广州光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于活体虹膜血管成像:眼科研究新利器。系统成功应用于活体动物虹膜血管的无创高清成像。厦门大学的研究(未发表数据)展示了其对小鼠及兔子虹膜微细血管结构(形态、密度)和功能的高分辨可视化能力。这对于研究青光眼(虹膜血管异常与眼压)、虹膜新生血管性疾病(...
广州光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于活体虹膜血管成像:眼科研究新利器。系统成功应用于活体动物虹膜血管的无创高清成像。厦门大学的研究(未发表数据)展示了其对小鼠及兔子虹膜微细血管结构(形态、密度)和功能的高分辨可视化能力。这对于研究青光眼(虹膜血管异常与眼压)、虹膜新生血管性疾病(如糖尿病视网膜病变并发症)、虹膜炎症等具有重要意义,为眼部疾病的早期诊断、机制研究和治疗评估提供了新的研究窗口。30MHz 高频探头标配,保障光声与超声信号的高灵敏度与高信噪比。超声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统成像深度

肿瘤研究迎来全景式监控方案。从细胞的悄然落户到血管的异常增生,再到药物的精细打击,您需要一个能够持续、无创记录这一切的“现场记者”。我们的系统能够长期、重复地对同一只动物的肿瘤部位进行成像,定量分析滋养血管的弯曲度、密度和深度随生长时间的变化规律,为评估抗血管生成药物的疗效、优化光动力治疗(PDT)的时机与剂量,提供客观、定量的影像学依据。让分子探针与纳米药物“显形”。系统支持从可见光到近红外二区的多波长激发,可针对性地对各类有机染料、吲哚菁绿(ICG)、金纳米棒、纳米颗粒等探针进行高灵敏度、高特异性的活体成像。不仅能实现靶向富集的可视化,指导光热/光动力治疗的比较好时机,更能通过双波长成像区分不同探针,甚至监测局部的氧化还原状态,为精细诊疗提供多维信息。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统应用领域无需外源性造影剂,即可对小动物血管、色素等光吸收物质精准成像。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肿瘤微环境监测:血管动力学与生命体征追踪:系统具备大范围监测和实时局部记录不同脏器微血管网络的能力(Yang, J. Biophotonics 2020)。在肿瘤研究中,这使得研究人员能够深入探究肿瘤微环境(TME),包括血管动力学(血流速度、灌注)、血管通透性等关键指标的变化。同时,系统还能在成像过程中追踪小动物的基本生命体征,为多方面评估肿块状态和医治反应提供多维信息。
高分辨光声多模态小动物活体成像系统依托先进的光声断层扫描(OAT)技术,遵循光声效应的主要成像原理,实现了小动物的高灵敏度、高特异性成像,为生命科学研究提供了全新的技术手段。其成像过程始于短激光脉冲向生物组织的发射,光子在组织中传播时,被血红蛋白、黑色素等生物分子吸收,吸收的光能通过非辐射弛豫转化为热能,进而产生热诱导压力波(超声波),超声波被外部超声换能器检测后,通过图像重建算法生成映射组织内部光能沉积的清晰图像。该成像原理具有两大核心优势:一是对光学吸收的微小变化具有100%的相对灵敏度,远超传统共聚焦显微镜,可精确捕捉组织代谢过程中的细微变化;二是不依赖荧光,理论上可对几乎所有分子进行成像,适配多种内源性与外源性对比度成像需求。凭借这一先进的成像原理,系统可实现无创、非侵入性成像,无需对实验样本进行复杂处理,比较大限度保留样本的生理状态,确保实验数据的真实性与可靠性,为科研研究提供精确的技术支撑。肝胆代谢定量模型,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。

科学研究的比较高境界,是在尽可能不干扰研究对象的前提下,揭示其**真实、**自然的状态。对于活体成像而言,这意味着两大挑战:一是如何避免引入外源性标记物对生理过程的潜在影响;二是如何在对样本无损的前提下,进行长期、重复的观察,以捕捉动态演进的完整过程。光影细胞光声多模态成像系统所具备的“无损”与“无标记”成像能力,正是应对这些挑战的较好方案,它将研究从静态的“快照”提升至动态的“纪录片”级别。“无标记”成像的魅力在于,它直接利用生物体内源性的“天然对比剂”。系统能够特异性地识别血红蛋白、黑色素、脂质等物质对光的不同吸收特性,从而无需注射任何外源性造影剂,即可清晰呈现血管系统的三维结构、甚至进行血氧饱和度的功能分析。这不仅简化了实验流程,更重要的是,它比较大限度地保持了样本的生理稳态,所获得的影像数据真实反映了生物体自身的状态,避免了标记物可能带来的干扰,数据更为可靠。“无损”特性则得益于其低能量的激光脉冲,成像过程对组织不会造成损伤。这使得对同一只小动物进行数天、数周甚至数月的长期、重复观测成为可能。小动物活体成像新榜样,光声多模态协同,高分辨呈现生理病理全过程。高分辨光声多模态小动物活体成像系统成像效果
国产OPO激光器,波长覆盖-nm全光谱。超声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统成像深度
高分辨光声多模态小动物活体成像系统凭借其的技术性能,成为科研机构开展小动物研究的优先设备,核心优势集中体现在高分辨率、多模态融合与智能化分析三大方面。在分辨率表现上,该系统采用声聚焦光声内镜技术与先进的图像重建算法,在7-20mm的成像深度范围内,光声横向分辨率可达345μm,超声横向分辨率低至185μm,可清晰呈现小动物体内微观结构的细节特征,解决了传统成像技术深层组织成像模糊的痛点。在多模态融合上,系统无缝整合光声、超声双模态成像功能,可通过内源性血红蛋白标记实现血管成像,借助外源性探针完成分子特异性成像,同时排除血液背景干扰,让科研人员可同步获取组织解剖结构与功能代谢信息。此外,系统搭载智能分析软件,可自动提取血管密度、分支点、血氧饱和度等形态学参数,生成量化分析报告,有效降低科研人员的操作难度,提升实验效率,为科研成果的快速转化奠定基础。超声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统成像深度
广州光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于活体虹膜血管成像:眼科研究新利器。系统成功应用于活体动物虹膜血管的无创高清成像。厦门大学的研究(未发表数据)展示了其对小鼠及兔子虹膜微细血管结构(形态、密度)和功能的高分辨可视化能力。这对于研究青光眼(虹膜血管异常与眼压)、虹膜新生血管性疾病(...
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