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...
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。针灸机制解析,刺激点血液微循环监测。医学影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

生物医学科研的进步离不开先进技术的支撑,广州光影细胞科技有限公司的小动物光声超声多模态成像系统便是有力助推器。光声成像部分,利用光与组织的相互作用,实现对组织内部光吸收分布的精确成像,在血管成像方面表现优异,能清晰呈现血管网络及血流状态;超声成像确保了对深层组织的有效探测。系统在小动物成像实验中表现出色,无论是观察小动物脏器病变,还是研究药物在体内的分布与代谢,都能提供清晰、准确的图像信息,助力科研人员突破研究瓶颈,取得更多创新成果。光声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统品牌NIR-II分子探针追踪,nm激发深部肿瘤信号。

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。
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,可应用于核心技术:Acoustic-Optical共焦激发探测。系统的卓越性能源于其核心技术——Acoustic-Optical共焦一体化激发探测结构。该结构将激发光路与超声接收声路精确共轴共焦,确保激发效率大化与信号接收优化。基于此核心技术,公司开发了针对不同应用领域(显微、内窥)的光声显微探头和功能成像系统,能够无损、定量地获取生物组织结构、色素分布、血管网络等信息。肝胆代谢定量模型,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。

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,可应用于临床转化里程碑:国内较早获Ⅲ类医疗器械证的光声成像系统,诊断性能经多中心验证:消化道早癌检出率94.3%(传统内镜78.2%),血管斑块脂质核心识别特异性92.6%。单部位扫描时间<3分钟,2024年完成首例人用试验,早癌诊断符合率98.1%。系统兼容临床导管(直径1.0/2.5mm),支持消化道/血管/呼吸道自然腔道成像,推动技术从实验室走向临床。系统实现近红外二区成像性能跨越式突破:穿透深度达6mm(较传统提升100%),信噪比35dB(提升94%),分辨率3μm(提升94%)。华南师范大学团队(Nano Lett. 2021)基于AgBr@PLGA纳米晶实现百细胞级肿瘤检出,探针富集度定量误差<8%。支持770-900nm波长可调谐激发,满足NIR-I/NIR-II区分子探针的高灵敏度检测需求。胚胎发育研究,胚胎心脑血管生成全过程动态记录。高灵敏度高分辨光声多模态小动物活体成像系统供应商
药效评价平台,血管正常化率关联药物剂量响应。医学影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物成像系统,可应用于系统在神经科学领域表现出色,是脑功能研究的强大工具。它能无标记、高分辨率地可视化小动物(如小鼠)全脑范围的脑血管网络,包括皮层血管、脑血窦。研究人员能够实时动态监控脑血管事件,如Yang等成功展示了小鼠脑部深处血管网“缺血-再灌注”的全程动态变化(J. Biophotonics 2020)。这种能力为研究脑功能连接、神经血管耦合及脑血管疾病(如中风、痴呆)的机制提供了前所未有的视角。医学影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案
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...
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