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高分辨光聲多模態小動物活體成像系統對比

來源: 發布時間:2025-09-03

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,可應用于系統是腫塊生物學研究的理想平臺。它能高分辨率、無創地監控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養血管的生長與演變。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與腫瘤生長時間的相關性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據。??胚胎發育研究??,胚胎心腦血管生成全過程動態記錄。高分辨光聲多模態小動物活體成像系統對比

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跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統研究場景:·腦科學:腦血管/淋巴管/腦脊液三聯成像·腫瘤學:從皮下瘤到深部轉移灶全景監測·皮膚科:皮瓣血管評估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評估·心血管:斑塊彈性模量測量·呼吸:肺泡微血管網絡顯影滿足從基礎科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態數據融合分析:·血管網絡:自動提取密度/直徑/彎曲度等拓撲參數·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動態熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時序對比:同一區域多次掃描差值分析輸出符合ISO標準的定量報告,明顯提升研究效率。內窺全層掃描高分辨光聲多模態小動物活體成像系統成像深度??血管內皮滲透性評估??,預測皮瓣壞死。

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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,可應用于系統"光聲-超聲-OCT"三模態協同成像架構,突破傳統影像局限。光聲成像利用納秒脈沖激光激發組織內光吸收物質(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,實現分子級光學對比度;超聲成像同步獲取組織解剖結構與力學特性;OCT模塊(內窺型號)則提供微米級表層顯微結構。三模態數據實時融合,在單次掃描中同步輸出血管網絡、組織層次及分子分布信息,為復雜生物過程提供全景式解析。

廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學科研發團隊,專注于為生命科學研究提供先進的影像技術解決方案。公司致力于構建包括活細胞掃描、玻片掃描、多模態動物成像(光聲超聲為關鍵)及智能行為分析在內的四大研究平臺,以先進的智能研究工具支持科學家探索生命奧秘,助力生命科學領域的創新突破。生殖道成像:婦科研究潛力。彩頁圖片展示了系統對大鼠子宮內膜血管的無標記內窺成像能力。這表明多模態內窺系統可深入自然腔道(如陰道、子宮),對生殖道(輸卵管、宮頸、陰道)的血管結構和潛在病變(如內膜異位、血管生成)進行高分辨探查,為婦科疾病的研究和早期診斷提供了新的技術手段。??肝血竇動態監測??,無創評估酪氨酸血癥代謝異常。

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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,可應用于結直腸血管網絡分層可視化:無創評估腸道健康。應用多模態微導管內鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結直腸中實現了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細血管網絡的無創、非標記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結構的能力,結合二維斷層和三維全景成像,為結腸炎、息肉等結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工具。??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。智能成像系統高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲內窺

??航天醫學研究??,模擬微重力血管適應性變化監測。高分辨光聲多模態小動物活體成像系統對比

廣州光影細胞科技有限公司研發的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,在美容注射安全導航領域展現出卓出的應用潛力。微整形中,填充劑注射誤入血管引發栓塞等嚴重并發癥的風險始終存在。而該系統創新性地為這一難題提供了解決方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》發表的研究,就應用該系統在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚,以及活體小鼠舌部,實現了微血管結構的非侵入性高分辨成像。在進行透明質酸(HA)等填充劑注射前,醫生借助該系統,能夠精準定位血管位置,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致栓塞等嚴重并發癥的概率,為注射美容手術的安全性提升提供了強有力的創新導航工具,有望在微整形安全領域引發變革。高分辨光聲多模態小動物活體成像系統對比