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高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-21

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),集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內(nèi)窺模式。可應(yīng)用于腦脊液動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè):神經(jīng)退行性疾病研究新窗系統(tǒng)可區(qū)分并同時(shí)成像腦血管和腦脊液動(dòng)態(tài)。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)腦脊液流動(dòng)和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環(huán)規(guī)律、評(píng)估其在神經(jīng)退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機(jī)制提供了強(qiáng)大的在體研究工具,有望助力相關(guān)疾病的早期診斷和干預(yù)策略開(kāi)發(fā)。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。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備

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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(zhǎng)激光,深入組織內(nèi)部,通過(guò)檢測(cè)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(wú)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(shì),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。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備N(xiāo)IR-II分子探針追蹤??,nm激發(fā)深部腫瘤信號(hào)。

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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。

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)簡(jiǎn)便操作與動(dòng)物福祉:高效人道的實(shí)驗(yàn)保障系統(tǒng)設(shè)計(jì)充分考慮了用戶(hù)操作的便捷性和實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的福祉。成像操作極其簡(jiǎn)便:只需在測(cè)試部位涂抹少量水(作為超聲耦合劑)即可實(shí)現(xiàn)無(wú)創(chuàng)成像,無(wú)需復(fù)雜準(zhǔn)備。一體化設(shè)計(jì)的小動(dòng)物固定臺(tái),不僅操作便利,更能更好地固定動(dòng)物并維持其生命體征(如體溫、呼吸),確保成像過(guò)程的穩(wěn)定性、重復(fù)性以及動(dòng)物的舒適度,符合嚴(yán)格的動(dòng)物倫理要求,并支持動(dòng)物重復(fù)利用,降低成本。??肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動(dòng)態(tài)評(píng)估肝小葉功能異常。

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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(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(wú)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(guò)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?chē)艿饶I微血管結(jié)構(gòu)。通過(guò)無(wú)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?。⒛I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)。??皮膚美容安全??,微整形注射血管避讓精度μm。多模態(tài)成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)適用模型

精準(zhǔn)醫(yī)療基石??,從實(shí)驗(yàn)室到臨床的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)橋梁。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(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)用于腫瘤免疫微環(huán)境解析:基于近紅外二區(qū)(NIR-II)分子探針靶向標(biāo)記技術(shù),系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)活體狀態(tài)下免疫細(xì)胞三維動(dòng)態(tài)追蹤。以3μm分辨率重建TAMs巨噬細(xì)胞遷移路徑,量化PD-1醫(yī)治后CD8+T細(xì)胞浸潤(rùn)密度(提升3.1倍),分析免疫細(xì)胞-腫瘤細(xì)胞相互作用頻率。中科院團(tuán)隊(duì)研究(Adv. Funct. Mater. 2019)證實(shí),聯(lián)合光熱醫(yī)治可提升免疫細(xì)胞攻擊效率68%。該系統(tǒng)為腫瘤免疫醫(yī)治提供實(shí)時(shí)療效評(píng)估平臺(tái),空間定位精度達(dá)微米級(jí),幀率穩(wěn)定在10fps。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備