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。??航天醫(yī)學(xué)研究??,模擬微重力血管適應(yīng)性變化監(jiān)測。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像深度
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)??啥ㄖ撇ㄩL高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)對比??胚胎發(fā)育研究??,胚胎心腦血管生成全過程動態(tài)記錄。
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)用于靶向血腦屏障開放與腦瘤光療:精細(xì)影像引導(dǎo)Liu等(AdvancedFunctionalMaterials2019)利用本系統(tǒng)指導(dǎo)了針對膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的精細(xì)光聲醫(yī)治。他們開發(fā)的多功能納米顆粒(Den-RGD)能靶向腫塊并上調(diào)血腦屏障通透性。系統(tǒng)通過750nm光聲成像,在注射后8小時捕捉到納米顆粒在腫塊區(qū)域的峰值富集,精細(xì)指導(dǎo)了比較好醫(yī)治時機。脈沖激光激發(fā)產(chǎn)生的沖擊波實現(xiàn)了腫瘤細(xì)胞的選擇性破壞。
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)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(fù)雜準(zhǔn)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(fù)性以及動物的舒適度,符合嚴(yán)格的動物倫理要求,并支持動物重復(fù)利用,降低成本。??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。
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(LightSciAppl2024)配套分析軟件自動生成血管密度、分支角度等16項參數(shù),推動腦血管研究進(jìn)入定量時代。??組織彈性成像??,超聲模態(tài)評估斑塊纖維帽強度。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)定制化解決方案
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。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像深度
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: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。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像深度