高分辨光声多模态小动物活体成像系统基本参数
  • 品牌
  • 光影细胞
  • 型号
  • GAni
高分辨光声多模态小动物活体成像系统企业商机

科学研究的比较高境界,是在尽可能不干扰研究对象的前提下,揭示其**真实、**自然的状态。对于活体成像而言,这意味着两大挑战:一是如何避免引入外源性标记物对生理过程的潜在影响;二是如何在对样本无损的前提下,进行长期、重复的观察,以捕捉动态演进的完整过程。光影细胞光声多模态成像系统所具备的“无损”与“无标记”成像能力,正是应对这些挑战的较好方案,它将研究从静态的“快照”提升至动态的“纪录片”级别。“无标记”成像的魅力在于,它直接利用生物体内源性的“天然对比剂”。系统能够特异性地识别血红蛋白、黑色素、脂质等物质对光的不同吸收特性,从而无需注射任何外源性造影剂,即可清晰呈现血管系统的三维结构、甚至进行血氧饱和度的功能分析。这不仅简化了实验流程,更重要的是,它比较大限度地保持了样本的生理稳态,所获得的影像数据真实反映了生物体自身的状态,避免了标记物可能带来的干扰,数据更为可靠。“无损”特性则得益于其低能量的激光脉冲,成像过程对组织不会造成损伤。这使得对同一只小动物进行数天、数周甚至数月的长期、重复观测成为可能。​​药效评价平台​​,血管正常化率关联药物剂量响应。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置

高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置,高分辨光声多模态小动物活体成像系统

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,可应用于多器官联检平台:支持肝-肾-脑代谢同步监测:ICG半衰期量化肝功能,金纳米颗粒滤过率评估肾小球功能,探针透过率分析血脑屏障完整性。在糖尿病模型中系统捕获典型异常:肝代谢延迟(T½=26.3±3.1 min vs 正常16.2±2.4 min)、肾滤过率下降32%、血脑屏障渗漏增加40%。一体化扫描平台实现多器官代谢关联研究,扫描范围覆盖20×20mm,兼容小鼠/大鼠/兔等多物种。三维立体高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度​​神经退行性疾病​​,脑内β淀粉样蛋白沉积区定位。

高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置,高分辨光声多模态小动物活体成像系统

聚焦生命科学研究的实际需求,高分辨光声多模态小动物活体成像系统针对不同科研场景进行专项优化,适配大小鼠、斑马鱼、兔等多种实验样本,覆盖肿瘤学、神经科学、代谢性疾病等多个研究领域,展现出极强的场景适配性与应用灵活性。在肿瘤研究领域,该系统可通过NIR-II光声成像引导纳米诊疗,揭示纳米诊疗剂的蓄积规律,实时监测肿瘤生长与转移过程,为肿瘤早期诊断与治疗方案评估提供精细的成像依据;在神经科学研究中,借助双波长交替扫描技术,可实现区分脑血管、脑膜淋巴管与脑实质内类淋巴途径的立体成像,助力解析脑部血管-淋巴代谢机制。同时,系统支持多波长可调激发,搭配高效滤光片组,可适配不同荧光探针与纳米材料的成像需求,无论是肝脏、肾脏等脏器成像,还是关节、心脏等组织成像,都能呈现清晰、精细的成像效果,满足各类科研项目的多样化需求。

光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统产品型号解析: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。​​呼吸系统应用​​,肺泡微血管网D重建精度μm。

高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置,高分辨光声多模态小动物活体成像系统

高分辨光声多模态小动物活体成像系统在代谢性疾病与免疫学研究领域也展现出独特的应用价值,为相关领域的科研工作提供了精细、高效的成像解决方案,助力解析代谢性疾病的发病机制与免疫细胞的动态变化规律。在代谢性疾病研究中,该系统可通过荧光成像精细测量小动物体内脂肪组织体积,误差率低于3%,可实时监测肥胖、糖尿病等疾病模型的代谢变化,为代谢性疾病的发病机制研究与治疗方案开发提供精细的数据支撑;在免疫学研究中,系统可通过荧光蛋白标记CAR-T细胞、T细胞等免疫细胞,实时监测免疫细胞在小动物体内的扩增、浸润及杀伤效应,助力解析免疫反应的动态机制,为免疫治疗方案的优化提供依据。同时,系统可用于传染病学研究,实时监测病原体在体内的传播路径与情况,为传染病的预防与疗愈研究提供技术支持,推动代谢性疾病与免疫学研究的快速发展。​​视网膜血管成像​​,活体虹膜微循环高清可视化。内窥全层扫描高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作

​​运动医学创新​​,肌肉微循环训练适应性量化评估。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置

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灵敏度与特异性:精确识别,洞悉差异系统具备卓出的光谱识别能力,通过选择特定激发波长,可实现对不同目标物的高灵敏度、高特异性成像。例如,532nm/1064nm对血红蛋白高度敏感,适用于血管成像;特定波长可针对黑色素或近红外一区/二区(NIR-I/NIR-II)分子探针/纳米材料进行成像。这种光谱特异性使得系统能够清晰区分不同组织成分(如血管与脂肪)或追踪特定外源性探针,减少背景干扰,提供精确的分子影像信息。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统配置

与高分辨光声多模态小动物活体成像系统相关的文章
与高分辨光声多模态小动物活体成像系统相关的新闻
  • 在科学探索中,多维度的信息往往能带来更深刻的洞察。然而,当这些信息来源于不同时间、不同设备的分次采集时,数据的整合与比对便成为巨大的挑战。时间上的细微差异、样本位置的微小移动,都可能给数据分析引入难以估量的误差。光影细胞光声多模态成像系统的核心优势之一----光声与超声数据的同步采集,从根本上解决了...
  • 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:肿块氧化还原状态可视化:纳米探针赋能功能成像。系统结合智能纳米探针,可实现肿瘤内部功能状态的成像。Zheng等(JACS2019)开发了基于纳米探针的比率型光声成像策略,利用探针对680nm和750nm激光的吸收差异,成功在小鼠...
  • 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:肿块氧化还原状态可视化:纳米探针赋能功能成像。系统结合智能纳米探针,可实现肿瘤内部功能状态的成像。Zheng等(JACS2019)开发了基于纳米探针的比率型光声成像策略,利用探针对680nm和750nm激光的吸收差异,成功在小鼠...
  • 针对心血管系统研究的需求,广州光影细胞科技有限公司的光声多模态小动物成像系统提供了突破性的解决方案,成为血管病变研究的主要工具。该系统可实现血管深层次结构与功能的同步成像,通过 532nm、1064nm 等波长的光声成像,精确捕捉血管的 “指纹” 吸收光谱,获取深层血管网络形态及血氧功能信息;结合超...
与高分辨光声多模态小动物活体成像系统相关的问题
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责