力在生命中至关重要。实验室致力于开发世界领先的光镊技术,为单分子尺度生命科学研究提供精密的力学施加、操控与测量方案,同时将光镊技术与多种单分子测量技术相结合,面向复杂生命体系发展多信息融合的精密高效操控与测试方法。此外,实验室不断发掘光镊的新技能,并将新技术拓展应用到材料、医药、制造等领域。主要研究方向包括:


  1. 基于光镊的单分子力谱测量技术及应用研究



  2. 多自由度光镊操控理论与技术


      undefined 

            基于Janus微球的光镊可控旋转技术                 线迹追踪法分析微球受力                           微球操控视频


 3. 光镊微球超分辨显微成像技术


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基于光镊操控的微球超分辨显微成像技术






光镊方向

      力在生命中至关重要。实验室致力于开发世界领先的光镊技术,为单分子尺度生命科学研究提供精密的力学施加、操控与测量方案,同时将光镊技术与多种单分子测量技术相结合,面向复杂生命体系发展多信息融合的精密高效操控与测试方法。此外,实验室不断发掘光镊的新技能,并将新技术拓展应用到材料、医药、制造等领域。主要研究方向包括:


  1. 基于光镊的单分子力谱测量技术及应用研究



  2. 多自由度光镊操控理论与技术


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            基于Janus微球的光镊可控旋转技术                 线迹追踪法分析微球受力                           微球操控视频


 3. 光镊微球超分辨显微成像技术


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基于光镊操控的微球超分辨显微成像技术






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