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

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-27

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??蓱?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)。糖尿病多器官聯(lián)檢??,肝代謝延遲+腎濾過(guò)下降+血腦滲漏同步警示。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

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系統(tǒng)采用1064nm雙波長(zhǎng)激發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)肝臟微循環(huán)與代謝功能的無(wú)創(chuàng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。通過(guò)吲哚菁綠(ICG)動(dòng)力學(xué)模型精細(xì)量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時(shí)代謝循環(huán)。在南方醫(yī)科大學(xué)合作研究中(Photoacoustics 2022),系統(tǒng)捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴(kuò)張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達(dá)42分鐘。該技術(shù)突破傳統(tǒng)活檢局限,生成三維代謝熱力圖,為脂肪肝、肝纖維化研究提供全新量化工具,單次掃描可獲取16項(xiàng)代謝參數(shù)。超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)成像效果??血管內(nèi)皮滲透性評(píng)估??,預(yù)測(cè)皮瓣壞死。

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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)產(chǎn)品,突破性?xún)?yōu)勢(shì):深度與分辨率兼得傳統(tǒng)活體成像面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn):光學(xué)成像受組織散射限制,穿透深度約100μm;超聲成像雖有厘米級(jí)穿透力,但波長(zhǎng)限制導(dǎo)致空間分辨率不足。光影細(xì)胞的光聲成像技術(shù)創(chuàng)造性結(jié)合了光學(xué)對(duì)比度與超聲分辨力,成為破局關(guān)鍵。光聲信號(hào)源于組織內(nèi)部光吸收體的熱彈性膨脹,其分辨率由超聲探測(cè)器決定,可達(dá)3μm橫向分辨率,而穿透深度則受益于生物組織對(duì)超聲的低衰減特性,可達(dá)6mm,真正實(shí)現(xiàn)“既看得深,又看得清”,為生物醫(yī)學(xué)研究提供更優(yōu)解決方案。

多模態(tài)融合:光學(xué)對(duì)比度與超聲穿透力的完美結(jié)合:本系統(tǒng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于其創(chuàng)新的多模態(tài)融合設(shè)計(jì)。光聲成像利用特定波長(zhǎng)納秒脈沖激光激發(fā)組織內(nèi)光吸收物質(zhì)(如血紅蛋白、黑色素、外源性探針),通過(guò)接收其產(chǎn)生的超聲波實(shí)現(xiàn)成像,兼具光學(xué)對(duì)比度高、可識(shí)別特定分子的優(yōu)勢(shì)。超聲成像則提供組織解剖結(jié)構(gòu)和聲阻抗信息。兩者結(jié)合,成功突破了成像深度與分辨率的傳統(tǒng)限制,實(shí)現(xiàn)對(duì)6mm內(nèi)組織的微米級(jí)(3μm)高分辨成像,為微觀(guān)世界打開(kāi)新視窗。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病(如急性腎損傷、糖尿病腎病)、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)。??類(lèi)風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎診斷??,新生血管密度+滑膜厚度量化。科研高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)適用模型

??呼吸系統(tǒng)應(yīng)用??,肺泡微血管網(wǎng)D重建精度μm。光聲成像高分辨光聲多模態(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)用于腦血管血流動(dòng)力學(xué)精測(cè):揭示酒精等影響系統(tǒng)可精確監(jiān)測(cè)腦血管血流動(dòng)力學(xué)參數(shù)。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)酒精暴露對(duì)小鼠腦部血管結(jié)構(gòu)和血流動(dòng)態(tài)的影響,清晰揭示了酒精誘導(dǎo)的微血管病變及其雙相效應(yīng)。這種對(duì)血管直徑、血流速度、血容量等參數(shù)的定量監(jiān)測(cè)能力,對(duì)于理解物質(zhì)(如藥物)對(duì)腦循環(huán)的影響,以及相關(guān)并發(fā)癥的研究至關(guān)重要。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備