚海光学仪器(上海)有限公司 应用主管 卢坤俊《海洋光学拉曼解决方案及应用分享》(点击报名)卢坤俊,现任海洋光学亚洲公司应用工程师主管,主要负责光谱仪相关产品的技术支持与光谱解决方案的应用开发工作,有着10年以上的环境、智能农业、化工、消费电子、半导体及生命科学领域的光谱应用背景。本报告将介绍海洋光学公司及客户合作模式,并分享了海洋光学微型光谱仪在拉曼方向的各类应用,包括生物医学、食品安全、制药、安检刑侦以及化工领域。另外,报告还将分享海洋光学在拉曼方向的解决方案模式,包括模块化拉曼、手持式拉曼、便携式拉曼、显微拉曼等。为了分享拉曼光谱技术及应用的最新进展,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网与上海师范大学将于2023年10月24-25日联合举办第五届拉曼光谱网络会议(iCRS2023) 。以上仅是部分报告嘉宾的分享预告,更多精彩内容请参加会议页面:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icrs2023/
  • 雷尼绍:助力生物医学发展“加速度”
    赶在18年的尾巴,雷尼绍参加了全国第二届生物医学拉曼光谱学术会议。这是一场汇集了学术、医学界和仪器厂家等各行业的年度跨界盛典,也是引领未来生物医学拉曼光谱技术发展趋势的风向标。 在会议上,我们被“聚众围观”的是作为首次在中国展出的全新雷尼绍RA816生物分析仪。 作为一款操作简单的紧凑型台式拉曼成像系统,RA816生物分析仪将拉曼光谱的化学分析能力和先进的光学及光谱成像技术结合在一起,专为生物研究领域设计。RA816能够快速揭示生物样品的详细生化信息,包括组织活检、组织切片及生物流体等,具有高的灵敏度和特异性,有助于发现和验证早期疾病,目的是将拉曼光谱分析推向临床研究。目前我们的解决方案已应用在众多客户的实验室中,为研究工作提供可靠而有价值的分析结果,帮助用户发现更多信息,加速研究工作的进展。各领域专家和学者的跨界交流、增强合作,在现场处处得到完美展现。展位的圆桌交流会上各位专家讲解的报告,引起了与会老师的浓厚兴趣,围绕实际问题进行具体分析,积极地交流和讨论,碰撞出的智慧火花闪烁在会场之中。远道而来的英国雷尼绍Martin Isabelle博士在会议中讲到,拉曼光谱及成像可以分析特定的生物分子结构,区分不同的组织或细胞器,同时结合空间信息,得到生化物种的分布及大小。报告中通过对具体的组织或细胞的案例分析,包括结肠组织、皮肤组织、脑胶质瘤细胞等,揭示了拉曼光谱快速鉴别/区分癌变、异变及正常组织/细胞的能力,帮助研究者更好地了解疾病的开始、进展及治疗响应,揭示了拉曼光谱分析走向临床研究的巨大潜力。会议顺应拉曼光谱技术在生物医学领域日新月异发展的现状,旨在推动国内拉曼光谱学界同仁与生物学、基础医学、临床医学及纳米科学等相关领域学者的交流与合作。拉曼分析小福利 衬底选择中的大学问对组织或者细胞做拉曼分析的时候,经常会发现衬底会对样品信号有较强的影响,这时就需要在测试前选择合适的制样衬底。生物样品拉曼分析常用的衬底材料:CaF2和MgF2是最理想选择,对生物拉曼信号的干扰最小,但成本相对较高;熔融石英也可以接受,但确实存在一定的拉曼背景;高度抛光的金属载玻片非常适用于组织切片成像和部分细胞成像。
  • 微观世界显真容:质谱成像助力生物医学研究
    质谱成像(MSI)作为一种新兴的分子成像工具,凭借其高灵敏度、特异性及无需标记等优势,已经在生物医学研究领域展现了巨大潜力。其可以直接获取分子轮廓,并直观地显示每种离子化化合物在样品(尤其是生物组织)中的空间分布。作为探索空间多组学最有前途和最有发展前景的技术之一,MSI 不仅能定位药物和代谢物的分布,还能深入了解疾病进展和药物干预背后的表型变化。本文将结合多种质谱成像技术,包括常压透射式激光解吸/后光电离质谱成像、基质辅助激光解吸电离质谱成像、解吸电喷雾离子化质谱成像、飞秒激光电离成像质谱、离子迁移率分离、飞行时间二次离子质谱、激光剥蚀电感耦合等离子体质谱、成像质谱显微镜等技术,深入探讨了其在肿瘤研究、药物代谢分析和单细胞研究中的突破性成果。◆ 常压透射式激光解吸/后光电离质谱成像技术 由中国科学技术大学国家同步辐射实验室潘洋等的研究团队,共同发展的常压透射式激光解吸/后光电离质谱成像技术(t-AP-LDI/PI-MSI)新方法,能够在无需复杂样品前处理的情况下,实现对生物组织中多种内源性化合物的原位可视化分析。该技术结合了透射式激光解吸电离和紧凑型后紫外光电离装置,显著提高了空间分辨率和灵敏度。在复杂临床样本分析中,t-AP-LDI/PI-MSI被用来分析肿瘤组织的代谢物分布,揭示了黑素瘤微环境的代谢异质性,这为深入了解肿瘤发生的复杂分子机制具有很大的参考价值。