相较于传统小动物活体成像设备,高分辨光声多模态小动物活体成像系统在技术理念与性能表现上实现了全方面突破,有效弥补了传统成像技术的诸多不足,推动小动物活体成像技术进入全新发展阶段。传统光学成像设备穿透深度有限,只能实现浅层组织成像,无法满足深层组织研究需求;超声成像设备虽穿透深度较深,但分辨率较低,难...
多模态融合:光学对比度与超声穿透力的完美结合:本系统的关键优势在于其创新的多模态融合设计。光声成像利用特定波长纳秒脉冲激光激发组织内光吸收物质(如血红蛋白、黑色素、外源性探针),通过接收其产生的超声波实现成像,兼具光学对比度高、可识别特定分子的优势。超声成像则提供组织解剖结构和声阻抗信息。两者结合,成功突破了成像深度与分辨率的传统限制,实现对6mm内组织的微米级(3μm)高分辨成像,为微观世界打开新视窗。声光共焦专利技术,光声超声多模同时成像。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例

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诊疗一体化解决方案:从机制研究到治疗评估全流程覆盖:·生长监控:定量分析滋养血管密度/弯曲度与**体积关联·纳米给药:追踪NIR-II探针在瘤内靶向富集(Adv.Funct.Mater.2019)·疗效评估:PDT后血管消融率量化(Nanophotonics2021)·光热导航:980nm激光正交调控成像与医治为抗药物研发提供闭环验证平台。微导管内窥技术变革:直径1.0mm探针集成光声/超声/OCT三模态,突破自然腔道成像极限:·消化道:分层显示结直肠粘膜下血管网·心血管:1720nm识别动脉斑块脂质核心(Sci.Adv.2023)·生殖道:大鼠生殖道血管高清成像相较传统内镜,可实现病症发展过程中消化道、生殖道壁结构、微血管网络实时、高分辨、三维可视化成像,推动腔道疾病诊断进入"深层时代"。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统推荐组织弹性成像,超声模态评估斑块纤维帽强度。

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,可应用于血管内易损斑块诊断:脂质核心精细识别。该系统是心血管领域精细诊断的利器。基于脂质在1720nm波长的特征性“指纹”吸收,通过该波段的光声成像可对动脉血管壁内的粥样斑块进行高特异性识别。它能判断脂质核心的位置、大小,结合超声成像评估斑块整体结构(纤维帽厚度、钙化)和力学特性(弹性),从而综合评估斑块的易损性(破裂风险),为预防急性心血管事件(如心肌梗死、脑卒中)提供关键信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。
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,可应用于脑部纳米药物分布可视:精确评估的新导航,系统可清晰可视化纳米探针在小鼠大脑微血管形态背景下的分布情况(Wang,Nanophotonics2021)。这对于评估纳米药物穿越血脑屏障(BBB)的能力、在脑瘤(如胶质瘤)或神经病变区域的靶向富集至关重要,为开发针对脑部疾病的精确递送系统和治疗评估、策略(如光热、光动力、化疗等)提供了关键的影像导航和疗效预测信息。教学应用创新,活体解剖学微血管网实时演示。

跨脏器研究适配性:覆盖七大生物系统研究场景:·脑科学:脑血管/淋巴管/脑脊液三联成像·肿瘤学:从皮下瘤到深部转移灶全景监测·皮肤科:皮瓣血管评估·眼科:活体虹膜微血管成像·肝肾:酪氨酸血症模型代谢评估·心血管:斑块弹性模量测量·呼吸:肺泡微血管网络显影满足从基础科研到临床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模态数据融合分析:·血管网络:自动提取密度/直径/弯曲度等拓扑参数·功能成像:血氧饱和度/探针浓度动态热图·三维重建:深度编码渲染与任意角度剖切·时序对比:同一区域多次扫描差值分析输出符合ISO标准的定量报告,明显提升研究效率。成像深度超过6mm,分辨率高达3μm(横向)和75μm(轴向),支持深度编码显示和任意角度旋转观察。高分辨光声多模态小动物活体成像系统研究设备
大小鼠兔猪狗猴斑马鱼,兼容多种动物模型。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例
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,可应用于肿瘤治疗疗效评估:实时反馈血管消融效果:系统在抗肿瘤治疗评估中价值明显。它能动态监测医治过程中肿块血管的变化,如光动力医治(PDT)对肿块滋养血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通过量化医治前后血管密度、弯曲度等参数的改变,系统为评估医治效果(如血管正常化)、优化医治方案(如医治时长、剂量)提供了客观、实时的影像学依据,很大加速了医治策略的研发进程。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例
相较于传统小动物活体成像设备,高分辨光声多模态小动物活体成像系统在技术理念与性能表现上实现了全方面突破,有效弥补了传统成像技术的诸多不足,推动小动物活体成像技术进入全新发展阶段。传统光学成像设备穿透深度有限,只能实现浅层组织成像,无法满足深层组织研究需求;超声成像设备虽穿透深度较深,但分辨率较低,难...
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