Single-particle optical sizing techniques are being used to determine 的简体中文翻译

Single-particle optical sizing tech

Single-particle optical sizing techniques are being used to determine the size distributions of microbubble ultrasound contrast agents and to study the dynamics of individual microbubbles during ultrasound stimulation. The goal of this study was to compare experimental light obscuration and scattering measurements of microbubble size distributions with predictions from generalized Lorenz-Mie scattering theory (GLMT). First, we illustrate that a mono-modal size distribution can be misrepresented by single-particle light obscuration measurements as multi-modal peaks because of non-linearities in the extinction cross section-versus-diameter curve. Next, polymer bead standards are measured to provide conversion factors between GLMT calculations and experimental flow cytometry scatter plots. GLMT calculations with these conversion factors accurately predict the characteristic Lissajous-like serpentine scattering plot measured by flow cytometry for microbubbles. We conclude that GLMT calculations can be combined with optical forward and side scatter measurements to accurately determine microbubble size.
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单粒子光学尺寸技术被用于确定微泡超声造影剂的尺寸分布,并研究超声刺激过程中单个微泡的动力学。本研究的目的是将微泡尺寸分布的实验光遮蔽和散射测量与广义洛伦兹-米散射理论 (GLMT) 的预测进行比较。首先,我们说明,由于消光横截面与直径曲线的非线性,单粒子光遮蔽测量可以将单峰尺寸分布错误地表示为多峰峰。接下来,测量聚合物珠标准以提供 GLMT 计算和实验流式细胞仪散点图之间的转换因子。使用这些转换因子进行的 GLMT 计算准确地预测了通过流式细胞术测量的微泡的特征性利萨如式蛇形散射图。我们得出结论,GLMT 计算可以与光学前向和侧向散射测量相结合,以准确确定微泡尺寸。
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单颗粒光学尺寸测量技术被用于确定微泡超声造影剂的尺寸分布,并研究超声刺激过程中单个微泡的动力学。本研究的目的是将微气泡尺寸分布的实验光遮蔽和散射测量与广义洛伦兹-米散射理论(GLMT)的预测结果进行比较。首先,我们说明,由于消光截面与直径曲线的非线性,单粒子光遮蔽测量可以将单峰尺寸分布错误地表示为多峰。接下来,测量聚合物珠标准,以提供GLMT计算和实验流式细胞仪散点图之间的转换系数。使用这些转换因子进行GLMT计算,可以准确预测流式细胞术测量的微泡的特征李萨如样蛇形散射图。我们得出结论,GLMT计算可以与光学前向和侧向散射测量相结合,以准确确定微气泡的大小。
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单粒子光学尺寸测量技术正被用于确定微泡超声造影剂的尺寸分布,并研究单个微泡在超声刺激期间的动力学。本研究的目的是将微气泡尺寸分布的实验光遮蔽和散射测量与广义洛伦兹-米氏散射理论(GLMT)的预测进行比较。首先,我们说明了由于消光截面-直径曲线的非线性,单粒子光遮蔽测量可能会将单峰尺寸分布误认为多峰。接下来,测量聚合物珠标准,以提供GLMT计算和实验流式细胞仪散点图之间的转换因子。用这些转换因子进行的GLMT计算准确地预测了通过流式细胞术对微泡测量的特征性的李沙育状蛇形散射图。我们得出结论,GLMT计算可以与光学前向和侧向散射测量相结合,以精确确定微气泡的尺寸。
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