醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)方案

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-09-10

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)是腫塊生物學(xué)研究的理想平臺(tái)。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長與演變。研究已證實(shí)(如Yang, J. Biophotonics 2020; Wang, Nanophotonics 2021),可清晰觀察到小鼠耳部或背部腫塊模型中,滋養(yǎng)血管的密度增加、管徑變化、彎曲度上升等特征,并定量分析這些血管參數(shù)與腫瘤生長時(shí)間的相關(guān)性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據(jù)。??易損斑塊識(shí)別??,nm波長精確鎖定脂質(zhì)核心。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)方案

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于:腫塊氧化還原狀態(tài)可視化:納米探針賦能功能成像。系統(tǒng)結(jié)合智能納米探針,可實(shí)現(xiàn)腫瘤內(nèi)部功能狀態(tài)的成像。Zheng等(JACS2019)開發(fā)了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對680nm和750nm激光的吸收差異,成功在小鼠體內(nèi)可視化腫塊局部的超氧陰離子(O2-)和谷胱甘肽(GSH)水平,從而監(jiān)測腫瘤微環(huán)境的氧化還原狀態(tài)。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強(qiáng)大的技術(shù)工具。智能成像系統(tǒng)高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)廠家NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細(xì)胞級腫瘤檢出。

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統(tǒng)能夠?qū)Ω闻K微循環(huán),特別是肝血竇進(jìn)行高清成像。結(jié)合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態(tài)等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創(chuàng)光聲評估,展示了其在研究代謝性疾病、藥物肝毒性、肝纖維化/肝硬化等過程中肝臟微循環(huán)改變方面的應(yīng)用潛力。系統(tǒng)同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現(xiàn)腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結(jié)構(gòu)。通過無創(chuàng)監(jiān)測腎臟不同區(qū)域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎病(如急性腎損傷、糖尿病腎病)、腎損害等疾病的發(fā)生的發(fā)展機(jī)制,以及評估腎臟保護(hù)策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝腎病理評估)。

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統(tǒng)的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環(huán)。雖然彩頁未詳述具體研究案例,但其技術(shù)特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對活體小動(dòng)物肺周邊區(qū)域,甚至肺泡水平的微血管網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行成像的潛力。這為研究肺部炎癥(如肺炎、ARDS)、肺纖維化等疾病中的肺微循環(huán)變化提供了可能的新工具。廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于多模態(tài)內(nèi)窺技術(shù):突破傳統(tǒng)內(nèi)鏡局限。??國產(chǎn)OPO激光器??,波長覆蓋-nm全光譜。

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于皮瓣設(shè)計(jì)與存活評估:穿支血管清晰可辨在整形外科和顯微外科研究中,系統(tǒng)能評估皮瓣的血供程度。Zhang等(QuantImagingMedSurg2021)應(yīng)用該系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了小鼠全腿及背部皮瓣血管的高分辨率無標(biāo)記成像。它能清晰顯示穿支血管的數(shù)量、位置、邊界和直徑,輔助優(yōu)化皮瓣設(shè)計(jì);預(yù)測皮瓣潛在壞死區(qū),便于及時(shí)干預(yù);還能觀察多領(lǐng)地皮瓣中“窒息”血管的形態(tài)變化,顯著提高皮瓣存活率研究的精確度。??移植排斥監(jiān)測??,血管新生信號早于臨床癥候周。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)光聲顯微

??國產(chǎn)成本降低??,國產(chǎn)自研打破美國技術(shù)壟斷。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)方案

在神經(jīng)科學(xué)研究的神秘領(lǐng)域,成像技術(shù)的精確度與深度至關(guān)重要。廣州光影細(xì)胞科技有限公司的小動(dòng)物光聲超聲多模態(tài)成像系統(tǒng)。光聲成像利用特定波長激光,深入組織內(nèi)部,通過檢測光吸收分子產(chǎn)生的超聲波,精確還原組織光吸收分布信息。這一特性使其在神經(jīng)科學(xué)研究中大放異彩,無論是腦卒中發(fā)生時(shí)腦部細(xì)微變化,還是腦膠質(zhì)瘤的早期識(shí)別,都能清晰呈現(xiàn)。結(jié)合超聲成像的深度優(yōu)勢,系統(tǒng)全方面、多層次助力神經(jīng)科學(xué)研究,突破傳統(tǒng)成像局限,為揭示大腦奧秘提供有力支撐。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)方案