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  • 高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案
    高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案

    多模態(tài)融合:光學(xué)對比度與超聲穿透力的完美結(jié)合:本系統(tǒng)的關(guān)鍵優(yōu)勢在于其創(chuàng)新的多模態(tài)融合設(shè)計。光聲成像利用特定波長納秒脈沖激光激發(fā)組織內(nèi)光吸收物質(zhì)(如血紅蛋白、黑色素、外源性探針),通過接收其產(chǎn)生的超聲波實現(xiàn)成像,兼具光學(xué)對比度高、可識別特定分子的優(yōu)勢。超聲成像則提供組織解剖結(jié)構(gòu)和聲阻抗信息。兩者結(jié)合,成功突破了成像深度與分辨率的傳統(tǒng)限制,實現(xiàn)對6mm內(nèi)組織的微米級(3μm)高分辨成像,為微觀世界打開新視窗。成像深度超過6mm,分辨率高達(dá)3μm(橫向)和75μm(軸向),支持深度編碼顯示和任意角度旋轉(zhuǎn)觀察。高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案生物醫(yī)學(xué)科研的進(jìn)步離不開先進(jìn)技術(shù)的支撐,廣州光影細(xì)胞科...

  • 雙波長同步成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲內(nèi)窺
    雙波長同步成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲內(nèi)窺

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于結(jié)直腸血管網(wǎng)絡(luò)分層可視化:無創(chuàng)評估腸道健康。應(yīng)用多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結(jié)直腸中實現(xiàn)了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的無創(chuàng)、非標(biāo)記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結(jié)構(gòu)的能力,結(jié)合二維斷層和三維全景成像,為結(jié)腸炎、息肉等結(jié)直腸疾病的早期檢測、機制研究和治療評估提供了強大的基礎(chǔ)工具。成像深度超過6mm,分辨率高達(dá)3μm(橫向)和75μm(軸向),支持深度編碼顯示和任意角度旋轉(zhuǎn)觀察。雙波長同步成像高分辨光...

  • 內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)
    內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于:腫塊氧化還原狀態(tài)可視化:納米探針賦能功能成像。系統(tǒng)結(jié)合智能納米探針,可實現(xiàn)腫瘤內(nèi)部功能狀態(tài)的成像。Zheng等(JACS2019)開發(fā)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(nèi)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(jiān)測腫瘤微環(huán)境的氧化還原狀態(tài)。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強大的技術(shù)工具。??組織彈性成像??,超聲模態(tài)評估斑塊纖維帽強度。內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)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...

  • 多模態(tài)成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域
    多模態(tài)成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于血管內(nèi)易損斑塊診斷:脂質(zhì)核心精細(xì)識別。該系統(tǒng)是心血管領(lǐng)域精細(xì)診斷的利器?;谥|(zhì)在1720nm波長的特征性“指紋”吸收,通過該波段的光聲成像可對動脈血管壁內(nèi)的粥樣斑塊進(jìn)行高特異性識別。它能判斷脂質(zhì)核心的位置、大小,結(jié)合超聲成像評估斑塊整體結(jié)構(gòu)(纖維帽厚度、鈣化)和力學(xué)特性(彈性),從而綜合評估斑塊的易損性(破裂風(fēng)險),為預(yù)防急性心血管事件(如心肌梗死、腦卒中)提供關(guān)鍵信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。??基因治療評估??,血管內(nèi)皮生長因子表達(dá)動態(tài)追蹤。多模態(tài)成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣州光影...

  • 無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
    無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于結(jié)直腸血管網(wǎng)絡(luò)分層可視化:無創(chuàng)評估腸道健康。應(yīng)用多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結(jié)直腸中實現(xiàn)了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的無創(chuàng)、非標(biāo)記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結(jié)構(gòu)的能力,結(jié)合二維斷層和三維全景成像,為結(jié)腸炎、息肉等結(jié)直腸疾病的早期檢測、機制研究和治療評估提供了強大的基礎(chǔ)工具。??航天醫(yī)學(xué)研究??,模擬微重力血管適應(yīng)性變化監(jiān)測。無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器廣州光影細(xì)胞科技有...

