高分辨光声多模态小动物活体成像系统依托先进的光声断层扫描(OAT)技术,遵循光声效应的主要成像原理,实现了小动物的高灵敏度、高特异性成像,为生命科学研究提供了全新的技术手段。其成像过程始于短激光脉冲向生物组织的发射,光子在组织中传播时,被血红蛋白、黑色素等生物分子吸收,吸收的光能通过非辐射弛豫转化为...
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,可应用于美容注射安全导航:规避血管栓塞风险。系统在微整形安全领域潜力巨大。FengbingH(Heliyon2024)应用该系统,在模拟人体皮肤浅层血管的透明鸡胚和活体小鼠舌部,实现了微血管结构的非侵入性高分辨成像。这可用于在透明质酸(HA)等填充剂注射前精确定位血管,避免误入血管导致栓塞等严重并发症,为提升注射美容手术的安全性提供了创新的导航工具。美容注射安全导航。
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。国产高分辨光声多模态小动物活体成像系统定制化解决方案

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,可应用于肝脏血窦高清成像:代谢与毒性评估。系统能够对肝脏微循环,特别是肝血窦进行高清成像。结合功能成像,可评估肝脏的血流灌注、氧合状态等。Huang等(Photoacoustics2022)利用该系统实现了酪氨酸血症模型小鼠肝脏病变的无创光声评估,展示了其在研究代谢性疾病、药物肝毒性、肝纤维化/肝硬化等过程中肝脏微循环改变方面的应用潜力。系统同样适用于肾脏研究,可清晰呈现肾小球、肾小管周围血管等肾微血管结构。通过无创监测肾脏不同区域的血流和血氧变化,有助于研究急慢性肾病(如急性肾损伤、糖尿病肾病)、肾损害等疾病的发生的发展机制,以及评估肾脏保护策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝肾病理评估)。无标记高分辨光声多模态小动物活体成像系统用途大量合作客户,支撑SCI论文近百篇。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物成像系统,可应用于可编程光诊疗一体化:单波长调控的智能平台。系统支持前沿的光诊疗一体化研究。Yang等(NatureCommunications2022)开发了基于上转换纳米颗粒(UCNPs)的诊疗剂,并利用本系统(980nm激发)实现了正交:短脉冲激光触发安全的光声成像以指导医治,而连续激光则启动准确的光动力医治(PDT)。这种单波长调控的可编程诊疗模式,在水平上实现了安全精细的肿块医治操作。
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,结构与功能定量分析:超越形态,洞察功能系统不仅提供形态学信息,更支持结构与功能的定量分析。配套的专业软件可分析血管密度、血管直径、分支角度、弯曲度等结构参数。同时,利用多波长光声数据,可实现血氧饱和度(sO2)的功能性定量分析,评估组织氧代谢状态;也可对外源性纳米探针的信号强度进行定量,反映其在体内的分布与富集程度。软件还支持光声、超声、OCT等多模态图像的融合显示与联合分析,提供更全方面的信息。 运动医学创新,肌肉微循环训练适应性量化评估。

智能光谱诊断系统:搭载可定制波长光源(532nm/1064nm/OPO可调谐),具备"分子指纹"识别能力。通过多波长激发与特征光谱解析:·1720nm锁定脂质核心(Sci.Adv.2023)·532/1064nm量化血氧饱和度·NIR-II区活跃探针信号(NanoLett.2021)实现从组织结构到代谢功能的精细量化,为肿瘤异质性、动脉斑块易损性等提供诊断级数据。脑血管研究平台:以3μm分辨率无标记呈现全脑微血管网,成为神经科学研究工具:·动态捕捉"缺血-再灌注"全程(J.Biophotonics2020)·量化酒精对脑血流影响(J.Biophotonics2023)·活体可视化脑膜淋巴管(LightSciAppl2024)配套分析软件自动生成血管密度、分支角度等16项参数,推动脑血管研究进入定量时代。μm超高分辨率,活体解锁微血管网络三维结构。多模态融合高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室方案
航天医学研究,模拟微重力血管适应性变化监测。国产高分辨光声多模态小动物活体成像系统定制化解决方案
广州光影细胞科技的小动物多模态光声超声成像系统,是脑功能监测、分子探针与纳米材料成像领域的领航者。它变革性地整合了光声成像(PAI)、超声成像(US)及可选配的OCT成像,形成了互补优势,突破传统光学成像穿透深度浅(<100μm)与超声成像分辨率低的两大瓶颈,为小动物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三维可视化能力。该系统包含3D显微模块和3D内窥模块两大关键组件,覆盖从表浅脏器到深层腔体的多方位研究需求。国产高分辨光声多模态小动物活体成像系统定制化解决方案
高分辨光声多模态小动物活体成像系统依托先进的光声断层扫描(OAT)技术,遵循光声效应的主要成像原理,实现了小动物的高灵敏度、高特异性成像,为生命科学研究提供了全新的技术手段。其成像过程始于短激光脉冲向生物组织的发射,光子在组织中传播时,被血红蛋白、黑色素等生物分子吸收,吸收的光能通过非辐射弛豫转化为...
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