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...
产品型号解析:GAni系列满足不同需求。光影细胞提供GAni系列不同型号以满足多元研究需求:·GAni:基础型,波长532nm,专注脑、皮肤的血管成像。关键模态3DPAI&US。·GAni-Plus:增强型,波长532nm&1064nm(或532nm&560nm),支持血管、色素及NIR-II分子影像。穿透深度提升至6mm。GAni-OPO:高级型,波长532nm,OPO(770-840nm或700-900nm),1064nm,多方面覆盖可见至NIR-I/NIR-II,适用于普遍的血管、色素、分子影像(NIR-I,NIR-II)研究,深度6mm。所有型号均标配30MHz探头,提供优异分辨率(US:横向≤60μm,轴向≤75μm;PAI:横向≤3μm,轴向≤75μm),成像范围灵活(3x3mm至20x20mm),并具备强大的多模态融合及定量分析功能。胚胎发育研究,胚胎心脑血管生成全过程动态记录。高性能高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室方案

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,可应用于系统"光声-超声-OCT"三模态协同成像架构,突破传统影像局限。光声成像利用纳秒脉冲激光激发组织内光吸收物质(血红蛋白/黑色素/纳米探针),通过超声探测器接收热膨胀信号,实现分子级光学对比度;超声成像同步获取组织解剖结构与力学特性;OCT模块(内窥型号)则提供微米级表层显微结构。三模态数据实时融合,在单次扫描中同步输出血管网络、组织层次及分子分布信息,为复杂生物过程提供全景式解析。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统技术临床导管兼容设计,mm探头实现消化道黏膜下血管分层成像。

广州光影细胞科技高分辨光声多模态小动物活体成像系统,光源高度定制:满足多元实验需求系统具备强大的光源定制能力,可根据客户的具体研究需求,灵活配置相应单波长、多波长或可调谐波长光源(如OPO)。标准配置如GAni型号提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血红蛋白和NIR-II探针成像;GAni-OPO则提供532nm、1064nm及可调谐波段(如770-840nm或700-900nm),覆盖可见光到NIR-I/NIR-II,满足从内源性物质到各类外源性探针的多样化成像需求。
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,集成光声(PA)、超声(US)及OCT成像,兼容显微/内窥模式。可应用于脑脊液动态监测:神经退行性疾病研究新窗系统可区分并同时成像脑血管和脑脊液动态。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在实时监测脑脊液流动和清理方面的能力。这为研究人员理解脑脊液循环规律、评估其在神经退行性疾病、自身免疫和炎症性疾病中的作用机制提供了强大的在体研究工具,有望助力相关疾病的早期诊断和干预策略开发。小时代谢追踪,胆汁酸循环全程动态热图。

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。神经退行性疾病,脑内β淀粉样蛋白沉积区定位。内窥成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统设备
中医现代化工具,活血化瘀类药物微循环改善验证。高性能高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室方案
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,系统比较大的特点之一是支持无损无标记活体成像。无需注射造影剂,即可直接对内源性光吸收物质(如氧合/脱氧血红蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)进行高灵敏度成像。这不仅保持了样本的自然生理状态,避免了造影剂引入的潜在干扰和毒性,更支持对同一动物个体进行长期、动态、重复观察,获取连续可靠的生理病理变化数据,尤其适用于发育、疾病进程、医治响应等长期研究。高性能高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室方案
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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