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臨床前研究利器高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)成像效果

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-13

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)用于多器官聯(lián)檢平臺(tái):支持肝-腎-腦代謝同步監(jiān)測(cè):ICG半衰期量化肝功能,金納米顆粒濾過(guò)率評(píng)估腎小球功能,探針透過(guò)率分析血腦屏障完整性。在糖尿病模型中系統(tǒng)捕獲典型異常:肝代謝延遲(T?=26.3±3.1 min vs 正常16.2±2.4 min)、腎濾過(guò)率下降32%、血腦屏障滲漏增加40%。一體化掃描平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多器官代謝關(guān)聯(lián)研究,掃描范圍覆蓋20×20mm,兼容小鼠/大鼠/兔等多物種。??基因治療評(píng)估??,血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子表達(dá)動(dòng)態(tài)追蹤。臨床前研究利器高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)成像效果

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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)用于美容注射安全導(dǎo)航:規(guī)避血管栓塞風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)在微整形安全領(lǐng)域潛力巨大。FengbingH(Heliyon2024)應(yīng)用該系統(tǒng),在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚和活體小鼠舌部,實(shí)現(xiàn)了微血管結(jié)構(gòu)的非侵入性高分辨成像。這可用于在透明質(zhì)酸(HA)等填充劑注射前精確定位血管,避免誤入血管導(dǎo)致栓塞等嚴(yán)重并發(fā)癥,為提升注射美容手術(shù)的安全性提供了創(chuàng)新的導(dǎo)航工具。美容注射安全導(dǎo)航。
醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)價(jià)格??針灸機(jī)制解析??,刺激點(diǎn)血液微循環(huán)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),可應(yīng)用于核心技術(shù):Acoustic-Optical共焦激發(fā)探測(cè)。系統(tǒng)的卓越性能源于其核心技術(shù)——Acoustic-Optical共焦一體化激發(fā)探測(cè)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將激發(fā)光路與超聲接收聲路精確共軸共焦,確保激發(fā)效率大化與信號(hào)接收優(yōu)化?;诖撕诵募夹g(shù),公司開(kāi)發(fā)了針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域(顯微、內(nèi)窺)的光聲顯微探頭和功能成像系統(tǒng),能夠無(wú)損、定量地獲取生物組織結(jié)構(gòu)、色素分布、血管網(wǎng)絡(luò)等信息。

系統(tǒng)提供強(qiáng)大的三維高分辨率成像能力?;诠步箳呙杓夹g(shù)和先進(jìn)重建算法,可對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。成像深度超過(guò)6mm,分辨率高達(dá)3μm(橫向)和75μm(軸向),支持深度編碼顯示和任意角度旋轉(zhuǎn)觀察。無(wú)論是復(fù)雜的血管網(wǎng)絡(luò)、腫瘤內(nèi)部的異質(zhì)性結(jié)構(gòu),還是納米探針的三維分布,都能清晰呈現(xiàn),為深度分析和精細(xì)定量奠定基礎(chǔ)。系統(tǒng)具備出色的光譜識(shí)別能力,通過(guò)選擇特定激發(fā)波長(zhǎng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同目標(biāo)物的高靈敏度、高特異性成像。例如,532nm/1064nm對(duì)血紅蛋白高度敏感,適用于血管成像;特定波長(zhǎng)可針對(duì)黑色素或近紅外一區(qū)/二區(qū)(NIR-I/NIR-II)分子探針/納米材料進(jìn)行成像。這種光譜特異性使得系統(tǒng)能夠清晰區(qū)分不同組織成分(如血管與脂肪)或追蹤特定外源性探針,減少背景干擾,提供精細(xì)的分子影像信息。??國(guó)產(chǎn)成本降低??,國(guó)產(chǎn)自研打破美國(guó)技術(shù)壟斷。

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生物醫(yī)學(xué)科研的進(jìn)步離不開(kāi)先進(jìn)技術(shù)的支撐,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)便是有力助推器。光聲成像部分,利用光與組織的相互作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)組織內(nèi)部光吸收分布的精確成像,在血管成像方面表現(xiàn)優(yōu)異,能清晰呈現(xiàn)血管網(wǎng)絡(luò)及血流狀態(tài);超聲成像確保了對(duì)深層組織的有效探測(cè)。系統(tǒng)在小動(dòng)物成像實(shí)驗(yàn)中表現(xiàn)出色,無(wú)論是觀察小動(dòng)物臟器病變,還是研究藥物在體內(nèi)的分布與代謝,都能提供清晰、準(zhǔn)確的圖像信息,助力科研人員突破研究瓶頸,取得更多創(chuàng)新成果。??視網(wǎng)膜血管成像??,活體虹膜微循環(huán)高清可視化??啥ㄖ撇ㄩL(zhǎng)高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)儀器

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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(kāi)發(fā)了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對(duì)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(cè)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。臨床前研究利器高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)成像效果