点击了解最新进展~◆ 基质辅助激光解吸电离质谱成像技术 (→点击查看相关仪器)基质辅助激光解吸电离质谱成像(MALDI-MSI)是一种经典的技术,通过在样品表面添加基质,使得样品在激光照射下能够能够高效地解吸和电离组织样品中小分子代谢物、脂质和蛋白质。MALDI-MSI在肿瘤标志物发现、药物分布研究等方面应用广泛,为生物内源性化合物的直接鉴定和定位提供了强有力的支持。已有研究使用不同的纳米材料作为衬底,从而显著提高分析物的解吸电离效率和检测灵敏度。此外,MALDI-MSI还被成功应用于单细胞分析,通过优化样品制备和基质选择,能够在单细胞水平上检测代谢物和脂质,这对于细胞异质性研究具有重要意义。例如,杭纬等相继研发出的质谱仪器能够实现单细胞内药物分子的3D成像分析,揭示了抗癌药物诱导癌细胞凋亡的动态过程。蔡宗苇等研发出冰冻3D细胞微球方法用于MSI分析,并结合代谢组学揭示了环境污染物对细胞球增殖的影响。点击了解最新进展~◆ 解吸电喷雾离子化质谱成像技术 解吸电喷雾离子化质谱成像(DESI-MSI)是一种无需样品前处理的即时质谱成像技术,可在大气压下进行快速、直接的化学成分分析。近年来,DESI-MSI在临床诊断中的应用逐渐增多,能够在手术过程中实时识别癌组织边界,为外科医生提供重要的指导信息。此外,DESI-MSI在环境科学中也展现出潜力,尤其是在分析复杂环境基质中的污染物时,DESI-MSI能够快速、准确地检测和定位多种化学物质。贺玖明团队还开发出基于AFADESI-MSI技术的空间分辨代谢组学新方法,揭示肿瘤转移机制,建立了以空间分辨代谢组学技术为特色的代谢研究平台。点击了解最新进展~◆ 飞秒激光电离成像质谱技术 飞秒激光电离成像质谱(fs-Laser Ionization Imaging Mass Spectrometry)技术凭借其超快激光脉冲和精确的电离能力,在质谱成像领域独树一帜。该项技术可高效分析热敏性和易碎性样品,超越了传统光学显微镜的分辨率限制。通过微米级分辨率进行激光烧蚀和质谱仪的软电离源,其能够鉴别和分析生物分子和其他微观物质,在分子水平上揭示样品的化学组成和空间分布,推进了多个研究领域的进展。其已经能够在亚细胞水平上进行高分辨率质谱成像,为细胞生物学、神经科学等领域的研究提供了前所未有的视角。◆ 离子迁移率分离技术 (→点击查看相关仪器)离子迁移率分离技术(IMS)的引入,为质谱成像带来了革命性的变化。IMS通过分离气相中的离子,根据它们在电场中的迁移速度不同来实现分离,这取决于离子的碰撞截面积和电荷状态。离子迁移率质谱成像(IM-MSI)利用IMS的优势,提高了分子特异性和空间分辨率,尤其是在分析小分子异构体方面表现出色。这项技术在药物开发、疾病诊断和生物标志物的发现等领域展现出巨大的潜力,为生物医学研究提供了新的视角。李灵军团队利用离子迁移率分离和双极性电离质谱成像(MSI)技术实现了单细胞脂质组高通量、原位和双极性成像,揭示了小鼠小脑皮质细胞层特异性脂质分布。点击了解最新进展~◆ 飞行时间二次离子质谱技术 (→点击查看相关仪器)飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)技术是一种仍然处于高速发展中的高分辨率表面分析技术,具有高空间分辨率、高化学专一性、高灵敏度的独特优势,广泛应用于生物组织和单细胞成像等生命科学研究领域。TOF-SIMS是迄今为止,能在亚细胞水平上对生物分子进行无标记2D和3D成像的、为数不多的分析技术之一,为研究细胞膜组成、药物分布和疾病标志物提供了宝贵的信息。汪福意课题组长期致力于TOF-SIMS方法与应用研究,发展了基于TOF-SIMS和荧光共聚焦显微镜联用的成像分析方法,并在单细胞水平上开展了金属抗肿瘤化合物、细胞内生物大分子蛋白质与DNA之间的相互作用等研究。点击了解最新进展~◆ 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱技术 (→点击查看相关仪器)激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术通过激光剥蚀样品并结合ICP-MS的高灵敏度检测,实现了对生物组织中金属元素和有机化合物的空间分布分析。该技术在金属组学和元素生物化学研究中,特别是对揭示元素在生物体内的分布和功能方面,提供了强有力的手段。LA-ICP-MS技术能够以高空间分辨率对生物样本进行元素成像,对于研究微量元素与疾病的关系以及药物代谢等领域具有重要价值。中科院高能物理研究所丰伟悦研究团队对LA-ICP-MS在单细胞分析和生物成像方面的研究,为理解生物样本中的元素分布和相互作用提出了新的见解,也为生物医学研究和纳米材料的安全性评估提供了重要的技术支持。◆ 成像质谱显微镜 (→点击查看相关仪器)成像质谱显微镜结合了光学显微镜和质谱成像技术的优势,能够在单细胞甚至亚细胞水平上提供高分辨率的化学信息,并对生物分子进行定量分析。