一次扫描,多维数据融合,拒绝信息孤岛。系统可同步触发532nm、1064nm及OPO可调谐(700-900nm)激光,并同时采集所有波段的光声信号与超声信号。所有模态的图像在时空上完全同步,避免了分次扫描因动物呼吸、心跳或位移带来的配准误差。研究者可以在同一界面下,对比不同波长揭示的生理病理信息,并...
广州光影细胞科技有限公司研发的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,在美容注射安全导航领域展现出卓出的应用潜力。微整形中,填充剂注射误入血管引发栓塞等严重并发症的风险始终存在。而该系统创新性地为这一难题提供了解决方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》发表的研究,就应用该系统在模拟人体皮肤浅层血管的透明鸡胚,以及活体小鼠舌部,实现了微血管结构的非侵入性高分辨成像。在进行透明质酸(HA)等填充剂注射前,医生借助该系统,能够精准定位血管位置,清晰掌握血管分布,从而有效避开血管,极大程度降低因误入血管导致栓塞等严重并发症的概率,为注射美容手术的安全性提升提供了强有力的创新导航工具,有望在微整形安全领域引发变革。多器官联检平台,肝代谢-肾滤过-血脑屏障同步。深度穿透高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备

广州光影细胞科技有限公司(GCell)依托多学科研发团队,专注于为生命科学研究提供先进的影像技术解决方案。公司致力于构建包括活细胞扫描、玻片扫描、多模态动物成像(光声超声为关键)及智能行为分析在内的四大研究平台,以先进的智能研究工具支持科学家探索生命奥秘,助力生命科学领域的创新突破。生殖道成像:妇科研究潜力。彩页图片展示了系统对大鼠子宫内膜血管的无标记内窥成像能力。这表明多模态内窥系统可深入自然腔道(如阴道、子宫),对生殖道(输卵管、宫颈、阴道)的血管结构和潜在病变(如内膜异位、血管生成)进行高分辨探查,为妇科疾病的研究和早期诊断提供了新的技术手段。多模态成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统供应商神经退行性疾病,脑内β淀粉样蛋白沉积区定位。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于结直肠血管网络分层可视化:无创评估肠道健康。应用多模态微导管内镜(如GPA-US-10),研究人员成功在活体大鼠结直肠中实现了不同深度层次(粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层)精细血管网络的无创、非标记、超高分辨率可视化(WenX,PhotonicsResearch2023)。这种分层展示血管结构的能力,结合二维断层和三维全景成像,为结肠炎、息肉等结直肠疾病的早期检测、机制研究和治疗评估提供了强大的基础工具。
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于微转移灶早期预警系统。创新双波长(532nm/1064nm)差分成像算法消除背景干扰>90%,明显提升边缘对比度(>15dB)。在乳腺肺转移模型中(Nat. Commun. 2022),系统于第7天检出0.2mm³微小转移灶(传统MRI检出阈值为5mm³),较病理确诊提前7天。临床前验证显示灵敏度95.3%,特异性91.7%,突破转移监测的毫米级瓶颈,为早期干预提供关键的时间窗。广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统。消化道早癌筛查,结直肠黏膜下血管分层成像。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肿瘤免疫微环境解析:基于近红外二区(NIR-II)分子探针靶向标记技术,系统实现活体状态下免疫细胞三维动态追踪。以3μm分辨率重建TAMs巨噬细胞迁移路径,量化PD-1医治后CD8+T细胞浸润密度(提升3.1倍),分析免疫细胞-肿瘤细胞相互作用频率。中科院团队研究(Adv. Funct. Mater. 2019)证实,联合光热医治可提升免疫细胞攻击效率68%。该系统为肿瘤免疫医治提供实时疗效评估平台,空间定位精度达微米级,帧率稳定在10fps。基于共焦扫描技术和先进重建算法,可对目标区域进行逐层扫描和三维体数据重建。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统
NIR-II分子探针追踪,nm激发深部肿瘤信号。深度穿透高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于光影细胞创新性地推出多模态微导管内窥系统(GPA-US-10,GOCT-US-10),解决了传统光学内镜(白光/窄带)能观察粘膜表层病变、无法探查深层结构病变的缺陷。该系统将光声(PA)、超声(US)和/或光学相干层析(OCT)成像集成于微型导管(直径1.0/2.5mm),穿透生物管壁全层,分辨率较传统超声内镜提高约20倍,实现“结构+功能”成像,可同时检查粘膜病变和深层结构病变。深度穿透高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备
一次扫描,多维数据融合,拒绝信息孤岛。系统可同步触发532nm、1064nm及OPO可调谐(700-900nm)激光,并同时采集所有波段的光声信号与超声信号。所有模态的图像在时空上完全同步,避免了分次扫描因动物呼吸、心跳或位移带来的配准误差。研究者可以在同一界面下,对比不同波长揭示的生理病理信息,并...
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