  • 醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)對比
    醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)對比

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于結(jié)直腸血管網(wǎng)絡(luò)分層可視化:無創(chuàng)評估腸道健康。應(yīng)用多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結(jié)直腸中實現(xiàn)了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的無創(chuàng)、非標(biāo)記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結(jié)構(gòu)的能力,結(jié)合二維斷層和三維全景成像,為結(jié)腸炎、息肉等結(jié)直腸疾病的早期檢測、機制研究和治療評估提供了強大的基礎(chǔ)工具。??代謝綜合征評估??,糖尿病模型多器官聯(lián)動異常預(yù)警。醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)對比廣州光影細(xì)胞科技有限公司的...

  • 高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備
    高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統(tǒng)的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環(huán)。雖然彩頁未詳述具體研究案例,但其技術(shù)特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對活體小動物肺周邊區(qū)域,甚至肺泡水平的微血管網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行成像的潛力。這為研究肺部炎癥(如肺炎、ARDS)、肺纖維化等疾病中的肺微循環(huán)變化提供了可能的新工具。廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于多模態(tài)內(nèi)窺技術(shù):突破傳統(tǒng)內(nèi)鏡局限。RA活動指數(shù)算法??,新生血管密度+滑膜厚度權(quán)重量化關(guān)節(jié)炎進(jìn)展。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備廣...

  • 分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲顯微
    分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲顯微

    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。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長與演變。研究已證實(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)與腫瘤生長時間的相關(guān)性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據(jù)。??國產(chǎn)成本降低??,國產(chǎn)自研打破美國技術(shù)壟斷。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲顯微廣州光影細(xì)胞科...

  • 雙波長同步成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
    雙波長同步成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腦血管血流動力學(xué)精測:揭示酒精等影響系統(tǒng)可精確監(jiān)測腦血管血流動力學(xué)參數(shù)。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統(tǒng)實時監(jiān)測酒精暴露對小鼠腦部血管結(jié)構(gòu)和血流動態(tài)的影響,清晰揭示了酒精誘導(dǎo)的微血管病變及其雙相效應(yīng)。這種對血管直徑、血流速度、血容量等參數(shù)的定量監(jiān)測能力,對于理解物質(zhì)(如藥物)對腦循環(huán)的影響,以及相關(guān)并發(fā)癥的研究至關(guān)重要。精準(zhǔn)醫(yī)療基石??,從實驗室到臨床的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)橋梁。雙波長同步成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢智能光譜診斷系統(tǒng):搭載可定制波長光源(532nm/1064nm/OPO可調(diào)諧)...

  • 無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
    無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢

    廣州光影細(xì)胞科技高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),光源高度定制:滿足多元實驗需求系統(tǒng)具備強大的光源定制能力,可根據(jù)客戶的具體研究需求,靈活配置相應(yīng)單波長、多波長或可調(diào)諧波長光源(如OPO)。標(biāo)準(zhǔn)配置如GAni型號提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血紅蛋白和NIR-II探針成像;GAni-OPO則提供532nm、1064nm及可調(diào)諧波段(如770-840nm或700-900nm),覆蓋可見光到NIR-I/NIR-II,滿足從內(nèi)源性物質(zhì)到各類外源性探針的多樣化成像需求。 ??基因治療評估??,血管內(nèi)皮生長因子表達(dá)動態(tài)追蹤。無標(biāo)記高分辨...

  • 納米高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗儀器
    納米高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗儀器

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎精細(xì)診斷:光聲/超聲雙模態(tài)融合構(gòu)建RA活動指數(shù)模型:新生血管密度(權(quán)重60%±3條/mm2)、滑膜厚度(權(quán)重30%±15μm)、血氧飽和度(權(quán)重10%±4%)。汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究(Photoacoustics 2023)證實該指數(shù)與臨床DAS28評分相關(guān)性達(dá)R=0.89(p<0.001),實現(xiàn)關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)破壞提前21天預(yù)警。系統(tǒng)支持30MHz高頻超聲探頭掃描,穿透深度超6mm,滑膜侵蝕檢出率達(dá)93%。??穿透深度提升%??,NIR-II成像達(dá)mm活體層深。納米高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗儀器廣州光影細(xì)胞科技...

