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光聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置

來源: 發布時間:2025-08-31

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)。??MHz高頻超聲探頭??,軸向分辨率達μm精度。光聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置

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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,可應用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統能夠對肝臟微循環,特別是肝血竇進行高清成像。結合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統實現了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創光聲評估,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改變方面的應用潛力。系統同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結構。通過無創監測腎臟不同區域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎病(如急性腎損傷、糖尿病腎病)、腎損害等疾病的發生的發展機制,以及評估腎臟保護策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝腎病理評估)。分子影像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統價格μm超高分辨率,活體解鎖微血管網絡三維結構。

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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。

廣州光影細胞科技的小動物多模態光聲超聲成像系統,是腦功能監測、分子探針與納米材料成像領域的領航者。它變革性地整合了光聲成像(PAI)、超聲成像(US)及可選配的OCT成像,形成了互補優勢,突破傳統光學成像穿透深度淺(<100μm)與超聲成像分辨率低的兩大瓶頸,為小動物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三維可視化能力。該系統包含3D顯微模塊和3D內窺模塊兩大關鍵組件,覆蓋從表淺臟器到深層腔體的多方位研究需求。??微轉移灶預警??,助力早癌早篩。

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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。??小時代謝追蹤??,膽汁酸循環全程動態熱圖。無標記高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置

??肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態評估肝小葉功能異常。光聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置

產學研醫閉環:生態與50+前列機構共建研發網絡:·腦科學:海南大學阿爾茨海默病淋巴研究·腫瘤學:中山三院消化道早癌診斷·材料學:華南師大NIR-II探針驗證·臨床轉化:廣東省人民醫院燒傷評估合作成果覆蓋等前列期刊,推動技術持續迭代。腦血管研究變革性工具:以3μm分辨率無創解析全腦血管網絡:·結構監測:皮層/腦血竇/三維重建·動態追蹤:捕捉"缺血-再灌注"全程·代謝量化:多波長計算腦區血氧飽和度·創新發現:活體可視化腦膜淋巴管配套軟件自動生成多項血管參數(密度/直徑/分支角),成為阿爾茨海默病、中風研究優先平臺(海南大學合作數據)。光聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置