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实时去噪可实现超出散粒噪声限制的高灵敏度荧光延时成像
Nature Biotechnology ( IF 33.1 ) Pub Date : 2022-09-26 , DOI: 10.1038/s41587-022-01450-8 Xinyang Li 1, 2, 3, 4 , Yixin Li 3, 5 , Yiliang Zhou 1, 3 , Jiamin Wu 1, 3, 6, 7 , Zhifeng Zhao 1, 3 , Jiaqi Fan 2, 3, 8 , Fei Deng 9, 10 , Zhaofa Wu 9, 10 , Guihua Xiao 1, 3 , Jing He 1, 3 , Yuanlong Zhang 1, 3 , Guoxun Zhang 1, 3 , Xiaowan Hu 2 , Xingye Chen 1, 3 , Yi Zhang 1, 3 , Hui Qiao 1, 3, 6 , Hao Xie 1, 3 , Yulong Li 9, 10 , Haoqian Wang 2, 3 , Lu Fang 3, 8 , Qionghai Dai 1, 3, 6, 7
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更新日期:2022-09-27
Nature Biotechnology ( IF 33.1 ) Pub Date : 2022-09-26 , DOI: 10.1038/s41587-022-01450-8 Xinyang Li 1, 2, 3, 4 , Yixin Li 3, 5 , Yiliang Zhou 1, 3 , Jiamin Wu 1, 3, 6, 7 , Zhifeng Zhao 1, 3 , Jiaqi Fan 2, 3, 8 , Fei Deng 9, 10 , Zhaofa Wu 9, 10 , Guihua Xiao 1, 3 , Jing He 1, 3 , Yuanlong Zhang 1, 3 , Guoxun Zhang 1, 3 , Xiaowan Hu 2 , Xingye Chen 1, 3 , Yi Zhang 1, 3 , Hui Qiao 1, 3, 6 , Hao Xie 1, 3 , Yulong Li 9, 10 , Haoqian Wang 2, 3 , Lu Fang 3, 8 , Qionghai Dai 1, 3, 6, 7
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荧光显微镜的一个基本挑战是光子检测不可避免的随机性引起的光子散粒噪声。噪声会增加测量的不确定性并限制成像分辨率、速度和灵敏度。为了实现超出散粒噪声限制的高灵敏度荧光成像,我们提出了 DeepCAD-RT,这是一种用于实时噪声抑制的自监督深度学习方法。基于我们之前的框架 DeepCAD,我们将网络参数的数量减少了 94%,内存消耗减少了 27 倍,处理时间减少了 20 倍,从而允许在双光子显微镜上进行实时处理。可以用比标准成像方法少十倍的光子获得高成像信噪比。我们在一系列光子限制实验中展示了 DeepCAD-RT 的实用性,包括小鼠、斑马鱼幼虫和果蝇的体内钙成像、急性脑损伤后中性粒细胞三维 (3D) 迁移的记录以及皮质 ATP 释放的 3D 动力学成像。DeepCAD-RT 将以最小的光子预算促进生物动力学的形态学和功能审讯。
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