高分辨光声多模态小动物活体成像系统基本参数
  • 品牌
  • 光影细胞
  • 型号
  • GAni
高分辨光声多模态小动物活体成像系统企业商机

贝尔效应百年突破:将1880年发现的光声效应升级为活体成像利器:激光-超声转换效率>80%,10kHz超高速采集(较初代快1000倍),自适应声学透镜消除波形畸变。实现纳米探针0.1μm级位移追踪与代谢过程毫秒级解析,推动基础研究向临床转化。在脑科学研究中,成功捕获脑脊液流动动态(帧率100fps),为神经退行性疾病研究开辟新路径。组织渗透性定量评估:全球活体渗透性动态模型:静脉注射FDA认证造影剂ICG后,通过1064nm实时监测生成组织富集曲线,计算Ktrans传输常数(精度±0.02 min⁻¹)与Ve细胞外间隙体积。广东省人民医院研究(Photonics Res. 2023)证实,Ktrans>0.15 min⁻¹预测皮瓣坏死风险准确率达91%。该技术为烧伤、糖尿病足等组织修复研究提供量化金标准。光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统助力科研实验。​​基因治疗评估​​,血管内皮生长因子表达动态追踪。皮肤与血管高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

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广州光影细胞科技高分辨光声多模态小动物活体成像系统无损无标记成像:尊重生命,还原真实系统较大的特点之一是支持无损无标记活体成像。无需注射造影剂,即可直接对内源性光吸收物质(如氧合/脱氧血红蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)进行高灵敏度成像。这不*保持了样本的自然生理状态,避免了造影剂引入的潜在干扰和毒性,更支持对同一动物个体进行长期、动态、重复观察,获取连续可靠的生理病理变化数据,尤其适用于发育、疾病进程等长期研究。皮肤与血管高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案肝胆代谢定量模型​​,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。

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针对心血管系统研究的需求,广州光影细胞科技有限公司的光声多模态小动物成像系统提供了突破性的解决方案,成为血管病变研究的主要工具。该系统可实现血管深层次结构与功能的同步成像,通过 532nm、1064nm 等波长的光声成像,精确捕捉血管的 “指纹” 吸收光谱,获取深层血管网络形态及血氧功能信息;结合超声成像的结构解析能力,可全方面评估血管壁厚度、斑块分布等形态学特征。在研究中,系统通过对兔子腹主动脉不同阶段的成像,成功实现了斑块中脂质分布的高灵敏度、高特异性检测,其诊断结果与组织学分析高度吻合,为斑块易损性判断提供了可靠依据。此外,系统还能实时监测脑血管血流动力学变化,助力酒精对脑血管影响及双相效应的研究,为酒精诱导的微血管疾病机制解析提供数据支持。其无创、高分辨率的成像特点,可避免传统血管研究中侵入性操作对血管的损伤,支持长期动态监测,为心血管疾病的早期诊断、病理机制研究及治疗效果评估提供了全新的影像学手段。

系统采用1064nm双波长激发技术,实现对肝脏微循环与代谢功能的无创动态监测。通过吲哚菁绿(ICG)动力学模型精细量化肝小叶渗透性(误差±5%),同步追踪胆汁酸72小时代谢循环。在南方医科大学合作研究中(Photoacoustics 2022),系统捕获酪氨酸血症模型小鼠的肝代谢异常:肝血窦扩张37%,血流速度下降29%,代谢延迟达42分钟。该技术突破传统活检局限,生成三维代谢热力图,为脂肪肝、肝纤维化研究提供全新量化工具,单次扫描可获取16项代谢参数。​​皮肤美容安全​​,微整形注射血管避让精度μm。

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广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统产品,突破性优势:深度与分辨率兼得传统活体成像面临严峻挑战:光学成像受组织散射限制,穿透深度约100μm;超声成像虽有厘米级穿透力,但波长限制导致空间分辨率不足。光影细胞的光声成像技术创造性结合了光学对比度与超声分辨力,成为破局关键。光声信号源于组织内部光吸收体的热弹性膨胀,其分辨率由超声探测器决定,可达3μm横向分辨率,而穿透深度则受益于生物组织对超声的低衰减特性,可达6mm,真正实现“既看得深,又看得清”,为生物医学研究提供更优解决方案。临床导管兼容设计​​,mm探头实现消化道黏膜下血管分层成像。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

​​MHz高频超声探头​​,轴向分辨率达μm精度。皮肤与血管高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

·  光声多模态小动物成像系统在肿瘤研究领域的应用,彻底革新了肿瘤监测与治疗评估的方法学,是广州光影细胞科技有限公司针对生物学研究推出的主要解决方案。该系统支持无标记成像与分子探针靶向成像双重模式,既可以直接观察滋养血管的形态、密度及动态变化,又能通过近红外区分子探针实现肿瘤特异性显影。在肿瘤生长过程监测中,研究人员通过该系统可定量分析血管的弯曲度、密度与深度随时间的变化规律,建立血管生成与进展的关联模型;而在光动力治疗(PDT)等治疗评估中,系统能实时追踪治疗过程中滋养血管的消融情况,精细判断治疗效果与比较好时长。其多波长成像功能可同步可视化微血管网络与纳米药物分布,为光热(PTT)提供实时导航与剂量调控依据,例如在 Den-RGD/Cy7 纳米探针应用中,系统可通过 750nm 光声成像确定药物富集峰值时间,指导时机选择。光声多模态小动物成像系统的高灵敏度与特异性,使其成为血管生成机制研究、治疗效果评估及个性化治疗方案制定的关键设备,推动了肿瘤研究的精细化发展。皮肤与血管高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

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