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

光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统产品型号解析:GAni系列满足不同需求。光影细胞提供GAni系列不同型号以满足多元研究需求:·GAni:基础型,波长532nm,专注脑、皮肤的血管成像。关键模态3DPAI&US。·GAni-Plus:增强型,波长532nm&1064nm(或532nm&560nm),支持血管、色素及NIR-II分子影像。穿透深度提升至6mm。GAni-OPO:高级型,波长532nm,OPO(770-840nm或700-900nm),1064nm,多方面覆盖可见至NIR-I/NIR-II,适用于普遍的血管、色素、分子影像(NIR-I,NIR-II)研究,深度6mm。所有型号均标配30MHz探头,提供优异分辨率(US:横向≤60μm,轴向≤75μm;PAI:横向≤3μm,轴向≤75μm),成像范围灵活(3x3mm至20x20mm),并具备强大的多模态融合及定量分析功能。​​微转移灶预警​​,助力早癌早筛。超清高分辨光声多模态小动物活体成像系统应用领域

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还在为无法穿透生物组织的高散射特性而困扰吗?传统光学成像的极限深度往往止步于百微米,而超声成像又难以揭示微观结构的精细面貌。我们的系统提供了性的解决方案:利用特定波长的脉冲激光激发组织内光吸收物质产生超声波,再以超声探测器接收并重建图像。这种方法不仅保留了血红蛋白、黑色素等内源性物质的光学对比度,更拥有了超声的深层探测能力,让研究者能够“看”得更深、“看”得更清。揭秘大脑的“清洁工”——脑膜淋巴系统。传统方法难以无创观察的脑脊液循环与废物清除过程,如今有了强大的成像工具。我们的系统可同步、无创地获取脑血管与脑膜淋巴管的立体图像,深度覆盖达6毫米,清晰区分脑内血流量与淋巴流量,动态监测脑脊液的流动与代谢废物的。这为深入理解阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的发病机制,以及评估新型治疗策略,打开了全新的研究窗口。高分辨光声多模态小动物活体成像系统优势在小动物肿瘤转移研究中,清晰监测循环肿瘤细胞的滞留与外渗过程。

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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:肿块氧化还原状态可视化:纳米探针赋能功能成像。系统结合智能纳米探针,可实现肿瘤内部功能状态的成像。Zheng等(JACS2019)开发了基于纳米探针的比率型光声成像策略,利用探针对680nm和750nm激光的吸收差异,成功在小鼠体内可视化肿块局部的超氧阴离子(O2-)和谷胱甘肽(GSH)水平,从而监测肿瘤微环境的氧化还原状态。这为理解肿块代谢异常、缺氧、耐药性等提供了强大的技术工具。

光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于结直肠血管网络分层可视化:无创评估肠道健康。应用多模态微导管内镜(如GPA-US-10),研究人员成功在活体大鼠结直肠中实现了不同深度层次(粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层)精细血管网络的无创、非标记、超高分辨率可视化(WenX,PhotonicsResearch2023)。这种分层展示血管结构的能力,结合二维断层和三维全景成像,为结肠炎、息肉等结直肠疾病的早期检测、机制研究和治疗评估提供了强大的基础工具。​​脑脊液流动监测​​,阿尔茨海默病研究新路径。

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高分辨光声多模态小动物活体成像系统以“助力科研创新,推动生命科学发展”为主要使命,凭借其先进的技术、较好的性能、广泛的应用与完善的服务,成为生命科学研究领域的主要设备,为前沿科研项目的推进提供了强有力的支撑,带领影像技术在生命科学研究中的新时代。该系统不仅解决了传统小动物活体成像设备的诸多痛点,实现了深穿透、高分辨率、多模态融合的技术突破,更推动了成像技术与生命科学、医药研发、人工智能等领域的深度融合,催生了更多新的研究方法与科研方向。未来,随着技术的不断迭代升级,高分辨光声多模态小动物活体成像系统将持续优化性能、拓展应用场景,进一步提升设备的智能化水平与场景适配性,助力科研人员攻克更多生命科学领域的重大难题,推动生命科学研究向更精细、更深入、更高效的方向发展,为人类健康事业的进步与科研事业的创新发展注入新的动力。系统融合光声超声多模态技术,突破传统成像深度与分辨率的双重限制。光声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统成像效果

​​神经退行性疾病​​,脑内β淀粉样蛋白沉积区定位。超清高分辨光声多模态小动物活体成像系统应用领域

探索生命深处的“慧眼”,我们的光声多模态小动物成像系统正开启活体成像的新纪元。它创新性地结合了光学成像的高对比度与超声成像的深度穿透力,一举打破了传统技术在深度与分辨率之间的长期矛盾。无论是大脑皮层下错综复杂的微血管网络,还是肿瘤内部悄然新生的滋养血管,系统都能以微米级的分辨率和超过6毫米的成像深度,实现无创、无标记的三维高清可视化。这为神经科学、肿瘤学、药理学等前沿领域的研究者,提供了一把前所未有的、能够直视生命动态过程的钥匙。超清高分辨光声多模态小动物活体成像系统应用领域

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