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核心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...
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核心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,为活体微观世界打开新视窗。血管内皮渗透性评估,预测皮瓣坏死。双波长同步成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统参数

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。双波长同步成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统参数一体化动物固定台,维持生命体征稳定超小时。

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,从根本上解决了这一难题,实现了“一加一大于二”的聚合效应,确保了数据的“天生精细”。想象一下,在一次扫描中,系统同时扮演了两位角色:一位是“功能学家”,通过光声成像,敏锐地捕捉到血红蛋白的分布与氧合状态,揭示组织的代谢与功能信息;另一位是“解剖学家”,通过超声成像,清晰地勾勒出***的边界、组织的层次,提供坚实的解剖结构背景。关键在于,这两位“**”是在同一时间、同一地点进行“会诊”,它们提供的信息在时空上是完美匹配、像素级对齐的。这意味着,研究人员可以毫无疑虑地将异常的功能信号(如肿瘤区域的高血供)精确地定位到具体的解剖结构上,或者清晰地观察到药物在特定***内的分布与代谢动态。这种数据的内在一致性和超高可靠性,是分次扫描无法比拟的。
贝尔效应百年突破:将1880年发现的光声效应升级为活体成像利器:激光-超声转换效率>80%,10kHz超高速采集(较初代快1000倍),自适应声学透镜消除波形畸变。实现纳米探针0.1μm级位移追踪与代谢过程毫秒级解析,推动基础研究向临床转化。在脑科学研究中,成功捕获脑脊液流动动态(帧率100fps),为神经退行性疾病研究开辟新路径。组织渗透性定量评估:全球活体渗透性动态模型:静脉注射FDA认证造影剂ICG后,通过1064nm实时监测生成组织富集曲线,计算Ktrans传输常数(精度±0.02 min⁻¹)与Ve细胞外间隙体积。广东省人民医院研究(Photonics Res. 2023)证实,Ktrans>0.15 min⁻¹预测皮瓣坏死风险准确率达91%。该技术为烧伤、糖尿病足等组织修复研究提供量化金标准。光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统助力科研实验。MHz高频超声探头,轴向分辨率达μm精度。

· 光声多模态小动物成像系统在肿瘤研究领域的应用,彻底革新了肿瘤监测与治疗评估的方法学,是广州光影细胞科技有限公司针对生物学研究推出的主要解决方案。该系统支持无标记成像与分子探针靶向成像双重模式,既可以直接观察滋养血管的形态、密度及动态变化,又能通过近红外区分子探针实现肿瘤特异性显影。在肿瘤生长过程监测中,研究人员通过该系统可定量分析血管的弯曲度、密度与深度随时间的变化规律,建立血管生成与进展的关联模型;而在光动力治疗(PDT)等治疗评估中,系统能实时追踪治疗过程中滋养血管的消融情况,精细判断治疗效果与比较好时长。其多波长成像功能可同步可视化微血管网络与纳米药物分布,为光热(PTT)提供实时导航与剂量调控依据,例如在 Den-RGD/Cy7 纳米探针应用中,系统可通过 750nm 光声成像确定药物富集峰值时间,指导时机选择。光声多模态小动物成像系统的高灵敏度与特异性,使其成为血管生成机制研究、治疗效果评估及个性化治疗方案制定的关键设备,推动了肿瘤研究的精细化发展。国产OPO激光器,波长覆盖-nm全光谱。分子影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室方案
神经退行性疾病,脑内β淀粉样蛋白沉积区定位。双波长同步成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统参数
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。双波长同步成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统参数
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