该技术为研究细胞内的分子动态和相互作用提供了可能,对于理解疾病的发生和发展机制具有重要意义。成像质谱显微镜为揭示细胞内复杂的分子网络和相互作用提供了新的研究工具。点击了解最新进展~质谱成像技术的不断创新与发展,极大提升了生物样本化学信息的解析能力,并在细胞、组织及器官层面揭示了样品的复杂化学组成及空间分布。随着技术的发展,质谱成像将在未来生物医学研究中继续发挥重要作用,为疾病诊断、治疗方案优化以及生命科学研究带来新的突破与希望。更多精彩内容↓↓↓上述内容综合了当前质谱成像技术在生物医学研究中的最新研究进展和应用实例。有关更多信息和研究讨论,欢迎大家报名参加2024年9月19日由仪器信息网召开的“第四届质谱成像技术与进展”主题网络研讨会,届时将有来自国内外的顶尖专家分享他们在质谱成像领域的最新研究成果和见解,赶紧点击下方的图片报名吧。
  • 拉曼光谱在生命医学领域爆发式增长——访中科院长春光机所李备研究员
    1928年,印度科学家拉曼在实验室发现,单色入射光透射到物质中的散射光包含与入射光频率不同的光,拉曼因此获得1930年诺贝尔物理学奖。在这之后的很长一段时间,拉曼光谱是处于发展限制的阶段,直到60年代激光技术的兴起,拉曼光谱才开始了大范围的使用。近10年来,越来越多的研究成果都是基于先进的光学技术,如相干拉曼技术,拉曼-原子力显微镜(AFM),基于人工智能的拉曼光谱技术。此外,信息技术与人工智能的大力发展也让拉曼光谱技术有了更多的应用。近两年,随着单细胞及生命医学等应用的强烈需求,拉曼光谱在生命科学领域中迎来了一次爆发式的增长。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李备研究员团队一直致力于拉曼光谱应用于单细胞分选技术的开发与应用,早在2004年就首次提出了拉曼单细胞分选技术,采用拉曼光谱技术,从细胞代谢、细胞的分子组成等多个角度对细胞进行鉴定。在今年的第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)上,仪器信息网特别采访了李备研究员,他向我们分享了拉曼光谱设备的研究进展、拉曼光谱技术检测速率问题以及拉曼光谱数据库的相关内容。李备认为未来拉曼光谱完整的技术解决方案是极具前景的应用,更小型化、更高端化、结合人工智能和数据库的拉曼光谱分析技术是最具发展的研究方向,他还提到目前已经有越来越多的单位和科研机构开始去构建自己的数据库了。李备团队目前在仪器设备方面也开展了一些工作,主要针对拉曼光谱的重复性和提供高效稳定的光学系统方面,在数据分析以及解谱方面也有深入的研究。在生物医学方面,拉曼光谱可以从分子水平上研究生物样品的物质组成与代谢功能。李备研究员就拉曼单细胞分选技术做了简要的介绍,通过拉曼光谱来进行细胞识别,可以从代谢以及细胞分子成分的角度,对细胞进行识别鉴定。他还提到拉曼光谱结合分选技术是非常好的应用方向,目前团队也正在致力于拉曼单细胞分选的技术的开发与应用。拉曼光谱技术未来在生命医学领域具备巨大潜力。更多访谈内容,请观看以下视频:为促进中国科学仪器行业健康快速发展,进一步提升光谱技术及相关应用的专业水平,仪器信息网举办“第十届光谱网络会议”,聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,点击此处可观看回放视频。
  • 跨界,让拉曼光谱极具魅力
    仪器信息网讯 2024年3月29-30日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,上海交通大学、武汉大学、上海师范大学和华中农业大学联合承办的第三届全国生物医学拉曼光谱学术会议在上海召开。本次会议给国内外拉曼光谱在生物学、基础医学、临床医学以及生命科学相关领域的学者和拉曼仪器制造商提供了一个直接交流与合作的平台,也让各与会嘉宾充分挖掘拉曼光谱技术在生物医学领域的潜在应用需求。跨界,让拉曼光谱与生物、医学、人工智能等多个学科融合发展,引领科研前沿。而恰恰因为多学科的交叉融合,让本次会议的报告极具看点。30日上午的跨界论坛,5位嘉宾分享了精彩的报告。海军军医大学陆峰教授主持跨界论坛。浙江大学 周民研究员报告题目:《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》浙江大学周民教授在报告《表面增强拉曼光谱的肿瘤及细菌感染成像及治疗》中讲述了表面增强拉曼光谱在肿瘤及细菌感染成像及治疗中的应用,其详细介绍了SERS 材料设计制备,微小肿瘤病灶成像及术中导航、细菌成像及治疗、干细胞长期活体示踪等内容。