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    多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統優勢

    來源: 發布時間:2025-09-04

    廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于:腫塊氧化還原狀態可視化:納米探針賦能功能成像。系統結合智能納米探針,可實現腫瘤內部功能狀態的成像。Zheng等(JACS2019)開發了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對680nm和750nm激光的吸收差異,成功在小鼠體內可視化腫塊局部的超氧陰離子(O2-)和谷胱甘肽(GSH)水平,從而監測腫瘤微環境的氧化還原狀態。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強大的技術工具。??光動力療治導航??,實時反饋PDT血管消融效果。多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統優勢

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    深度-分辨率雙突破:顛覆性解決活體成像領域"看得清則看不深"的百年難題。基于聲光共焦探測技術,橫向分辨率達3μm(相當于紅細胞直徑),軸向分辨率75μm,同時穿透深度突破至6mm(超越傳統光學成像60倍)。此性能使系統能清晰呈現小鼠全腦微血管網、深部滋養血管、肝腎內部血竇等傳統技術無法觸及的結構,為深部組織研究打開新視窗。無創動態監測范式:無需切片或造影劑,涂抹水基耦合劑即可實現活體無損成像。一體化動物固定臺維持生命體征穩定,支持同一動物長期重復觀察。在腦科學研究中,成功實現連續28天追蹤腦膜淋巴管動態(Light Sci Appl 2024);在領域,可全程監測PDT醫治中血管消融過程(J. Biophotonics 2020)。此特性明顯提升實驗數據的連續性及倫理合規性。高性能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統實驗室設備??教學應用創新??,活體解剖學微血管網實時演示。

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    貝爾效應百年突破:將1880年發現的光聲效應升級為活體成像利器:激光-超聲轉換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應聲學透鏡消除波形畸變。實現納米探針0.1μm級位移追蹤與代謝過程毫秒級解析,推動基礎研究向臨床轉化。在腦科學研究中,成功捕獲腦脊液流動動態(幀率100fps),為神經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模型:靜脈注射FDA認證造影劑ICG后,通過1064nm實時監測生成組織富集曲線,計算Ktrans傳輸常數(精度±0.02 min?1)與Ve細胞外間隙體積。廣東省人民醫院研究(Photonics Res. 2023)證實,Ktrans>0.15 min?1預測皮瓣壞死風險準確率達91%。該技術為燒傷、糖尿病足等組織修復研究提供量化金標準。

    廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于納米探針腫瘤特異性成像:信號倍增,深度提升:配備定制光源(尤其NIR-II)的系統,是分子影像研究的利器。通過利用納米探針(如金納米棒、碳納米管、上轉換納米顆粒)在特定波長(如1064nm或NIR-II)的強吸收特性,可顯著提高腫塊區域的光聲信號幅值。Cui等(NanoLetters2021)開發的AgBr@PLGA納米晶,結合該系統實現了NIR-II區超靈敏、腫瘤特異性的光聲成像,極大提升了對深部腫塊的成像能力和特異性識別。臨床導管兼容設計??,mm探頭實現消化道黏膜下血管分層成像。

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    多模態微導管內窺系統提供兩種配置:·GPA-US-10:光聲-超聲內窺系統,模態為3DPAI&US。應用于結直腸、生殖道、呼吸道等自然腔道。核心優勢在于提供≥2mm的光聲成像深度和≥15mm的超聲成像深度。·GOCT-US-10:OCT-超聲內窺系統,模態為OCT&US。同樣適用于上述腔道。OCT提供超高分辨率(橫向&軸向≤20μm)的表層顯微結構信息(粘膜層),超聲則提供深層穿透(≥15mm)。兩者均采用微型導管(直徑1.0/2.5mm),支持360°旋轉掃描和30mm回撤距離,實現2D/3D成像,掃描速度1mm/s,配備12MHz超聲探頭(軸向分辨率≤200μm),為腔內深層結構和病變提供精細導航。??呼吸系統應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。高分辨光聲多模態小動物活體成像系統品牌

    ??凍存組織分析??,血管網完整性量化評估復溫損傷。多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統優勢

    廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于腫瘤微環境監測:血管動力學與生命體征追蹤:系統具備大范圍監測和實時局部記錄不同臟器微血管網絡的能力(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境(TME),包括血管動力學(血流速度、灌注)、血管通透性等關鍵指標的變化。同時,系統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和醫治反應提供多維信息。多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統優勢

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