  • 智能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備
    智能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司研發(fā)的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),在美容注射安全導(dǎo)航領(lǐng)域展現(xiàn)出卓出的應(yīng)用潛力。微整形中,填充劑注射誤入血管引發(fā)栓塞等嚴(yán)重并發(fā)癥的風(fēng)險始終存在。而該系統(tǒng)創(chuàng)新性地為這一難題提供了解決方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》發(fā)表的研究,就應(yīng)用該系統(tǒng)在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚,以及活體小鼠舌部,實現(xiàn)了微血管結(jié)構(gòu)的非侵入性高分辨成像。在進(jìn)行透明質(zhì)酸(HA)等填充劑注射前,醫(yī)生借助該系統(tǒng),能夠精準(zhǔn)定位血管位置,清晰掌握血管分布,從而有效避開血管,極大程度降低因誤入血管導(dǎo)致栓塞等嚴(yán)重并發(fā)癥的概率,為注射美容手術(shù)的安全性提升提供了強有力的創(chuàng)新導(dǎo)航工具...

  • 醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像儀
    醫(yī)用高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像儀

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于臨床轉(zhuǎn)化里程碑:國內(nèi)較早獲Ⅲ類醫(yī)療器械證的光聲成像系統(tǒng),診斷性能經(jīng)多中心驗證:消化道早癌檢出率94.3%(傳統(tǒng)內(nèi)鏡78.2%),血管斑塊脂質(zhì)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(tǒng)兼容臨床導(dǎo)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(shù)從實驗室走向臨床。系統(tǒng)實現(xiàn)近紅外二區(qū)成像性能跨越式突破:穿透深度達(dá)6mm(較傳統(tǒng)提升100%),信噪比35dB(提升94%),分辨率3μm(提升94%)。華南師范大學(xué)團(tuán)隊(Nano Lett. 2...

  • 深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術(shù)
    深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術(shù)

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),系統(tǒng)比較大的特點之一是支持無損無標(biāo)記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對內(nèi)源性光吸收物質(zhì)(如氧合/脫氧血紅蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)進(jìn)行高靈敏度成像。這不僅保持了樣本的自然生理狀態(tài),避免了造影劑引入的潛在干擾和毒性,更支持對同一動物個體進(jìn)行長期、動態(tài)、重復(fù)觀察,獲取連續(xù)可靠的生理病理變化數(shù)據(jù),尤其適用于發(fā)育、疾病進(jìn)程、醫(yī)治響應(yīng)等長期研究。??消化道早癌篩查??,結(jié)直腸黏膜下血管分層成像。深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術(shù)生物醫(yī)學(xué)科研的進(jìn)步離不開先進(jìn)技術(shù)的支撐,廣州光影細(xì)胞科技有限公司的小動物光聲超聲多模...

  • 高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案
    高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腫瘤治療療效評估:實時反饋血管消融效果:系統(tǒng)在抗腫瘤治療評估中價值明顯。它能動態(tài)監(jiān)測醫(yī)治過程中腫塊血管的變化,如光動力醫(yī)治(PDT)對腫塊滋養(yǎng)血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通過量化醫(yī)治前后血管密度、彎曲度等參數(shù)的改變,系統(tǒng)為評估醫(yī)治效果(如血管正?;?、優(yōu)化醫(yī)治方案(如醫(yī)治時長、劑量)提供了客觀、實時的影像學(xué)依據(jù),很大加速了醫(yī)治策略的研發(fā)進(jìn)程。??血管內(nèi)皮滲透性評估??,預(yù)測皮瓣壞死。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)窺系統(tǒng)提供兩種配置:·GPA-U...

  • 腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)價格
    腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)價格

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標(biāo)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(fēng)、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??MHz高頻超聲探頭??,軸向分辨率達(dá)μm精度。腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)價格貝爾效應(yīng)百年突破:將1880年發(fā)現(xiàn)的光聲效應(yīng)升級為...