西安电子科技大学 陈雪利教授报告题目:《计算拉曼光谱与成像》西安电子科技大学陈雪利教授的报告题目是《计算拉曼光谱与成像》,其介绍说,基于拉曼散射效应和投影断层成像技术的发展,将投影断层成像策略与拉曼光谱技术相结合,可实现大体积复杂系统的高速、无标记和高分辨率的体积化学成像。基于此,他们开展了一系列的研究工作。上海交通大学 林俐助理教授报告题目:《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》上海交通大学林俐助理教授以《深穿透拉曼技术的活体无创病灶成像及定位》为报告主题,介绍在深穿透活体拉曼成像技术领域的一系列新进展,这些进展在深部病灶的检测、定位和重建方面展示了显著的潜力。据介绍,该工作是拉曼光谱技术向临床转化的一大迈进,也给无创光学诊断和精准医学提供新的思路。上海交通大学医学院附属仁济医院 包州州副主任医师报告题目:《拉曼探针用于肿瘤转移前哨淋巴结的原位活检》本次报告上海交通大学医学院附属仁济医院包州州副主任医师介绍了基于拉曼探针比率式成像方法的前哨淋巴结定位及诊断。该工作开发了缝隙增强拉曼探针,并证实其具有良好的稳定性,能提供较长时间的手术窗口,在诊断SLN转移方面可能优于现有的组织病理学评估,有望指导未来的外科手术。上海交通大学医学院附属仁济医院 潘家骅主治医师报告题目:《拉曼光谱技术在前列腺癌早期诊断和肿瘤评估的研究》上海交通大学医学院附属仁济医院潘家骅主治医师在报告中介绍到,他们利用拉曼光谱技术所围绕前列腺癌早期诊断、肿瘤评估、药物治疗反应等进行的一系列研究,揭示了拉曼光谱技术具有很强的临床转化价值和应用前景。不仅如此,30日上午会议还安排了拉曼与生物医学其他相关、拉曼相关显微技术及生物成像、拉曼光谱与疾病诊断等主题论坛,多位专家的报告也充分显示了跨界的力量,比如海军军医大学陆峰教授、昌平国家实验室王平教授、复旦大学季敏标研究员、上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所陈昌教授和上海交通大学医学院肖泽宇教授等20位专家分享各自领域中的进展和经验。海军军医大学陆峰教授报告题目:《拉曼光谱药理学研究的可行性探讨》昌平国家实验室 王平教授报告题目:《超快超分辨受激拉曼成像应用于生物医学》复旦大学 季敏标研究员报告题目:《受激拉曼显微镜用于快速无标记病理成像与诊断》上海交通大学医学院附属瑞金医院医学芯片研究所 陈昌教授报告题目:《基于光谱技术的无创血糖检测的机遇和挑战》上海交通大学医学院 肖泽宇教授报告题目:《肿瘤治疗的活体拉曼成像分析》本次跨界论坛不止邀请学术界专家,还特别邀请了医学界救死扶伤的专家医师进行交流分享,可谓是一场行业跨界盛典。会议吸引了全国各地专家参与,现场气氛热烈,互动频繁,提问接连不断。通过跨学科的交流,增强了合作,专家学者们互相学习,大家都满载而归。
  • 生物医学玻璃的激光微加工—芯片实验室
    相信大家在部分科幻电影或动漫中,常常能看到可以植入人体的芯片,用来监控身体各个参数、增强人体机能和神经反应。芯片一旦植入,普通人就变身成为神秘特工或战士。而现实中随着马斯克的脑机接口正在一步步迈向临床,AlphGo把人类棋手完虐等以前只能在科幻电影中见到的“未来科技”,逐步在现实生活中出现的时候,拥有“小身材有大智慧”的AI芯片似乎也能够梦想照进现实了。事实上,如今已有一些“芯片实验室(Lab-on-a-chip)”出现了,并且其发展速度是非常快的!芯片实验室什么是“芯片实验室(Lab-on-a-chip)”?简单地说,能够将整个在实验室中进行的基本操作单位集成到简单微系统上的技术就叫“芯片实验室”。“芯片实验室”中的芯片是作为流体在其中流动的微通道图案,可被模塑或刻蚀。微通道和外部宏观环境之间的连接需要通过若干孔,这些孔穿透芯片,具有不同的尺寸,用于将流体注入芯片或从芯片中移除。在微流控芯片中,根据实验需要,流体被混合、分离或引导。终结果可形成自动复合系统,从而实现高通量检测。在生物医学应用领域,芯片实验室可以实现快速诊断。芯片实验室技术有望成为一种重要的诊断工具。这些微型化的设备使医疗保健服务提供方可以使用非常少量的试剂和测试样本执行一系列诊断测试。此外得益于它们的便携性,还可以在远离实验室环境的现场进行测试。制作芯片实验室(Lab- on-a-chip)或微流控芯片(Microfluidic chip)的材料主要是玻璃,受限于芯片的微尺度特性,在制备过程中,对玻璃进行激光微加工有着很高的要求。制作芯片实验室的大挑战之一是在玻璃芯片内部加工高精度管道、容器和阀门。挑战:玻璃微加工由于其脆性和透明性,玻璃中进行微小的特征加工进行是相当困难的。如果使用常规工具手段,实际上是不可能的。但是快激光器可以胜任这种加工。当脉冲持续时间低于几十皮秒时,激光与材料的相互作用进入冷烧蚀状态,加工质量和精度会变得很高。常规的微制造方法,例如光刻,压印和软蚀刻,已经用于制备微流体芯片。