高分辨光声多模态小动物活体成像系统基本参数
  • 品牌
  • 光影细胞
  • 型号
  • GAni
高分辨光声多模态小动物活体成像系统企业商机

系统提供强大的三维高分辨率成像能力。基于共焦扫描技术和先进重建算法,可对目标区域进行逐层扫描和三维体数据重建。成像深度超过6mm,分辨率高达3μm(横向)和75μm(轴向),支持深度编码显示和任意角度旋转观察。无论是复杂的血管网络、肿瘤内部的异质性结构,还是纳米探针的三维分布,都能清晰呈现,为深度分析和精细定量奠定基础。系统具备出色的光谱识别能力,通过选择特定激发波长,可实现对不同目标物的高灵敏度、高特异性成像。例如,532nm/1064nm对血红蛋白高度敏感,适用于血管成像;特定波长可针对黑色素或近红外一区/二区(NIR-I/NIR-II)分子探针/纳米材料进行成像。这种光谱特异性使得系统能够清晰区分不同组织成分(如血管与脂肪)或追踪特定外源性探针,减少背景干扰,提供精细的分子影像信息。肝胆代谢定量模型​​,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备

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您的研究是否受限于体外实验与结果之间的巨大鸿沟?我们的光声多模态成像系统正是弥合这一差距的较好工具。它允许您在活体动物模型中,以非侵入性的方式,长期、重复地观察同一个生理或病理过程的动态演变。无论是纳米药物在内的蓄积与代谢,还是神经损伤后血管与淋巴管的重塑过程,系统都能提供连续、可定量的纵向数据。这使得实验设计更符合生理状态,数据更具说服力,能极大提升您研究的临床相关性与转化潜力,让您的发现从细胞培养皿更稳健地走向验证。
多模态成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例一体化多器官联检平台,实现肝 - 肾 - 脑代谢功能的同步动态监测。

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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。

面向全球科研领域,高分辨光声多模态小动物活体成像系统凭借其较好的技术性能、广泛的应用场景与完善的售后服务,赢得了全球科研机构、大学及医疗机构的高度认可与广泛应用,成为推动生命科学研究全球化发展的重要设备载体。目前,该系统已成功应用于国内外多家科研机构的前沿科研项目中,在肿瘤学、神经科学、药物开发等领域助力科研人员取得了多项突破性成果,为生命科学研究的进步做出了重要贡献。系统支持多语言操作界面,适配不同国家科研人员的使用习惯,同时提供全球化的技术支持与售后服务网络,无论用户身处哪个地区,都能快速获得专业的技术指导与设备维护服务。此外,研发团队积极倡导开放合作,与全球科研机构开展技术合作与交流,共同探索光声成像技术在生命科学研究中的创新应用,推动成像技术的全球化发展,助力全球科研人员携手攻克生命科学领域的共同难题,为人类健康事业的发展贡献力量。高灵敏度检测<100nm 浓度的探针,满足微量分子标记物成像需求。

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光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肿瘤治疗疗效评估:实时反馈血管消融效果:系统在抗肿瘤治疗评估中价值明显。它能动态监测医治过程中肿块血管的变化,如光动力医治(PDT)对肿块滋养血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通过量化医治前后血管密度、弯曲度等参数的改变,系统为评估医治效果(如血管正常化)、优化医治方案(如医治时长、剂量)提供了客观、实时的影像学依据,很大加速了医治策略的研发进程。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。多模态成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例

脑科学研究实现脑血管、淋巴管、脑脊液三联成像与功能关联分析。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备

光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可达到光源高度定制:满足多元实验需求系统具备强大的光源定制能力,可根据客户的具体研究需求,灵活配置相应单波长、多波长或可调谐波长光源(如OPO)。标准配置如GAni型号提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血红蛋白和NIR-II探针成像;GAni-OPO则提供532nm、1064nm及可调谐波段(如770-840nm或700-900nm),覆盖可见光到NIR-I/NIR-II,满足从内源性物质到各类外源性探针的多样化成像需求。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验室设备

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