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光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

來源: 發(fā)布時間:2025-07-04

生物醫(yī)學科研的進步離不開先進技術(shù)的支撐,廣州光影細胞科技有限公司的小動物光聲超聲多模態(tài)成像系統(tǒng)便是有力助推器。光聲成像部分,利用光與組織的相互作用,實現(xiàn)對組織內(nèi)部光吸收分布的精確成像,在血管成像方面表現(xiàn)優(yōu)異,能清晰呈現(xiàn)血管網(wǎng)絡(luò)及血流狀態(tài);超聲成像確保了對深層組織的有效探測。系統(tǒng)在小動物成像實驗中表現(xiàn)出色,無論是觀察小動物臟器病變,還是研究藥物在體內(nèi)的分布與代謝,都能提供清晰、準確的圖像信息,助力科研人員突破研究瓶頸,取得更多創(chuàng)新成果?;诠步箳呙杓夹g(shù)和先進重建算法,可對目標區(qū)域進行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

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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),集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內(nèi)窺模式??蓱糜谀X脊液動態(tài)監(jiān)測:神經(jīng)退行性疾病研究新窗系統(tǒng)可區(qū)分并同時成像腦血管和腦脊液動態(tài)。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實時監(jiān)測腦脊液流動和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環(huán)規(guī)律、評估其在神經(jīng)退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機制提供了強大的在體研究工具,有望助力相關(guān)疾病的早期診斷和干預策略開發(fā)??蒲懈叻直婀饴暥嗄B(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)??一體化動物固定臺??,維持生命體征穩(wěn)定超小時。

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廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標記、高分辨率地可視化小動物(如小鼠)全腦范圍的腦血管網(wǎng)絡(luò),包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠?qū)崟r動態(tài)監(jiān)控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網(wǎng)“缺血-再灌注”的全程動態(tài)變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經(jīng)血管耦合及腦血管疾?。ㄈ缰酗L、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。

系統(tǒng)采用1064nm雙波長激發(fā)技術(shù),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(shù)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)。??教學應用創(chuàng)新??,活體解剖學微血管網(wǎng)實時演示。

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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,無需復雜準備。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、重復性以及動物的舒適度,符合嚴格的動物倫理要求,并支持動物重復利用,降低成本。??國產(chǎn)OPO激光器??,波長覆蓋-nm全光譜。納米高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)對比

??肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態(tài)評估肝小葉功能異常。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

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)活體成像面臨嚴峻挑戰(zhàn):光學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)學研究提供更優(yōu)解決方案。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

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