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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。??多器官聯(lián)檢平臺(tái)??,肝代謝-腎濾過(guò)-血腦屏障同步。無(wú)損無(wú)標(biāo)記高分辨光聲多模態(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),腦淋巴系統(tǒng)成像突破:無(wú)創(chuàng)解析“腦清潔”系統(tǒng)系統(tǒng)在腦淋巴(Glymphatic)和腦膜淋巴(MeningealLymphatic)系統(tǒng)研究取得重大突破。Yang等(LightSciAppl2024)應(yīng)用該系統(tǒng),結(jié)合光聲的分子特異性和超聲的穿透深度,無(wú)創(chuàng)獲取了腦內(nèi)血管和淋巴管的立體圖像,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)腦脊液流動(dòng)和代謝廢物除去過(guò)程,深度達(dá)3.75mm,覆蓋小鼠腦膜淋巴管范圍。此技術(shù)為理解阿爾茨海默病等神經(jīng)退行性疾病中廢物除去障礙開(kāi)辟了新途徑。
無(wú)標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)成像效果??肝血竇動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)??,無(wú)創(chuàng)評(píng)估酪氨酸血癥代謝異常。
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。
跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統(tǒng)研究場(chǎng)景:·腦科學(xué):腦血管/淋巴管/腦脊液三聯(lián)成像·腫瘤學(xué):從皮下瘤到深部轉(zhuǎn)移灶全景監(jiān)測(cè)·皮膚科:皮瓣血管評(píng)估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評(píng)估·心血管:斑塊彈性模量測(cè)量·呼吸:肺泡微血管網(wǎng)絡(luò)顯影滿足從基礎(chǔ)科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析:·血管網(wǎng)絡(luò):自動(dòng)提取密度/直徑/彎曲度等拓?fù)鋮?shù)·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動(dòng)態(tài)熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時(shí)序?qū)Ρ龋和粎^(qū)域多次掃描差值分析輸出符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的定量報(bào)告,明顯提升研究效率。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。
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(wú)創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長(zhǎng)全過(guò)程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長(zhǎng)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(zhǎng)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)。??納米金顆粒代謝??,腎小球?yàn)V過(guò)率量化。無(wú)創(chuàng)安全高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)廠家
臨床導(dǎo)管兼容設(shè)計(jì)??,mm探頭實(shí)現(xiàn)消化道黏膜下血管分層成像。無(wú)損無(wú)標(biāo)記高分辨光聲多模態(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)用于腦部納米藥物分布可視:精確評(píng)估的新導(dǎo)航,系統(tǒng)可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態(tài)背景下的分布情況(Wang,Nanophotonics2021)。這對(duì)于評(píng)估納米藥物穿越血腦屏障(BBB)的能力、在腦瘤(如膠質(zhì)瘤)或神經(jīng)病變區(qū)域的靶向富集至關(guān)重要,為開(kāi)發(fā)針對(duì)腦部疾病的精確遞送系統(tǒng)和治療評(píng)估、策略(如光熱、光動(dòng)力、化療等)提供了關(guān)鍵的影像導(dǎo)航和療效預(yù)測(cè)信息。無(wú)損無(wú)標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備