然而,当要实现具有多功能集成的复杂微流控芯片时,这些方法将面临巨大挑战,因为它们需要太多工艺步骤,并且成本很高。刻蚀来啦▲由NKT Photonics的ORIGAMI XP飞秒激光制备的芯片实验室样品大功率快激光脉冲穿透玻璃。紧聚焦的飞秒激光脉冲可以经济地生产具有多功能的通用微流控芯片。短脉冲宽度提供了令人难以置信的峰值功率,即使在透明材料中,也可以进行表面和块状材料内部的改性以进行划线。▲飞秒激光加工的芯片沟道特写快激光确保加工的高精度和高质量。通过利用激光的高度空间选择性,可以将相互作用区域地设置在材料的特定局部区域。这使得飞秒加工技术可以在透明材料中以微尺度对复杂的三维形状进行非常高分辨率的图案化和雕刻。▲深度小于10 μm的沟道特写NKT快激光器可以实现非常精细的深度和通道宽度控制飞秒级短脉冲宽度比材料中的电子-声子耦合过程都短,因此短的飞秒脉冲宽度,意味着在飞秒时间尺度传递能量,这能很好的抑制热影响区的形成和热损害。这种“冷烧蚀”方式实现了高精度和高分辨率的微加工处理,并具有的处理可靠性。紧密聚焦的光束可以在微尺度上非常高分辨率地对复杂形状进行微加工。▲用ORIGAMI XP飞秒激光处理过的芯片实验室样品的特写图片展示为芯片中直径约0.6 mm的圆形储集层NKT Photonics:我们来提供NKT Photonics的快激光提供的短脉冲非常适合用于制备芯片实验室器件。我们强烈建议将ORIGAMI XP用于玻璃和其他透明材料的激光加工。ORIGAMI XP是一款集成、单箱、微焦级飞秒激光器。激光头、控制器和空气冷却系统都集成在一个小巧而坚固的包装中,体积小,甚至可以放在手提行李中! ORIGAMI XP系统基于紧凑的啁啾脉冲放大技术平台,能够在1030 nm处提供高达75μJ的脉冲能量,5 W的平均功率以及小于400 fs的脉冲持续时间。 特点:• 风冷,单箱体,易于集成• • 双输出波长模块• 的脉冲能量和指向稳定性• 工业,坚固的设计• 可以任意方向安装• 实时脉冲能量测量和控制?• 高可靠性• 亦可用水冷 北京凌云光技术集团作为NKT Photonics公司在中国的战略合作伙伴,多年的合作中NKT Photonics公司与凌云始终如一,为客户不断提供更稳定、更先进、更前沿的技术,如果您对以上产品感兴趣,请拨打400 898 0800 电话问询!
  • 技术线上论坛丨5月27日《亚细胞分辨的同步红外+拉曼(O-PTIR)成像 在生物医学上的应用》
    [报告要点]☛ O-PTIR和亚微米同步红外+拉曼技术综述☛ O-PTIR成像用于卵巢组织光谱组织病理学☛ 与FTIR相比,O-PTIR对组织的空间分辨率提高了20倍☛ 使用O-PTIR技术研究骨骼紊乱和胶原沉积☛ 红外+拉曼技术的其他应用实例:活细胞成像、单细胞细菌、微塑料等[报告简介]此次研讨会,Rohith Reddy教授将讨论如何使用中红外光谱成像技术(Mid-Infrared Spectroscopic Imaging,MIRSI)研究生物化学相关分子信息和形态学,这在癌症研究等医学应用中是非常有用的。癌症的早期诊断,如卵巢癌,对提高生存率至关重要。为了推动自动化疾病诊断,Rohith Reddy教授采用MIRSI成像,并跟进结合机器学习。然而,这通常需要高信噪比和分辨率的波谱数据。在本报告中,我们使用O-PTIR成像技术来呈现卵巢组织的组织病理学结果,其分辨率相对FTIR技术提高了一个数量。此外,骨骼疾病如骨硬化和胶原沉积也具有光谱学的特征,也可以通过MIRSI进行识别。我们将展示高分辨率的O-PTIR成像数据和一些来自挑战性的临床骨样本的研究结果。本次研讨会将与PSC的产品经理和营销总监Mustafa Kansiz博士一起,共同介绍O-PTIR技术,包括亚微米红外+拉曼显微技术,及一些生命科学领域的研究实例(如活细胞成像,单细胞细菌等)。[报名注册] 您可通过点击此链接https://register.gotowebinar.com/register/3144029725154765840或扫描下方二维码报名注册此次会议。[报告时间] 2021年5月27日 10:00 -11:00 am[主讲人介绍]Rohith Reddy博士休斯顿大学,电子及计算机工程系助理教授 Dr. Mustafa Kansiz, PSC公司产品运营和市场总监
  • 前景可瞻 拉曼光谱在生物医药领域的应用“极具诱惑”——第二十二届全国光散射学术会议报告集锦
