廣州光影細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),集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內(nèi)窺模式。可應用于腦脊液動態(tài)監(jiān)測:神經(jīng)退行性疾病研究新窗系統(tǒng)可區(qū)分并同時成像腦血管和腦脊液動態(tài)。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實時監(jiān)測腦脊液流動和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環(huán)規(guī)律、評估其在神經(jīng)退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機制提供了強大的在體研究工具,有望助力相關疾病的早期診斷和干預策略開發(fā)。??胚胎發(fā)育研究??,胚胎心腦血管生成全過程動態(tài)記錄。高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器
產(chǎn)品型號解析:GAni系列滿足不同需求。光影細胞提供GAni系列不同型號以滿足多元研究需求:·GAni:基礎型,波長532nm,專注腦、皮膚的血管成像。關鍵模態(tài)3DPAI&US。·GAni-Plus:增強型,波長532nm&1064nm(或532nm&560nm),支持血管、色素及NIR-II分子影像。穿透深度提升至6mm。GAni-OPO:高級型,波長532nm,OPO(770-840nm或700-900nm),1064nm,多方面覆蓋可見至NIR-I/NIR-II,適用于普遍的血管、色素、分子影像(NIR-I,NIR-II)研究,深度6mm。所有型號均標配30MHz探頭,提供優(yōu)異分辨率(US:橫向≤60μm,軸向≤75μm;PAI:橫向≤3μm,軸向≤75μm),成像范圍靈活(3x3mm至20x20mm),并具備強大的多模態(tài)融合及定量分析功能。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)供應商??藥效評價平臺??,血管正常化率關聯(lián)藥物劑量響應。
系統(tǒng)采用1064nm雙波長激發(fā)技術,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)動力學模型精細量化肝小葉滲透性(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42分鐘。該技術突破傳統(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)。
廣州光影細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),結構與功能定量分析:超越形態(tài),洞察功能系統(tǒng)不僅提供形態(tài)學信息,更支持結構與功能的定量分析。配套的專業(yè)軟件可分析血管密度、血管直徑、分支角度、彎曲度等結構參數(shù)。同時,利用多波長光聲數(shù)據(jù),可實現(xiàn)血氧飽和度(sO2)的功能性定量分析,評估組織氧代謝狀態(tài);也可對外源性納米探針的信號強度進行定量,反映其在體內(nèi)的分布與富集程度。軟件還支持光聲、超聲、OCT等多模態(tài)圖像的融合顯示與聯(lián)合分析,提供更全方面的信息。 ??凍存組織分析??,血管網(wǎng)完整性量化評估復溫損傷。
跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統(tǒng)研究場景:·腦科學:腦血管/淋巴管/腦脊液三聯(lián)成像·腫瘤學:從皮下瘤到深部轉(zhuǎn)移灶全景監(jiān)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(wǎng)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(tài)數(shù)據(jù)融合分析:·血管網(wǎng)絡:自動提取密度/直徑/彎曲度等拓撲參數(shù)·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動態(tài)熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時序?qū)Ρ龋和粎^(qū)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。RA活動指數(shù)算法??,新生血管密度+滑膜厚度權重量化關節(jié)炎進展。內(nèi)窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)采購渠道
NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細胞級腫瘤檢出。高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器
廣州光影細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工具。高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器