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。??腦脊液流動監測??,阿爾茨海默病研究新路徑。三維立體高分辨光聲多模態小動物活體成像系統技術
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,可應用于腫瘤免疫微環境解析:基于近紅外二區(NIR-II)分子探針靶向標記技術,系統實現活體狀態下免疫細胞三維動態追蹤。以3μm分辨率重建TAMs巨噬細胞遷移路徑,量化PD-1醫治后CD8+T細胞浸潤密度(提升3.1倍),分析免疫細胞-腫瘤細胞相互作用頻率。中科院團隊研究(Adv. Funct. Mater. 2019)證實,聯合光熱醫治可提升免疫細胞攻擊效率68%。該系統為腫瘤免疫醫治提供實時療效評估平臺,空間定位精度達微米級,幀率穩定在10fps。高性能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。
智能光譜診斷系統:搭載可定制波長光源(532nm/1064nm/OPO可調諧),具備"分子指紋"識別能力。通過多波長激發與特征光譜解析:·1720nm鎖定脂質核心(Sci.Adv.2023)·532/1064nm量化血氧飽和度·NIR-II區活躍探針信號(NanoLett.2021)實現從組織結構到代謝功能的精細量化,為腫瘤異質性、動脈斑塊易損性等提供診斷級數據。腦血管研究平臺:以3μm分辨率無標記呈現全腦微血管網,成為神經科學研究工具:·動態捕捉"缺血-再灌注"全程(J.Biophotonics2020)·量化酒精對腦血流影響(J.Biophotonics2023)·活體可視化腦膜淋巴管(LightSciAppl2024)配套分析軟件自動生成血管密度、分支角度等16項參數,推動腦血管研究進入定量時代。
深度-分辨率雙突破:顛覆性解決活體成像領域"看得清則看不深"的百年難題。基于聲光共焦探測技術,橫向分辨率達3μm(相當于紅細胞直徑),軸向分辨率75μm,同時穿透深度突破至6mm(超越傳統光學成像60倍)。此性能使系統能清晰呈現小鼠全腦微血管網、深部滋養血管、肝腎內部血竇等傳統技術無法觸及的結構,為深部組織研究打開新視窗。無創動態監測范式:無需切片或造影劑,涂抹水基耦合劑即可實現活體無損成像。一體化動物固定臺維持生命體征穩定,支持同一動物長期重復觀察。在腦科學研究中,成功實現連續28天追蹤腦膜淋巴管動態(Light Sci Appl 2024);在領域,可全程監測PDT醫治中血管消融過程(J. Biophotonics 2020)。此特性明顯提升實驗數據的連續性及倫理合規性。??穿透深度提升%??,NIR-II成像達mm活體層深。
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,可應用于消化道早癌診斷:深層血管與功能信息。多模態內窺系統在消化道早癌診斷中展現出獨特價值。血管的“指紋”吸收光譜特性(如532/1064nm)使其能利用光聲成像獲取消化道管壁深層血管網絡的三維形態信息(密度、扭曲度)及血氧功能信息。這些特征在發生的發展過程中常發生明顯畸變和代謝改變,為內鏡下早期識別病變區域提供了超越表面形態學的深層依據,提升診斷準確率。 肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態評估肝小葉功能異常。多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統儀器
??光動力療治導航??,實時反饋PDT血管消融效果。三維立體高分辨光聲多模態小動物活體成像系統技術
多模態微導管內窺系統提供兩種配置:·GPA-US-10:光聲-超聲內窺系統,模態為3DPAI&US。應用于結直腸、生殖道、呼吸道等自然腔道。核心優勢在于提供≥2mm的光聲成像深度和≥15mm的超聲成像深度。·GOCT-US-10:OCT-超聲內窺系統,模態為OCT&US。同樣適用于上述腔道。OCT提供超高分辨率(橫向&軸向≤20μm)的表層顯微結構信息(粘膜層),超聲則提供深層穿透(≥15mm)。兩者均采用微型導管(直徑1.0/2.5mm),支持360°旋轉掃描和30mm回撤距離,實現2D/3D成像,掃描速度1mm/s,配備12MHz超聲探頭(軸向分辨率≤200μm),為腔內深層結構和病變提供精細導航。三維立體高分辨光聲多模態小動物活體成像系統技術