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)設(shè)備

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-12-05

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)用于光影細(xì)胞創(chuàng)新性地推出多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)窺系統(tǒng)(GPA-US-10,GOCT-US-10),解決了傳統(tǒng)光學(xué)內(nèi)鏡(白光/窄帶)能觀察粘膜表層病變、無法探查深層結(jié)構(gòu)病變的缺陷。該系統(tǒng)將光聲(PA)、超聲(US)和/或光學(xué)相干層析(OCT)成像集成于微型導(dǎo)管(直徑1.0/2.5mm),穿透生物管壁全層,分辨率較傳統(tǒng)超聲內(nèi)鏡提高約20倍,實(shí)現(xiàn)“結(jié)構(gòu)+功能”成像,可同時(shí)檢查粘膜病變和深層結(jié)構(gòu)病變。??視網(wǎng)膜血管成像??,活體虹膜微循環(huán)高清可視化。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)設(shè)備

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廣州光影細(xì)胞科技的小動(dòng)物多模態(tài)光聲超聲成像系統(tǒng),是腦功能監(jiān)測(cè)、分子探針與納米材料成像領(lǐng)域的領(lǐng)航者。它變革性地整合了光聲成像(PAI)、超聲成像(US)及可選配的OCT成像,形成了互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),突破傳統(tǒng)光學(xué)成像穿透深度淺(<100μm)與超聲成像分辨率低的兩大瓶頸,為小動(dòng)物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三維可視化能力。該系統(tǒng)包含3D顯微模塊和3D內(nèi)窺模塊兩大關(guān)鍵組件,覆蓋從表淺臟器到深層腔體的多方位研究需求。科研高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)檢測(cè)精度??航天醫(yī)學(xué)研究??,模擬微重力血管適應(yīng)性變化監(jiān)測(cè)。

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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)診療一體化解決方案:從機(jī)制研究到治療評(píng)估全流程覆蓋:·生長(zhǎng)監(jiān)控:定量分析滋養(yǎng)血管密度/彎曲度與**體積關(guān)聯(lián)·納米給藥:追蹤NIR-II探針在瘤內(nèi)靶向富集(Adv.Funct.Mater.2019)·療效評(píng)估:PDT后血管消融率量化(Nanophotonics2021)·光熱導(dǎo)航:980nm激光正交調(diào)控成像與醫(yī)治為抗藥物研發(fā)提供閉環(huán)驗(yàn)證平臺(tái)。微導(dǎo)管內(nèi)窺技術(shù)變革:直徑1.0mm探針集成光聲/超聲/OCT三模態(tài),突破自然腔道成像極限:·消化道:分層顯示結(jié)直腸粘膜下血管網(wǎng)·心血管:1720nm識(shí)別動(dòng)脈斑塊脂質(zhì)核心(Sci.Adv.2023)·生殖道:大鼠生殖道血管高清成像相較傳統(tǒng)內(nèi)鏡,可實(shí)現(xiàn)病癥發(fā)展過程中消化道、生殖道壁結(jié)構(gòu)、微血管網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)、高分辨、三維可視化成像,推動(dòng)腔道疾病診斷進(jìn)入"深層時(shí)代"。

在科研探索中,標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備有時(shí)難以滿足前沿課題的特殊需求。您的研究是否需要觀察特定分子探針?是否希望探索近紅外二區(qū)的成像潛力?光影細(xì)胞光聲成像系統(tǒng)深諳創(chuàng)新研究的個(gè)性化需求,提供了高度靈活、可定制的光源解決方案,讓儀器配置精細(xì)匹配您的科學(xué)想象。系統(tǒng)的強(qiáng)大擴(kuò)展性體現(xiàn)在其激光器組合上。基礎(chǔ)配置即覆蓋了從可見光到近紅外一區(qū)的關(guān)鍵波段:532nm激光是進(jìn)行血紅蛋白無標(biāo)記血管成像的經(jīng)典選擇;1064nm激光處于組織光學(xué)窗口,有利于實(shí)現(xiàn)更深穿透。而真正的亮點(diǎn)在于可選的OPO可調(diào)諧激光器,其波長(zhǎng)可在700-900nm范圍內(nèi)連續(xù)精確調(diào)節(jié)。這意味著,您可以像精確調(diào)頻一樣,將激光波長(zhǎng)對(duì)準(zhǔn)特定生物分子(如脂質(zhì)、水)的吸收峰,或?yàn)槟鷮?shí)驗(yàn)室合成的特殊納米材料、有機(jī)染料(如ICG)量身定制比較好成像波長(zhǎng)。所有激光器均可**調(diào)節(jié)能量并實(shí)現(xiàn)光路耦合掃描,支持一次采集即獲得多光譜數(shù)據(jù),便于進(jìn)行精確的光譜解算來區(qū)分不同成分。這種“量體裁衣”式的定制能力,確保了無論您的課題是專注于內(nèi)源性對(duì)比劑,還是致力于開發(fā)新型外源性探針,這套系統(tǒng)都能成為您得心應(yīng)手的武器,支撐您在**前沿的領(lǐng)域進(jìn)行開拓性研究。??藥效評(píng)價(jià)平臺(tái)??,血管正常化率關(guān)聯(lián)藥物劑量響應(yīng)。

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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)物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強(qiáng)大工具。它能無標(biāo)記、高分辨率地可視化小動(dòng)物(如小鼠)全腦范圍的腦血管網(wǎng)絡(luò),包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網(wǎng)“缺血-再灌注”的全程動(dòng)態(tài)變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經(jīng)血管耦合及腦血管疾病(如中風(fēng)、癡呆)的機(jī)制提供了前所未有的視角。??一體化動(dòng)物固定臺(tái)??,維持生命體征穩(wěn)定超小時(shí)。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)對(duì)比

??易損斑塊識(shí)別??,nm波長(zhǎng)精確鎖定脂質(zhì)核心。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)設(shè)備

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(píng)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(píng)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(píng)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(cè)腎臟不同區(qū)域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎?。ㄈ缂毙阅I損傷、糖尿病腎?。?、腎損害等疾病的發(fā)生的發(fā)展機(jī)制,以及評(píng)估腎臟保護(hù)策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝腎病理評(píng)估)。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)設(shè)備