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。??皮膚美容安全??,微整形注射血管避讓精度μm。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)參數(shù)
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。共焦激發(fā)探測(cè)高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)儀器??凍存組織分析??,血管網(wǎng)完整性量化評(píng)估復(fù)溫?fù)p傷。
廣州光影細(xì)胞科技高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),光源高度定制:滿足多元實(shí)驗(yàn)需求系統(tǒng)具備強(qiáng)大的光源定制能力,可根據(jù)客戶的具體研究需求,靈活配置相應(yīng)單波長(zhǎng)、多波長(zhǎng)或可調(diào)諧波長(zhǎng)光源(如OPO)。標(biāo)準(zhǔn)配置如GAni型號(hào)提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血紅蛋白和NIR-II探針成像;GAni-OPO則提供532nm、1064nm及可調(diào)諧波段(如770-840nm或700-900nm),覆蓋可見(jiàn)光到NIR-I/NIR-II,滿足從內(nèi)源性物質(zhì)到各類外源性探針的多樣化成像需求。
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。
??一體化動(dòng)物固定臺(tái)??,維持生命體征穩(wěn)定超小時(shí)。
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、腎小管周圍血管等腎微血管結(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)。??教學(xué)應(yīng)用創(chuàng)新??,活體解剖學(xué)微血管網(wǎng)實(shí)時(shí)演示。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)
??穿透深度提升%??,NIR-II成像達(dá)mm活體層深。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)參數(shù)
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)用于結(jié)直腸血管網(wǎng)絡(luò)分層可視化:無(wú)創(chuàng)評(píng)估腸道健康。應(yīng)用多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結(jié)直腸中實(shí)現(xiàn)了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的無(wú)創(chuàng)、非標(biāo)記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結(jié)構(gòu)的能力,結(jié)合二維斷層和三維全景成像,為結(jié)腸炎、息肉等結(jié)直腸疾病的早期檢測(cè)、機(jī)制研究和治療評(píng)估提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)工具。高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)參數(shù)