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上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2025-08-26

生殖系統(tǒng)成像,生育能力與疾病研究系統(tǒng)結合熒光標記與高分辨率成像技術,研究生殖系統(tǒng)生理與疾病。在卵巢早衰模型中,可觀察卵泡發(fā)育狀態(tài),量化竇卵泡數(shù)量與閉鎖卵泡比例;在男性不育模型中,追蹤熒光標記的精子在生殖道的運動軌跡,評估精子活力與受精能力。同時,在胚胎著床研究中,系統(tǒng)可實時監(jiān)測早期胚胎在子宮內(nèi)膜的著床過程,分析著床窗口的分子機制,為生殖醫(yī)學研究與不孕不育醫(yī)治提供影像學支持。***研究,全光譜小動物成像系統(tǒng)以精細成像揭示疾病奧秘,為***醫(yī)治提供新思路。豐富的像素合并功能,讓全光譜小動物成像系統(tǒng)適合弱信號的檢測實驗,有效提高檢測靈敏度。上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)

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內(nèi)分泌系統(tǒng)成像,***分泌動態(tài)監(jiān)測針對內(nèi)分泌疾病研究,系統(tǒng)通過基因編碼的熒光探針,實時監(jiān)測***分泌的動態(tài)變化。在糖尿病模型中,熒光標記的胰島素分泌囊泡可顯示胰島β細胞的胰島素釋放過程,量化葡萄糖刺激后的胰島素分泌量;在甲狀腺疾病研究中,追蹤促甲狀腺***受體的表達變化,評估下丘腦-垂體-甲狀腺軸的功能狀態(tài)。這種動態(tài)成像技術,為內(nèi)分泌紊亂機制研究與***替代治療方案優(yōu)化提供了實時的可視化數(shù)據(jù)。藥物研發(fā)的漫長過程中,全光譜小動物成像系統(tǒng)加速進程,幫助科研人員更快篩選出有效藥物。上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)全光譜小動物成像系統(tǒng)搭載全新開發(fā)的圖像采集及分析軟件,實現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)全自動獲取,為科研注入新動力。

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實時手術導航,科研臨床轉化近紅外熒光導航功能直接應用于小動物微創(chuàng)手術。腫塊切除實驗中,術前ICG標記腫塊邊緣,術中系統(tǒng)以0.5秒/幀速度在手術顯微鏡下疊加熒光偽彩圖,指引識別直徑<1mm的微小轉移灶。乳腺保乳手術模型中,將腫塊殘留率從30%降至5%以下,同時保留正常腺體組織。支持術中光譜實時分析,通過腫塊與正常組織熒光壽命差異提升邊界識別準確性,為臨床熒光導航提供動物實驗模型。腫塊學研究的戰(zhàn)場上,全光譜小動物成像系統(tǒng)發(fā)揮重要作用,幫助識別腫塊組織,為腫塊醫(yī)治研究提供有力支持。

全光譜覆蓋,深層科研洞察。全光譜小動物成像系統(tǒng)以400-1700nm波長全域覆蓋,突破傳統(tǒng)成像的局限。雙相機協(xié)同設計實現(xiàn)可見光到近紅外二區(qū)的無縫銜接,無論是淺層熒光標記追蹤還是深部腫塊微光捕捉,均可通過LED可見光源與紅外激光光源智能切換匹配需求。例如在干細胞示蹤中,高靈敏度探測器可捕捉單個細胞遷移軌跡,光譜解析能力區(qū)分探針重疊信號,為再生醫(yī)學提供可視化研究工具,讓復雜生物環(huán)境中的細微信號無所遁形。全光譜小動物成像系統(tǒng),以雙相機精妙設計,實現(xiàn)400 - 1700nm波長范圍內(nèi)全光譜成像,從可見光到近紅外二區(qū),不放過任何細微信號 ,為科研開啟新視野。 全光譜小動物成像系統(tǒng),以雙相機精妙設計,實現(xiàn)400 - 1700nm波長范圍內(nèi)全光譜成像.

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多模態(tài)融合,全景科研視角系統(tǒng)融合熒光、生物發(fā)光、X-ray與光聲成像,構建從分子表達到解剖結構的全景認知。骨腫塊研究中,X-ray定位骨皮質破壞,熒光標記腫塊抗原,光聲量化血氧分布,三者疊加形成“病灶-分子-微環(huán)境”三維圖譜?!?+1>2”的成像模式減少動物使用量,一次成像獲取多重信息,為復雜疾病機制研究提供立體化數(shù)據(jù)支撐,突破單一模式的認知局限。藥物研發(fā)的征程中,全光譜小動物成像系統(tǒng)成為可靠伙伴,通過精細成像評估藥物效果,加速新藥誕生,為人類健康保駕護航。全光譜小動物成像系統(tǒng)在圖像拍攝完成后自動計算灰度值、光子量數(shù)、ROI區(qū)域分析,數(shù)據(jù)分析更高效。上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)

納米材料研究需要精確成像,全光譜小動物成像系統(tǒng)滿足需求,清晰呈現(xiàn)納米材料在動物體內(nèi)的情況。上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)

肺部疾病成像,呼吸功能關聯(lián)分析在肺部疾病研究中,系統(tǒng)通過熒光微球灌注成像與近紅外熒光技術,實現(xiàn)肺功能與結構的聯(lián)合分析。慢性阻塞性肺疾?。–OPD)模型中,可觀察肺泡***床的破壞程度,量化氣體交換面積;在肺纖維化模型中,近紅外探針標記活化的成纖維細胞,顯示纖維化病灶的分布與進展。同時,系統(tǒng)支持呼吸門控成像技術,減少呼吸運動偽影,實現(xiàn)肺功能與結構變化的精細匹配,為肺部疾病的病理機制研究提供功能-結構一體化的影像證據(jù)。上海數(shù)聯(lián)全光譜小動物成像系統(tǒng)