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。??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。腦科學研究高分辨光聲多模態小動物活體成像系統定制化解決方案

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,可應用于腦部納米藥物分布可視:精確評估的新導航,系統可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態背景下的分布情況(Wang,Nanophotonics2021)。這對于評估納米藥物穿越血腦屏障(BBB)的能力、在腦瘤(如膠質瘤)或神經病變區域的靶向富集至關重要,為開發針對腦部疾病的精確遞送系統和治療評估、策略(如光熱、光動力、化療等)提供了關鍵的影像導航和療效預測信息。無創安全高分辨光聲多模態小動物活體成像系統成像深度??移植排斥監測??,血管新生信號早于臨床癥候周。

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產品,突破性優勢:深度與分辨率兼得傳統活體成像面臨嚴峻挑戰: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創造性結合了光學對比度與超聲分辨力,成為破局關鍵。光聲信號源于組織內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“既看得深,又看得清”,為生物醫學研究提供更優解決方案。
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,可應用于多器官聯檢平臺:支持肝-腎-腦代謝同步監測:ICG半衰期量化肝功能,金納米顆粒濾過率評估腎小球功能,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%。一體化掃描平臺實現多器官代謝關聯研究,掃描范圍覆蓋20×20mm,兼容小鼠/大鼠/兔等多物種。大小鼠兔豬狗猴斑馬魚,兼容多種動物模型。

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,可應用于臨床轉化里程碑:國內較早獲Ⅲ類醫療器械證的光聲成像系統,診斷性能經多中心驗證:消化道早癌檢出率94.3%(傳統內鏡78.2%),血管斑塊脂質核心識別特異性92.6%。單部位掃描時間<3分鐘,2024年完成首例人用試驗,早癌診斷符合率98.1%。系統兼容臨床導管(直徑1.0/2.5mm),支持消化道/血管/呼吸道自然腔道成像,推動技術從實驗室走向臨床。系統實現近紅外二區成像性能跨越式突破:穿透深度達6mm(較傳統提升100%),信噪比35dB(提升94%),分辨率3μm(提升94%)。華南師范大學團隊(Nano Lett. 2021)基于AgBr@PLGA納米晶實現百細胞級腫瘤檢出,探針富集度定量誤差<8%。支持770-900nm波長可調諧激發,滿足NIR-I/NIR-II區分子探針的高靈敏度檢測需求。??穿透深度提升%??,NIR-II成像達mm活體層深。超聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統廠家
??血管內皮滲透性評估??,預測皮瓣壞死。腦科學研究高分辨光聲多模態小動物活體成像系統定制化解決方案
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。腦科學研究高分辨光聲多模態小動物活體成像系統定制化解決方案