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三維立體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:2025-10-02

廣州光影細胞科技高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,光源高度定制:滿足多元實驗需求系統具備強大的光源定制能力,可根據客戶的具體研究需求,靈活配置相應單波長、多波長或可調諧波長光源(如OPO)。標準配置如GAni型號提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血紅蛋白和NIR-II探針成像;GAni-OPO則提供532nm、1064nm及可調諧波段(如770-840nm或700-900nm),覆蓋可見光到NIR-I/NIR-II,滿足從內源性物質到各類外源性探針的多樣化成像需求。 ??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。三維立體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,可應用于科研合作成果豐碩:國際期刊普遍認可。光影細胞科技與眾多前列科研院校和臨床醫院緊密合作,產出了一系列高水平研究成果,普遍發表在NatureCommunications,Light:Science&Applications,AdvancedFunctionalMaterials,NanoLetters,JACS,ScienceAdvances,PhotonicsResearch等國際有名SCI期刊上。這些合作論文覆蓋了腦血管、納米探針、內窺、皮膚、燒傷等多個前沿領域,充分驗證了系統的技術先進性和應用價值。多模態成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統推薦??MHz高頻超聲探頭??,軸向分辨率達μm精度。

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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。

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。??凍存組織分析??,血管網完整性量化評估復溫損傷。

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系統提供強大的三維高分辨率成像能力。基于共焦掃描技術和先進重建算法,可對目標區域進行逐層掃描和三維體數據重建。成像深度超過6mm,分辨率高達3μm(橫向)和75μm(軸向),支持深度編碼顯示和任意角度旋轉觀察。無論是復雜的血管網絡、腫瘤內部的異質性結構,還是納米探針的三維分布,都能清晰呈現,為深度分析和精細定量奠定基礎。系統具備出色的光譜識別能力,通過選擇特定激發波長,可實現對不同目標物的高靈敏度、高特異性成像。例如,532nm/1064nm對血紅蛋白高度敏感,適用于血管成像;特定波長可針對黑色素或近紅外一區/二區(NIR-I/NIR-II)分子探針/納米材料進行成像。這種光譜特異性使得系統能夠清晰區分不同組織成分(如血管與脂肪)或追蹤特定外源性探針,減少背景干擾,提供精細的分子影像信息。??消化道早癌篩查??,結直腸黏膜下血管分層成像。智能成像系統高分辨光聲多模態小動物活體成像系統實驗儀器

??針灸機制解析??,刺激點血液微循環監測。三維立體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)。三維立體高分辨光聲多模態小動物活體成像系統配置

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