    仪器信息网讯 2023年9月23日,由中国物理学会光散射专业委员会主办、河南大学承办、陕西师范大学协办的第二十二届全国光散射学术会议在河南开封开幕。此次会议邀请了国内外光散射,以及相关光谱原理和技术领域的诸多知名专家学者,共同探讨光散射领域的最新研究成果和发展趋势,吸引了近500人注册参会。继大会报告之后,组委会设置了物理材料仪器、SERS/TERS、分析医药等三个会场分别进行邀请报告和口头报告,相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷。值得一提的是,本次会议中多位专家分享了拉曼光谱技术在生物医药领域的最新研究进展,包括血糖检测等生化分析,药物浓度的检测及药物分子间相互作用的研究,疾病检测及诊断,细胞拉曼光谱分析与成像等,诸多研究方向致力于解决实际问题,给与会代表很多启发和期待。分析医药其他会场部分报告摘录如下:(1)生化分析上海交通大学医学院附属瑞金医院 王卫庆主任《基于拉曼光谱的无创血糖检测的临床验证》鉴于糖尿病的世界流行性及迅猛增长趋势,无创血糖检测是发展的必然趋势,但目前还没有成熟的无创血糖检测产品问世,在人类临床使用中仍然面临着巨大的实际性挑战。王卫庆主任在报告中分享到,他们基于偏移空间拉曼技术,研发了多通道微空间偏移拉曼散射(mμSORS)无创血糖检测原理。该技术基于静脉血血糖值,建立基于mμSORS光谱进行无创血糖分析的理论、算法和技术方法。临床试验结果证实,在糖尿病患者的血糖波动范围内,mμSORS可以达到或接近静脉血浆葡萄糖值,同时也显示了该技术应用于临床环境中无创血糖监测的潜力。上海师范大学 杨海峰教授《SERS芯片及其生化分析应用》SERS在生化分析中的应用一直是大家关注的热点话题。据杨海峰教授介绍,其课题组基于纳米合成构建了多种 SERS 探针,并在血清中肿瘤标志物唾液酸、肾炎标志物肌酐、癌症标志物多巴胺、尿液中尿路早期细菌感染分子标志物、唾液中葡萄糖和幽门螺杆菌分子标志物等分析中得到很好的应用。不仅如此,杨海峰教授也还展望了下一个氧气时代拉曼光谱极具潜力的应用前景。(2)药物研究/检测海军军医大学 陆峰教授《拉曼光谱方法研究药物分子间相互作用》药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。陆峰教授重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)及其与生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)方法的协同创新,并初步应用于药物-核酸适配体、核酸适配体-重水、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。这几种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,有望成为阐明其分子机制的得力工具。哈尔滨医科大学 李洋教授《血清中的药物浓度检测:基于 SERS 的无标记检测技术》表面增强拉曼光谱作为一种快速灵敏的技术手段已经被用于紫杉醇、环磷酰胺以及阿霉素等药物的检测,但复杂的样品制作过程和只能针对单一药物进行检测的增强基底,极大地限制了 SERS 在血药浓度检测领域的应用。李洋教授课题组的工作提出了一种基于溴离子和钙离子修饰的银纳米颗粒的检测平台,实现了对阿糖胞苷、盐酸阿霉素、柔红霉素、羧苄青霉素、异烟肼和盐酸小檗碱六种药物在血清中的定量识别,达到了皮摩尔级别的检测限。该工作为未来低成本、快速检测血药浓度与联合测定药物浓度提供了新的方向,对个体合理用药和联合用药等具有一定指导意义。(3)疾病诊断华中农业大学 韩鹤友教授《面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展》狂犬病是人类历史上有记载的、最古老的传染病,是由狂犬病毒导致的人畜共患急性传染病。狂犬病病毒具有强大的侵害性,发病后病人十分痛苦,致死率几乎100%。 韩鹤友教授在报告中分享了面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展,包括: 狂犬病毒的纳米检测技术,狂犬病毒的纳米治疗技术,狂犬病毒的纳米微针疫苗等。南京医科大学 曹玥副教授《纳米等离子体LSPR效应的生物应用》在生命分析领域,应急检测一直是至关重要的问题,如人体内毒物的快速检测和疾病的快速诊断。但许多传统分析方法都具有耗时长、对操作人员技术要求高等局限性。曹玥副教授课题组采用纳米等离子体共振散射光谱技术开发了一系列对生命分析领域应急检测的新方法,包括柔性静电纺丝SERS传感器对致病蛋白、呼吸道疾病等的检测,为生命分析领域的精准鉴定提供了新思路和新手段。同时,也说明了纳米等离子体共振散射光谱技术在生命分析领域的应用前景广阔,值得研究人员的关注和探索。(4)细胞/组织分析与成像武汉大学 胡继明教授《细胞拉曼光谱分析与成像》细胞是生命活动的基本单元,对细胞进行全面认识、深入了解及持续探索一直是生物医学研究领域的重要话题。具备高空间分辨、实时、非侵入等优势的激光拉曼光谱用于细胞分析与成像得到了优异的发展,已实现从单一组分到复杂体系中多组分检测;从单一细胞器无标记成像到多细胞器(分子)多色成像等。