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共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微

來源: 發布時間:2025-10-02

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:腫塊氧化還原狀態可視化:納米探針賦能功能成像。系統結合智能納米探針,可實現腫瘤內部功能狀態的成像。Zheng等(JACS2019)開發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,從而監測腫瘤微環境的氧化還原狀態。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。??納米金顆粒代謝??,腎小球濾過率量化。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微

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小動物光聲超聲多模態成像系系統基于創新的光聲成像原理,當納秒脈沖激光邂逅組織,光吸收分子開啟奇妙“變身”,吸收光能轉化為熱能,引發瞬時熱膨脹,進而激發出超聲波。這些超聲波攜帶組織內部信息,被超聲探測器敏銳捕獲,再通過精妙算法處理與重建,一幅展現組織內部光吸收分布的清晰圖像便呈現在您眼前。它實現了傳統光學成像難以企及的深層組織成像,又彌補了超聲成像在微觀結構分辨率上的短板,讓科研觀察更精確、更深入。智能成像系統高分辨光聲多模態小動物活體成像系統檢測精度腫瘤滋養血管量化??,密度彎曲度關聯生長時間。

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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)。

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,可應用于美容注射安全導航:規避血管栓塞風險。系統在微整形安全領域潛力巨大。FengbingH(Heliyon2024)應用該系統,在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚和活體小鼠舌部,實現了微血管結構的非侵入性高分辨成像。這可用于在透明質酸(HA)等填充劑注射前精確定位血管,避免誤入血管導致栓塞等嚴重并發癥,為提升注射美容手術的安全性提供了創新的導航工具。美容注射安全導航。
肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態評估肝小葉功能異常。

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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。??腦脊液流動監測??,阿爾茨海默病研究新路徑。醫用高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作

??國產OPO激光器??,波長覆蓋-nm全光譜。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微

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產品,突破性優勢:深度與分辨率兼得傳統活體成像面臨嚴峻挑戰:光學成像受組織散射限制,穿透深度約100μm;超聲成像雖有厘米級穿透力,但波長限制導致空間分辨率不足。光影細胞的光聲成像技術創造性結合了光學對比度與超聲分辨力,成為破局關鍵。光聲信號源于組織內部光吸收體的熱彈性膨脹,其分辨率由超聲探測器決定,可達3μm橫向分辨率,而穿透深度則受益于生物組織對超聲的低衰減特性,可達6mm,真正實現“既看得深,又看得清”,為生物醫學研究提供更優解決方案。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微

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