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多功能高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-26

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)用于科研合作成果豐碩:國(guó)際期刊普遍認(rèn)可。光影細(xì)胞科技與眾多前列科研院校和臨床醫(yī)院緊密合作,產(chǎn)出了一系列高水平研究成果,普遍發(fā)表在NatureCommunications,Light:Science&Applications,AdvancedFunctionalMaterials,NanoLetters,JACS,ScienceAdvances,PhotonicsResearch等國(guó)際有名SCI期刊上。這些合作論文覆蓋了腦血管、納米探針、內(nèi)窺、皮膚、燒傷等多個(gè)前沿領(lǐng)域,充分驗(yàn)證了系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性和應(yīng)用價(jià)值。??胚胎發(fā)育研究??,胚胎心腦血管生成全過程動(dòng)態(tài)記錄。多功能高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

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系統(tǒng)采用1064nm雙波長(zhǎng)激發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)肝臟微循環(huán)與代謝功能的無創(chuàng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。通過吲哚菁綠(ICG)動(dòng)力學(xué)模型精細(xì)量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時(shí)代謝循環(huán)。在南方醫(yī)科大學(xué)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(kuò)張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達(dá)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(xiàng)代謝參數(shù)。智能成像系統(tǒng)高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)用途??運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新??,肌肉微循環(huán)訓(xùn)練適應(yīng)性量化評(píng)估。

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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),結(jié)構(gòu)與功能定量分析:超越形態(tài),洞察功能系統(tǒng)不僅提供形態(tài)學(xué)信息,更支持結(jié)構(gòu)與功能的定量分析。配套的專業(yè)軟件可分析血管密度、血管直徑、分支角度、彎曲度等結(jié)構(gòu)參數(shù)。同時(shí),利用多波長(zhǎng)光聲數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)血氧飽和度(sO2)的功能性定量分析,評(píng)估組織氧代謝狀態(tài);也可對(duì)外源性納米探針的信號(hào)強(qiáng)度進(jìn)行定量,反映其在體內(nèi)的分布與富集程度。軟件還支持光聲、超聲、OCT等多模態(tài)圖像的融合顯示與聯(lián)合分析,提供更全方面的信息。

跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統(tǒng)研究場(chǎng)景:·腦科學(xué):腦血管/淋巴管/腦脊液三聯(lián)成像·腫瘤學(xué):從皮下瘤到深部轉(zhuǎn)移灶全景監(jiān)測(cè)·皮膚科:皮瓣血管評(píng)估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評(píng)估·心血管:斑塊彈性模量測(cè)量·呼吸:肺泡微血管網(wǎng)絡(luò)顯影滿足從基礎(chǔ)科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析:·血管網(wǎng)絡(luò):自動(dòng)提取密度/直徑/彎曲度等拓?fù)鋮?shù)·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動(dòng)態(tài)熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時(shí)序?qū)Ρ龋和粎^(qū)域多次掃描差值分析輸出符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的定量報(bào)告,明顯提升研究效率。肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動(dòng)態(tài)評(píng)估肝小葉功能異常。

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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)是腫塊生物學(xué)研究的理想平臺(tái)。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長(zhǎng)全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長(zhǎng)與演變。研究已證實(shí)(如Yang, J. Biophotonics 2020; Wang, Nanophotonics 2021),可清晰觀察到小鼠耳部或背部腫塊模型中,滋養(yǎng)血管的密度增加、管徑變化、彎曲度上升等特征,并定量分析這些血管參數(shù)與腫瘤生長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據(jù)。基于共焦掃描技術(shù)和先進(jìn)重建算法,可對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。國(guó)產(chǎn)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

??皮膚美容安全??,微整形注射血管避讓精度μm。多功能高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

在神經(jīng)科學(xué)研究的神秘領(lǐng)域,成像技術(shù)的精確度與深度至關(guān)重要。廣州光影細(xì)胞科技有限公司的小動(dòng)物光聲超聲多模態(tài)成像系統(tǒng)。光聲成像利用特定波長(zhǎng)激光,深入組織內(nèi)部,通過檢測(cè)光吸收分子產(chǎn)生的超聲波,精確還原組織光吸收分布信息。這一特性使其在神經(jīng)科學(xué)研究中大放異彩,無論是腦卒中發(fā)生時(shí)腦部細(xì)微變化,還是腦膠質(zhì)瘤的早期識(shí)別,都能清晰呈現(xiàn)。結(jié)合超聲成像的深度優(yōu)勢(shì),系統(tǒng)全方面、多層次助力神經(jīng)科學(xué)研究,突破傳統(tǒng)成像局限,為揭示大腦奧秘提供有力支撐。多功能高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

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