產(chǎn)品型號解析:GAni系列滿足不同需求。光影細胞提供GAni系列不同型號以滿足多元研究需求:·GAni:基礎型,波長532nm,專注腦、皮膚的血管成像。關鍵模態(tài)3DPAI&US?!Ani-Plus:增強型,波長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:高級型,波長532nm,OPO(770-840nm或700-900nm),1064nm,多方面覆蓋可見至NIR-I/NIR-II,適用于普遍的血管、色素、分子影像(NIR-I,NIR-II)研究,深度6mm。所有型號均標配30MHz探頭,提供優(yōu)異分辨率(US:橫向≤60μm,軸向≤75μm;PAI:橫向≤3μm,軸向≤75μm),成像范圍靈活(3x3mm至20x20mm),并具備強大的多模態(tài)融合及定量分析功能。臨床導管兼容設計??,mm探頭實現(xiàn)消化道黏膜下血管分層成像。智能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)配置
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),可應用于類風濕關節(jié)炎精細診斷:光聲/超聲雙模態(tài)融合構(gòu)建RA活動指數(shù)模型:新生血管密度(權重60%±3條/mm2)、滑膜厚度(權重30%±15μm)、血氧飽和度(權重10%±4%)。汕頭大學醫(yī)學院研究(Photoacoustics 2023)證實該指數(shù)與臨床DAS28評分相關性達R=0.89(p<0.001),實現(xiàn)關節(jié)結(jié)構(gòu)破壞提前21天預警。系統(tǒng)支持30MHz高頻超聲探頭掃描,穿透深度超6mm,滑膜侵蝕檢出率達93%。多功能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)用途??移植排斥監(jiān)測??,血管新生信號早于臨床癥候周。
系統(tǒng)采用1064nm雙波長激發(fā)技術,實現(xiàn)對肝臟微循環(huán)與代謝功能的無創(chuàng)動態(tài)監(jiān)測。通過吲哚菁綠(ICG)動力學模型精細量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時代謝循環(huán)。在南方醫(yī)科大學合作研究中(Photoacoustics 2022),系統(tǒng)捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達42分鐘。該技術突破傳統(tǒng)活檢局限,生成三維代謝熱力圖,為脂肪肝、肝纖維化研究提供全新量化工具,單次掃描可獲取16項代謝參數(shù)。
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),可應用于微轉(zhuǎn)移灶早期預警系統(tǒng)。創(chuàng)新雙波長(532nm/1064nm)差分成像算法消除背景干擾>90%,明顯提升邊緣對比度(>15dB)。在乳腺肺轉(zhuǎn)移模型中(Nat. Commun. 2022),系統(tǒng)于第7天檢出0.2mm3微小轉(zhuǎn)移灶(傳統(tǒng)MRI檢出閾值為5mm3),較病理確診提前7天。臨床前驗證顯示靈敏度95.3%,特異性91.7%,突破轉(zhuǎn)移監(jiān)測的毫米級瓶頸,為早期干預提供關鍵的時間窗。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)。??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。
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),可應用于腦血管血流動力學精測:揭示酒精等影響系統(tǒng)可精確監(jiān)測腦血管血流動力學參數(shù)。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統(tǒng)實時監(jiān)測酒精暴露對小鼠腦部血管結(jié)構(gòu)和血流動態(tài)的影響,清晰揭示了酒精誘導的微血管病變及其雙相效應。這種對血管直徑、血流速度、血容量等參數(shù)的定量監(jiān)測能力,對于理解物質(zhì)(如藥物)對腦循環(huán)的影響,以及相關并發(fā)癥的研究至關重要。RA活動指數(shù)算法??,新生血管密度+滑膜厚度權重量化關節(jié)炎進展。內(nèi)窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)價格
??腦脊液流動監(jiān)測??,阿爾茨海默病研究新路徑。智能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)配置
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),可應用于活體虹膜血管成像:眼科研究新利器。系統(tǒng)成功應用于活體動物虹膜血管的無創(chuàng)高清成像。廈門大學的研究(未發(fā)表數(shù)據(jù))展示了其對小鼠及兔子虹膜微細血管結(jié)構(gòu)(形態(tài)、密度)和功能的高分辨可視化能力。這對于研究青光眼(虹膜血管異常與眼壓)、虹膜新生血管性疾?。ㄈ缣悄虿∫暰W(wǎng)膜病變并發(fā)癥)、虹膜炎癥等具有重要意義,為眼部疾病的早期診斷、機制研究和治療評估提供了新的研究窗口。智能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)配置