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雙波長同步成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作

來源: 發布時間:2025-08-23

在神經科學研究的神秘領域,成像技術的精確度與深度至關重要。廣州光影細胞科技有限公司的小動物光聲超聲多模態成像系統。光聲成像利用特定波長激光,深入組織內部,通過檢測光吸收分子產生的超聲波,精確還原組織光吸收分布信息。這一特性使其在神經科學研究中大放異彩,無論是腦卒中發生時腦部細微變化,還是腦膠質瘤的早期識別,都能清晰呈現。結合超聲成像的深度優勢,系統全方面、多層次助力神經科學研究,突破傳統成像局限,為揭示大腦奧秘提供有力支撐。大小鼠兔豬狗猴斑馬魚,兼容多種動物模型。雙波長同步成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作

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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,可應用于血管內易損斑塊診斷:脂質核心精細識別。該系統是心血管領域精細診斷的利器。基于脂質在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的粥樣斑塊進行高特異性識別。它能判斷脂質核心的位置、大小,結合超聲成像評估斑塊整體結構(纖維帽厚度、鈣化)和力學特性(彈性),從而綜合評估斑塊的易損性(破裂風險),為預防急性心血管事件(如心肌梗死、腦卒中)提供關鍵信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。內窺成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統案例??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。

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。??中醫現代化工具??,活血化瘀類藥物微循環改善驗證。

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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,可應用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環。雖然彩頁未詳述具體研究案例,但其技術特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對活體小動物肺周邊區域,甚至肺泡水平的微血管網絡進行成像的潛力。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變化提供了可能的新工具。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,可應用于多模態內窺技術:突破傳統內鏡局限。??呼吸系統應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。智能分析高分辨光聲多模態小動物活體成像系統方案

??消化道早癌篩查??,結直腸黏膜下血管分層成像。雙波長同步成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作

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,可應用于核心技術:Acoustic-Optical共焦激發探測。系統的卓越性能源于其核心技術——Acoustic-Optical共焦一體化激發探測結構。該結構將激發光路與超聲接收聲路精確共軸共焦,確保激發效率大化與信號接收優化。基于此核心技術,公司開發了針對不同應用領域(顯微、內窺)的光聲顯微探頭和功能成像系統,能夠無損、定量地獲取生物組織結構、色素分布、血管網絡等信息。雙波長同步成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作