廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腫瘤微環(huán)境監(jiān)測:血管動力學(xué)與生命體征追蹤:系統(tǒng)具備大范圍監(jiān)測和實時局部記錄不同臟器微血管網(wǎng)絡(luò)的能力(Yang, J. Biophotonics 2020)。在腫瘤研究中,這使得研究人員能夠深入探究腫瘤微環(huán)境(TME),包括血管動力學(xué)(血流速度、灌注)、血管通透性等關(guān)鍵指標(biāo)的變化。同時,系統(tǒng)還能在成像過程中追蹤小動物的基本生命體征,為多方面評估腫塊狀態(tài)和醫(yī)治反應(yīng)提供多維信息。??國產(chǎn)成本降低??,國產(chǎn)自研打破美國技術(shù)壟斷。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)簡便操作與動物福祉:高效人道的實驗保障系統(tǒng)設(shè)計充分考慮了用戶操作的便捷性和實驗動物的福祉。成像操作極其簡便:只需在測試部位涂抹少量水(作為超聲耦合劑)即可實現(xiàn)無創(chuàng)成像,無需復(fù)雜準(zhǔn)備。一體化設(shè)計的小動物固定臺,不僅操作便利,更能更好地固定動物并維持其生命體征(如體溫、呼吸),確保成像過程的穩(wěn)定性、重復(fù)性以及動物的舒適度,符合嚴(yán)格的動物倫理要求,并支持動物重復(fù)利用,降低成本。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像效果??穿透深度提升%??,NIR-II成像達mm活體層深。
深度-分辨率雙突破:顛覆性解決活體成像領(lǐng)域"看得清則看不深"的百年難題?;诼暪夤步固綔y技術(shù),橫向分辨率達3μm(相當(dāng)于紅細胞直徑),軸向分辨率75μm,同時穿透深度突破至6mm(超越傳統(tǒng)光學(xué)成像60倍)。此性能使系統(tǒng)能清晰呈現(xiàn)小鼠全腦微血管網(wǎng)、深部滋養(yǎng)血管、肝腎內(nèi)部血竇等傳統(tǒng)技術(shù)無法觸及的結(jié)構(gòu),為深部組織研究打開新視窗。無創(chuàng)動態(tài)監(jiān)測范式:無需切片或造影劑,涂抹水基耦合劑即可實現(xiàn)活體無損成像。一體化動物固定臺維持生命體征穩(wěn)定,支持同一動物長期重復(fù)觀察。在腦科學(xué)研究中,成功實現(xiàn)連續(xù)28天追蹤腦膜淋巴管動態(tài)(Light Sci Appl 2024);在領(lǐng)域,可全程監(jiān)測PDT醫(yī)治中血管消融過程(J. Biophotonics 2020)。此特性明顯提升實驗數(shù)據(jù)的連續(xù)性及倫理合規(guī)性。
貝爾效應(yīng)百年突破:將1880年發(fā)現(xiàn)的光聲效應(yīng)升級為活體成像利器:激光-超聲轉(zhuǎn)換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應(yīng)聲學(xué)透鏡消除波形畸變。實現(xiàn)納米探針0.1μm級位移追蹤與代謝過程毫秒級解析,推動基礎(chǔ)研究向臨床轉(zhuǎn)化。在腦科學(xué)研究中,成功捕獲腦脊液流動動態(tài)(幀率100fps),為神經(jīng)退行性疾病研究開辟新路徑。組織滲透性定量評估:全球活體滲透性動態(tài)模型:靜脈注射FDA認(rèn)證造影劑ICG后,通過1064nm實時監(jiān)測生成組織富集曲線,計算Ktrans傳輸常數(shù)(精度±0.02 min?1)與Ve細胞外間隙體積。廣東省人民醫(yī)院研究(Photonics Res. 2023)證實,Ktrans>0.15 min?1預(yù)測皮瓣壞死風(fēng)險準(zhǔn)確率達91%。該技術(shù)為燒傷、糖尿病足等組織修復(fù)研究提供量化金標(biāo)準(zhǔn)。成像深度超過6mm,分辨率高達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。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)產(chǎn)品,突破性優(yōu)勢:深度與分辨率兼得傳統(tǒng)活體成像面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn):光學(xué)成像受組織散射限制,穿透深度約100μm;超聲成像雖有厘米級穿透力,但波長限制導(dǎo)致空間分辨率不足。光影細胞的光聲成像技術(shù)創(chuàng)造性結(jié)合了光學(xué)對比度與超聲分辨力,成為破局關(guān)鍵。光聲信號源于組織內(nèi)部光吸收體的熱彈性膨脹,其分辨率由超聲探測器決定,可達3μm橫向分辨率,而穿透深度則受益于生物組織對超聲的低衰減特性,可達6mm,真正實現(xiàn)“既看得深,又看得清”,為生物醫(yī)學(xué)研究提供更優(yōu)解決方案。??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
??易損斑塊識別??,nm波長精確鎖定脂質(zhì)核心。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
小動物光聲超聲多模態(tài)成像系系統(tǒng)基于創(chuàng)新的光聲成像原理,當(dāng)納秒脈沖激光邂逅組織,光吸收分子開啟奇妙“變身”,吸收光能轉(zhuǎn)化為熱能,引發(fā)瞬時熱膨脹,進而激發(fā)出超聲波。這些超聲波攜帶組織內(nèi)部信息,被超聲探測器敏銳捕獲,再通過精妙算法處理與重建,一幅展現(xiàn)組織內(nèi)部光吸收分布的清晰圖像便呈現(xiàn)在您眼前。它實現(xiàn)了傳統(tǒng)光學(xué)成像難以企及的深層組織成像,又彌補了超聲成像在微觀結(jié)構(gòu)分辨率上的短板,讓科研觀察更精確、更深入。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
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