  • 三維立體高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
    三維立體高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腦血管血流動力學(xué)精測:揭示酒精等影響系統(tǒng)可精確監(jiān)測腦血管血流動力學(xué)參數(shù)。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統(tǒng)實時監(jiān)測酒精暴露對小鼠腦部血管結(jié)構(gòu)和血流動態(tài)的影響,清晰揭示了酒精誘導(dǎo)的微血管病變及其雙相效應(yīng)。這種對血管直徑、血流速度、血容量等參數(shù)的定量監(jiān)測能力,對于理解物質(zhì)(如藥物)對腦循環(huán)的影響,以及相關(guān)并發(fā)癥的研究至關(guān)重要。??MHz高頻超聲探頭??,軸向分辨率達(dá)μm精度。三維立體高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器 廣州光影細(xì)胞科技高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),光源高度定制:滿足多元...

  • 內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備
    內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),系統(tǒng)比較大的特點之一是支持無損無標(biāo)記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對內(nèi)源性光吸收物質(zhì)(如氧合/脫氧血紅蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)進(jìn)行高靈敏度成像。這不僅保持了樣本的自然生理狀態(tài),避免了造影劑引入的潛在干擾和毒性,更支持對同一動物個體進(jìn)行長期、動態(tài)、重復(fù)觀察,獲取連續(xù)可靠的生理病理變化數(shù)據(jù),尤其適用于發(fā)育、疾病進(jìn)程、醫(yī)治響應(yīng)等長期研究。??視網(wǎng)膜血管成像??,活體虹膜微循環(huán)高清可視化。內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于:腫塊氧化...

  • 科研高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)適用模型
    科研高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)適用模型

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腦血管血流動力學(xué)精測:揭示酒精等影響系統(tǒng)可精確監(jiān)測腦血管血流動力學(xué)參數(shù)。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統(tǒng)實時監(jiān)測酒精暴露對小鼠腦部血管結(jié)構(gòu)和血流動態(tài)的影響,清晰揭示了酒精誘導(dǎo)的微血管病變及其雙相效應(yīng)。這種對血管直徑、血流速度、血容量等參數(shù)的定量監(jiān)測能力,對于理解物質(zhì)(如藥物)對腦循環(huán)的影響,以及相關(guān)并發(fā)癥的研究至關(guān)重要。??易損斑塊識別??,nm波長精確鎖定脂質(zhì)核心??蒲懈叻直婀饴暥嗄B(tài)小動物活體成像系統(tǒng)適用模型廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)產(chǎn)品,突破性優(yōu)勢:深度與...

  • 國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案
    國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案

    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),通過超聲探測器接收熱膨脹信號,實現(xiàn)分子級光學(xué)對比度;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)則提供微米級表層顯微結(jié)構(gòu)。三模態(tài)數(shù)據(jù)實時融合,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。??大量合作客戶??,支撐SCI論文近百篇。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室方案 廣州光影細(xì)胞科技高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)...

  • 深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應(yīng)商
    深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應(yīng)商

    小動物光聲超聲多模態(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。??藥效評價平臺??,血管正?;赎P(guān)聯(lián)藥物劑量響應(yīng)。深度穿透高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應(yīng)商廣州光影細(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:精確評估...

  • 可定制波長高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)檢測精度
    可定制波長高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)檢測精度

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),系統(tǒng)比較大的特點之一是支持無損無標(biāo)記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對內(nèi)源性光吸收物質(zhì)(如氧合/脫氧血紅蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)進(jìn)行高靈敏度成像。這不僅保持了樣本的自然生理狀態(tài),避免了造影劑引入的潛在干擾和毒性,更支持對同一動物個體進(jìn)行長期、動態(tài)、重復(fù)觀察,獲取連續(xù)可靠的生理病理變化數(shù)據(jù),尤其適用于發(fā)育、疾病進(jìn)程、醫(yī)治響應(yīng)等長期研究。??皮膚美容安全??,微整形注射血管避讓精度μm。可定制波長高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)檢測精度廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于腦血管血...

  • 皮膚與血管高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)推薦
    皮膚與血管高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)推薦

    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(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項代謝參數(shù)。腫瘤滋養(yǎng)血管量化??,密度彎曲度關(guān)聯(lián)生長時間。皮膚與血管高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)推薦廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物...