胡继明教授结合其课题组和其他课题组的工作介绍了采用自发拉曼光谱、共振拉曼光谱、表面增强拉曼光谱、非线性拉曼光谱等在细胞分析中所开展的工作。上海交通大学 叶坚教授《活体表面增强深穿透拉曼光谱》活体深层病变的无创定位是临床应用长期追求的目标之一,其关键在于对组织中单个病灶的检测和深度估计。目前,光学方法已广泛应用于生物医学领域中的传感、成像、诊断和术中导航。然而,由于生物组织对光子的高吸收和高散射特性,光学检测或成像的组织穿透深度通常非常有限,极大限制了其对体内深部病灶的生物医学检测。叶坚教授分享了其课题组在活体表面增强深穿透拉曼光谱方面开展的一系列工作。他们合成了具有单颗粒检测灵敏度的近红外表面增强拉曼纳米探针,并自行开发了一套深穿透拉曼光谱系统。通过使用深穿透拉曼光谱系统,成功证明了通过高达14厘米厚的离体肌肉组织可检测到拉曼纳米探针的信号,以及在MPE条件下对未剃毛小鼠体内的拉曼探针标记的“病灶”进行活体成像,展示了深穿透拉曼光谱技术未来在临床中癌症诊断和无创成像的巨大潜力。华中师范大学 高婷娟教授《偶氮增强拉曼散射与超灵敏细胞拉曼光谱成像》拉曼散射光谱提供了化学键的振动能级跃迁信息,被广泛用于生物传感和细胞成像。其化学信息丰富、信号稳定,非常适合活细胞的多色动态成像。但是,它的灵敏度较低,很难实现低功率激发的活细胞高分辨快速动态成像。高婷娟教授分享了其课题组基于偶氮增强的活细胞高分辨快速动态拉曼成像(DAERI)开展的一系列工作。据介绍,DAERI 突破了细胞经典拉曼探针位于静默区的限制,采用低功率激光和线扫描方式,实现了对活细胞多个细胞器的高分辨快速动态全谱自发拉曼成像。中国科学院微生物研究所 傅钰研究员《拉曼光谱结合人工智能技术无损鉴定表征微生物》典型的单细胞拉曼组 200-1800cm-1指纹区域非常复杂,有许多重叠的谱带组成,将拉曼光谱转化为有意义的微生数物据是一项重大的挑战。而人工智能强大的模式识别、数据挖掘和监督下自主学习能力使得其十分契合处理分析拉曼组海量复杂数据的需求。基于此,傅钰研究员课题组开展了一系列的工作,他们建立了14种代表性微生物的拉曼组数据库,设计了卷积神经网络机器学习算法,开展模型验证和样品预测。同时,通过逐一遮蔽光谱的理念建立了新型的微生物拉曼光谱特征峰提取算法(ORSFE),实现对人工智能如何分析微生物拉曼光谱的可视化呈现,打破了人工智能鉴定过程的黑箱。进一步的研究发现,拉曼组不仅仅可以快速鉴定微生物的种类,还可以对微生物的耐药性等生理特性直接进行表征。不仅如此,傅钰研究员还提出了利用拉曼组来关联映射细胞的转录组和代谢组的概念,以期利用拉曼光谱的无损性来实时追踪活细胞体内的基因转录和代谢产物变化,并通过实验初步验证了该概念的可行性。
  • 2015生物医学成像新技术新方法青年论坛举行
    2015年11月22日,由北京大学、中国科学院生物物理研究所联合主办的“2015年生物医学成像新技术新方法青年论坛”在北京大学中关新园科学报告厅举行。共有100多名生物医学成像领域的青年科学家前来参加了此次会议。  北京大学科学研究部部长周辉致辞欢迎各位青年学者的到来。18位青年科学家就自己的研究方向作了精彩的报告。  上午的会议由中科院生物物理所研究员卓彦主持。北京大学生命科学学院研究员唐世明介绍了其团队发展和利用双光子成像技术在清醒猴脑皮层研究视觉神经回路方面的情况。因为猴视觉与人比较接近,所以可以获得更加接近人类视觉神经回路的结果。目前其团队已经实现700-800μ m的活猴脑成像深度。中科院心理研究所研究员左西年主要介绍了国际人脑神经影像“重测信度”与可重复同盟(CoRR),他通过功能磁共振成像数据,就计算方法的重复性、稳定性以及临床应用等方面进行了讲解。中科院自动化研究所研究员张鑫介绍了他们开发的围绕脑网络研究的多尺度、多模态的成像设备。中科院武汉物理与数学研究所研究员周欣介绍了肺部气体MRI仪器和方法以及肺部重大疾病MRI成像。浙江大学教授牛田野、田梅分别介绍了定量低剂量锥束CT、PET成像技术取得的临床应用新进展和未来的发展方向。北京大学医学部基础医学院刘绍飞老师讲述了活体小动物分子影像监控下的肿瘤精准治疗的探针研究。中科院自动化所研究员王坤介绍了肿瘤光学成像的前沿技术和其研究所在该方面取得的工作成果。  会议休息期间,多位青年科学家就自己的研究方向进行了海报展示,并同与会代表进行了深入交流。  下午的报告由北京大学教授陈良怡和研究员孙育杰主持。上海交通大学教授魏勋斌以“in vivo counting of circulating cells”为题,开启了下午的精彩环节。清华大学教授廖洪恩介绍了医学三维成像和精准诊疗的研究意义、现状和未来的发展方向。复旦大学教授季敏标介绍了其小组在受激拉曼散射成像技术用于脑肿瘤的无标记探测中所取得的最新进展。