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智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室方案

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-02

廣州光影細(xì)胞科技的小動(dòng)物多模態(tài)光聲超聲成像系統(tǒng),是腦功能監(jiān)測(cè)、分子探針與納米材料成像領(lǐng)域的領(lǐng)航者。它變革性地整合了光聲成像(PAI)、超聲成像(US)及可選配的OCT成像,形成了互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),突破傳統(tǒng)光學(xué)成像穿透深度淺(<100μm)與超聲成像分辨率低的兩大瓶頸,為小動(dòng)物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三維可視化能力。該系統(tǒng)包含3D顯微模塊和3D內(nèi)窺模塊兩大關(guān)鍵組件,覆蓋從表淺臟器到深層腔體的多方位研究需求。??小時(shí)代謝追蹤??,膽汁酸循環(huán)全程動(dòng)態(tài)熱圖。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室方案

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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(cè)技術(shù),橫向分辨率達(dá)3μm(相當(dāng)于紅細(xì)胞直徑),軸向分辨率75μm,同時(shí)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(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)范式:無需切片或造影劑,涂抹水基耦合劑即可實(shí)現(xiàn)活體無損成像。一體化動(dòng)物固定臺(tái)維持生命體征穩(wěn)定,支持同一動(dòng)物長(zhǎng)期重復(fù)觀察。在腦科學(xué)研究中,成功實(shí)現(xiàn)連續(xù)28天追蹤腦膜淋巴管動(dòng)態(tài)(Light Sci Appl 2024);在領(lǐng)域,可全程監(jiān)測(cè)PDT醫(yī)治中血管消融過程(J. Biophotonics 2020)。此特性明顯提升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的連續(xù)性及倫理合規(guī)性。醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域??掃描速度kHz??,毫秒級(jí)捕捉納米探針位移軌跡。

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)"光聲-超聲-OCT"三模態(tài)協(xié)同成像架構(gòu),突破傳統(tǒng)影像局限。光聲成像利用納秒脈沖激光激發(fā)組織內(nèi)光吸收物質(zhì)(血紅蛋白/黑色素/納米探針),通過超聲探測(cè)器接收熱膨脹信號(hào),實(shí)現(xiàn)分子級(jí)光學(xué)對(duì)比度;超聲成像同步獲取組織解剖結(jié)構(gòu)與力學(xué)特性;OCT模塊(內(nèi)窺型號(hào))則提供微米級(jí)表層顯微結(jié)構(gòu)。三模態(tài)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)融合,在單次掃描中同步輸出血管網(wǎng)絡(luò)、組織層次及分子分布信息,為復(fù)雜生物過程提供全景式解析。

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于多器官聯(lián)檢平臺(tái):支持肝-腎-腦代謝同步監(jiān)測(cè):ICG半衰期量化肝功能,金納米顆粒濾過率評(píng)估腎小球功能,探針透過率分析血腦屏障完整性。在糖尿病模型中系統(tǒng)捕獲典型異常:肝代謝延遲(T?=26.3±3.1 min vs 正常16.2±2.4 min)、腎濾過率下降32%、血腦屏障滲漏增加40%。一體化掃描平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多器官代謝關(guān)聯(lián)研究,掃描范圍覆蓋20×20mm,兼容小鼠/大鼠/兔等多物種。??納米金顆粒代謝??,腎小球?yàn)V過率量化。

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小動(dòng)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(shí)熱膨脹,進(jìn)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(cè)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(shí)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(bǔ)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。??胚胎發(fā)育研究??,胚胎心腦血管生成全過程動(dòng)態(tài)記錄。腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)供應(yīng)商

??航天醫(yī)學(xué)研究??,模擬微重力血管適應(yīng)性變化監(jiān)測(cè)。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室方案

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腦部納米藥物分布可視:精確評(píng)估的新導(dǎo)航,系統(tǒng)可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態(tài)背景下的分布情況(Wang,Nanophotonics2021)。這對(duì)于評(píng)估納米藥物穿越血腦屏障(BBB)的能力、在腦瘤(如膠質(zhì)瘤)或神經(jīng)病變區(qū)域的靶向富集至關(guān)重要,為開發(fā)針對(duì)腦部疾病的精確遞送系統(tǒng)和治療評(píng)估、策略(如光熱、光動(dòng)力、化療等)提供了關(guān)鍵的影像導(dǎo)航和療效預(yù)測(cè)信息。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室方案

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