  • 無創(chuàng)安全高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)廠家
    無創(chuàng)安全高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)廠家

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于可編程光診療一體化:單波長調(diào)控的智能平臺。系統(tǒng)支持前沿的光診療一體化研究。Yang等(NatureCommunications2022)開發(fā)了基于上轉(zhuǎn)換納米顆粒(UCNPs)的診療劑,并利用本系統(tǒng)(980nm激發(fā))實現(xiàn)了正交:短脈沖激光觸發(fā)安全的光聲成像以指導(dǎo)醫(yī)治,而連續(xù)激光則啟動準(zhǔn)確的光動力醫(yī)治(PDT)。這種單波長調(diào)控的可編程診療模式,在水平上實現(xiàn)了安全精細(xì)的腫塊醫(yī)治操作。基于共焦掃描技術(shù)和先進(jìn)重建算法,可對目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。無創(chuàng)安全高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)廠家廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光...

  • 腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
    腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢

    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),通過超聲探測器接收熱膨脹信號,實現(xiàn)分子級光學(xué)對比度;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)則提供微米級表層顯微結(jié)構(gòu)。三模態(tài)數(shù)據(jù)實時融合,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。??一體化動物固定臺??,維持生命體征穩(wěn)定超小時。腦科學(xué)研究高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物...

  • 無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備
    無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標(biāo)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(fēng)、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??肝血竇動態(tài)監(jiān)測??,無創(chuàng)評估酪氨酸血癥代謝異常。無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小...

  • 超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)
    超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)參數(shù)

    智能光譜診斷系統(tǒng):搭載可定制波長光源(532nm/1064nm/OPO可調(diào)諧),具備"分子指紋"識別能力。通過多波長激發(fā)與特征光譜解析:·1720nm鎖定脂質(zhì)核心(Sci.Adv.2023)·532/1064nm量化血氧飽和度·NIR-II區(qū)活躍探針信號(NanoLett.2021)實現(xiàn)從組織結(jié)構(gòu)到代謝功能的精細(xì)量化,為腫瘤異質(zhì)性、動脈斑塊易損性等提供診斷級數(shù)據(jù)。腦血管研究平臺:以3μm分辨率無標(biāo)記呈現(xiàn)全腦微血管網(wǎng),成為神經(jīng)科學(xué)研究工具:·動態(tài)捕捉"缺血-再灌注"全程(J.Biophotonics2020)·量化酒精對腦血流影響(J.Biophotonics2023)·活體可視化腦膜淋巴管(L...

  • 智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
    智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統(tǒng)能夠?qū)Ω闻K微循環(huán),特別是肝血竇進(jìn)行高清成像。結(jié)合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態(tài)等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統(tǒng)實現(xiàn)了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創(chuàng)光聲評估,展示了其在研究代謝性疾病、藥物肝毒性、肝纖維化/肝硬化等過程中肝臟微循環(huán)改變方面的應(yīng)用潛力。系統(tǒng)同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現(xiàn)腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結(jié)構(gòu)。通過無創(chuàng)監(jiān)測腎臟不同區(qū)域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎?。ㄈ缂毙阅I損傷、糖尿病腎病)、腎損害等疾病的發(fā)生的發(fā)展機制,以及...

  • 無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備
    無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備

    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。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長與演變。研究已證實(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)與腫瘤生長時間的相關(guān)性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據(jù)。μm超高分辨率,活體解鎖微血管網(wǎng)絡(luò)三維結(jié)構(gòu)。無損無標(biāo)記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗室設(shè)備系統(tǒng)采用106...

  • 內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)
    內(nèi)窺成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)

    廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于臨床轉(zhuǎn)化里程碑:國內(nèi)較早獲Ⅲ類醫(yī)療器械證的光聲成像系統(tǒng),診斷性能經(jīng)多中心驗證:消化道早癌檢出率94.3%(傳統(tǒng)內(nèi)鏡78.2%),血管斑塊脂質(zhì)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(tǒng)兼容臨床導(dǎo)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(shù)從實驗室走向臨床。系統(tǒng)實現(xiàn)近紅外二區(qū)成像性能跨越式突破:穿透深度達(dá)6mm(較傳統(tǒng)提升100%),信噪比35dB(提升94%),分辨率3μm(提升94%)。華南師范大學(xué)團(tuán)隊(Nano Lett. 2...

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