上海交通大学教授贺号介绍了其利用光刺激显微系统对细胞信号的调控研究。中科院上海生命科学研究院神经科学研究所研究员王凯介绍了自适应光学技术在斑马鱼、果蝇、小鼠深层神经组织成像中的应用。来自台湾的陈壁彰教授介绍了一种“lattice light sheet microscopy”实现超快超高成像的进展。吉林大学的吴长峰教授介绍了基于半导体聚合物的荧光探针设计及其在生物医学成像中的应用,引起了参会者的极大兴趣。来自中科院生物物理所的徐平勇研究员介绍了他们在光激活和光转化荧光蛋白用于多种超高分辨荧光显微成像的应用。中科院生物物理所的孙飞研究员介绍了目前国际上各种电子显微镜技术的现状和他们在电镜成像方面所取得的成绩。最后,来自北京师范大学的贺永教授以他们在脑成像方面所取得的进展结束了下午的报告。  北京大学分子医学所程和平院士充分肯定了此次会议的成功,表达了对未来的期望。各位与会学者纷纷表示此次会议给予了他们学习交流的机会,对未来中国生物医学成像的发展起到重要的推动作用。  本次会议得到了北京协同创新研究院、脉动科技有限公司和北京锐驰恒业仪器科技有限公司的赞助支持。
  • 卓立汉光25周年:专访生物医学光学专家倪敬书老师,共话光电前沿与产业未来
    2024年,卓立汉光迎来成立25周年的重要时刻,为回馈广大用户的支持与厚爱,公司特别推出“卓立汉光25周年系列活动”。其中,前沿视点名人专访成为系列活动的一大亮点,旨在通过卓立汉光的平台,让更多人了解光电前沿技术与人物,推动光电行业的发展。专访倪敬书老师:生物医学光学领域的优秀人物今年4月,卓立汉光业务发展部应用工程师赵牧原携团队前往中国科学院合肥物质科学院安徽光学精密机械研究所采访倪敬书老师。倪老师长期致力于生物医学光学方向的研究,取得了丰硕的成果。在采访中,倪老师与我们分享了他在生物医学领域的研究成果、产业化进展以及对未来的展望。课题组概况与研究方向解析倪敬书老师在中国科学技术大学毕业后,便进入中国科学院合肥物质科学院安徽光学精密机械研究所工作,至今已有多年的科研经验。他的研究团队主要从事生物医学光学方向的研究,工作期间在《Brain,Behaviour and Immunity》、《cell death & disease》、《RSC Advances》等杂志发表了多篇SCI论文,并申请了多项发明专利。此外,团队还完成了一系列生物医学方向产品的成果转化,与全国各大医院展开应用合作,将技术应用到实际领域。产学研合作模式助力研究方向发展与价值提升倪老师表示,他们的研究一直遵循产学研合作模式进行。在立项之前,团队会与临床医生进行充分的沟通与交流,进行市场调研,确保项目的实际应用价值。项目立项后,会形成专业组,从基础研究到产品化开发、临床实验、注册申报等环节都有专人负责。这种模式不仅为社会培养了硕士或博士人才,还形成了医疗器械检测类产品,为疾病的诊断与治疗贡献了科技力量,具有较高的社会价值和经济价值。无创检测与人工智能:生物科学领域的未来趋势谈及生物科学领域的应用前景,倪老师认为无创检测将是未来科技发展的一个重要方向。随着科技的进步,未来的检测仪器将结合光学和核磁无创技术,实现自我诊断,无需专业人士操作。这种自我诊断将基于健康云大数据,能够统计分析不同人群的差异,为个性化医疗提供有力支持。卓立汉光产品与服务:助力科研事业腾飞自2022年开始,倪老师与卓立汉光展开了合作。他提到,卓立汉光的产品和服务给他留下了深刻印象。在购买光学平台和三维荧光光谱仪等仪器时,卓立汉光提供了周到的售后服务,响应迅速,解决了他们在使用过程中的各种问题。这种专业的服务让倪老师对卓立汉光的产品充满信心,也让他对未来的合作充满期待。祝福与展望:卓立汉光未来可期值此卓立汉光25周年之际,倪老师送上了诚挚的祝福。他表示,卓立汉光在过去的二十五年内取得了显著的成就,不仅在产品业务上取得了成功,还在技术创新及市场拓展方面展现了雄厚的自研实力。他期待卓立汉光在未来能够继续坚持创新,拓展国内外市场,成为国内外领先的光电仪器品牌。感谢倪敬书老师的精彩分享与祝福。卓立汉光将一如既往地坚持创新,不断提升产品质量与服务水平,为用户提供更优质的产品与服务。同时,公司也将继续关注光电前沿技术,加强与科研机构的合作与交流,为推动国产光电仪器的发展贡献自己的力量。人物简介倪敬书,中国科学院合肥物质科学院安徽光学精密机械研究所,工程师,主要从事生物医学光学方向的研究,主持、参与“国家自然科学基金”、“中科院STS项目”、“安徽省重大专项”和“安徽省重点研究与开发计划”等项目6项,在《Brain,Behaviour and Immunity》、《cell death & disease》、《RSC Advances》等杂志发表SCI论文12篇,申请发明专利3篇。
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