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史国华
单位:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
地址:江苏省苏州市高新区科技城科灵路88号
邮编:215163
电话:86-512-69588063
个人主页: http://sourcedb.sibet.cas.cn/zw/yjdw/tpyjy/201507/t20150730_4406088.html
实验室介绍:
 
个人简历 Personal resume
    中国科学院苏州生物医学工程技术研究所,研究员,博士生导师。致力于发展在体高分辨率成像与检测技术。近五年,申请各国发明专利36项(国际专利6项),已授权20项(第一发明人11项、国际专利 3 项),2项专利通过软件著作权授权的方式实现成果转化。参与制定国家标准1项、行业标准2项、国际联盟标准1项、国内联盟标准1项;制定医疗领域的国家计量法规3项。近5年共发表论文40余篇,累计影响因子超过75,第一/通讯作者SCI论文26篇,其中1篇获2012年度中国光学重要成果奖;5次受邀撰写专著章节,其中英文2次。
    目前,在国内外多个工程技术委员担任学术委员,是中科院青年创新促进会会员,曾4次荣获省部级科研奖励。2015年成为万人计划“青年拔尖人才”、同年晋升为中国科学院特聘研究员(享受津贴),2014年度获得首届中国科学院卓越青年科学家项目,2013年度荣获中国科学院卢嘉锡青年人才奖。至今,先后主持承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、中科院创新基金等10多项科研项目,累计项目经费超过7000万人民币。
 
研究方向 Research direction
1、生物医学光子学
2、在体光学成像
3、非线性光学成像
 
招生信息 Enrollment information
    拟招募光学工程、精密机械设计、数字信号处理、生物医用应用等背景的硕士或博士研究生,具体研究方向:
   (1)高分辨率眼科成像与检测:基于哈特曼波前探测方法和自适应光学像差校正技术,结合光学相干层析成像、共焦扫描显微成像、荧光分子成像等技术,开展活体人眼/动物的在体高分辨率成像方法的研究,形成相应的仪器设备,协同生命科学研究人员,进行基础医学和生命科学的前沿研究。 
   (2)在体光学超分辨成像:利用光纤位相探测、位相/振幅调制、结合多模式的照明方法(结构光、光片),通过共聚焦、双光子等的探测方式,开展活体的超分辨成像技术研究,并应用于脑科学技术的研究。 
   (3)活体视觉神经网络研究平台:实现对视网膜最基本的功能单位(不同类型的神经元)的光学成像,并利用光敏感蛋白和神经元活性传感蛋白,开展细胞分辨的活体光学刺激及同步成像,结合细胞/分子生物学技术,建立视网膜操控与视皮层功能神经元之间的联系,开展视觉神经功能修复的研究。 
 
论文专著 The monograph
1) In vivo imaging of mice auricle vessels using adaptive optical confocal fluorescence microscope - Chinese Optics Letters - 2015 -
2) Precision targeting for retinal motion extraction using cross-correlation with a high speed line scanning ophthalmoscope - Journal of Optics - 2015 -
3) Microscope-integrated Optical Coherence Tomography for Image-aided Positioning of Glaucoma Surgery - Journal of Biomedical Optics - 2015 -
4)  Extraction of ultra-high frequency retinal motions with a line scanning quasi-confocal ophthalmoscope - Journal of Optics - 2015 -
5) Aberration correction during real time in vivo imaging of bone marrow with sensorless adaptive optics confocal microscope - Journal of Biomedical Optics - 2014 -
6) Adaptive aberration correction in confocal scanning fluorescence microscopy - CHINESE OPTICS LETTERS - 2014 -
7) Morphological changes in Schlemm’s canal in treated and newly diagnosed untreated glaucomatous eyes - Science China Life Sciences - 2014 -
8) Self-seeded multi-wavelength Brillouin-erbium fibre laser with 20 GHz frequency gap - Journal of Modern Optics - 2014 -
9) Assessment of Schlemm's canal in a normal human eye by swept source optical coherence tomography - Laser Physics Letters - 2013 -
10) Retina imaging by using compact line scanning quasi-confocal ophthalmoscope - Chinese Optics Letters - 2013 -
11) Optical design of a full-pupil field, non-contact and high resolution corneal curved objective lens - Optik - 2013 -
12) Ocular Anterior Segment Biometry and High Order Wavefront Aberrations During Accommodation - INVEST OPHTH VIS SCI - 2013 -
13) Centroid offset estimation in the Fourier domain for a highly sensitive Shack-Hartmann wavefront sensor - Journal Of Optics - 2013 -
14) Measurement of ocular anterior segment dimension and wave-front aberration simultaneously during accommodation, - Journal of Biomedical Optics - 2012 -
15) Morphometric measurement of Schlemm's canal in normal human eye using anterior segment swept source optical coherence tomography - Journal of Biomedical Optics - 2012 -
16) Comparison of Schlemm’s canal’s biological parameters in primary open angle glaucoma and normal human eyes with swept source optical coherence tomography - Journal of Biomedical Optics - 2012 -
17) Automatic montage of retinal images in adaptive optics confocal scanning laser ophthalmoscope - Optical Engineering - 2012 -
18) Measurement of oxygen saturation in small retinal vessels with adaptive optics confocal scanning laser ophthalmoscope - Journal of Biomedical Optics - 2011 -
19) Real-time blind deconvolution of retinal images in adaptive optics scanning laser ophthalmoscopy - OPT COMMUN - 2011 -
20) Tracking features in retinal images of adaptive optics confocal scanning laser ophthalmoscope using KLT-SIFT algorithm - BIOMED OPT EXPRESS - 2010 -
 
报考意向 Ambition
 
 
 

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