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)對(duì)比 廣州光影細(xì)胞科技供應(yīng)
- 作者:廣州光影細(xì)胞科技有限公司 2025-09-04 06:26 890
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系統(tǒng)提供強(qiáng)大的三維高分辨率成像能力。基于共焦掃描技術(shù)和**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**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)、**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。??多器官聯(lián)檢平臺(tái)??,肝代謝-腎濾過(guò)-血腦屏障同步。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)對(duì)比廣州光影細(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)用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統(tǒng)的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環(huán)。雖然彩頁(yè)未詳述具體研究案例,但其技術(shù)特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對(duì)活體小動(dòng)物肺周邊區(qū)域,甚至肺泡水平的微血管網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行成像的潛力。這為研究肺部炎癥(如肺炎、ARDS)、肺纖維化等疾病中的肺微循環(huán)變化提供了可能的新工具。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),可應(yīng)用于多模態(tài)內(nèi)窺技術(shù):突破傳統(tǒng)內(nèi)鏡局限。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)供應(yīng)商??呼吸系統(tǒng)應(yīng)用??,肺泡微血管網(wǎng)D重建精度μm。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**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**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)。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)。??小時(shí)代謝追蹤??,膽汁酸循環(huán)全程動(dòng)態(tài)熱圖。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**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,為微觀世界打開新視窗。??聲光共焦專利技術(shù)??,光聲超聲多模同時(shí)成像。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)對(duì)比??教學(xué)應(yīng)用**??,活體解剖學(xué)微血管網(wǎng)實(shí)時(shí)演示。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)對(duì)比廣州光影細(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**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**共軸共焦,確保激發(fā)效率大化與信號(hào)接收優(yōu)化。基于此核心技術(shù),公司開發(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。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)對(duì)比
廣州光影細(xì)胞科技有限公司(GCell)依托*大學(xué)深圳研究生院、華南師范大學(xué)多學(xué)科研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持,專注于生命科學(xué)研究中的影像技術(shù)應(yīng)用。
GCell積極倡導(dǎo)開放合作,與科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備智能化發(fā)展。公司以**智能的研究工具支持科學(xué)家,助力生命科學(xué)領(lǐng)域**。致力于為**生命科學(xué)領(lǐng)域的*研究提供有力支持,GCell將不斷**,致力于光學(xué)影像技術(shù)與生命科學(xué)研究的結(jié)合,提供**的科研設(shè)備和解決方案。
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