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,可應用于靶向血腦屏障開放與腦瘤光療:精細影像引導Liu等(AdvancedFunctionalMaterials2019)利用本系統指導了針對膠質母細胞瘤的精細光聲醫治。他們開發的多功能納米顆粒(Den-RGD)能靶向腫塊并上調血腦屏障通...
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。??腦脊液流動監測??,阿爾茨海默病研究新路徑。無創安全高分辨光聲多模態小動物活體成像系統成像深度
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簡便操作與動物福祉:高效人道的實驗保障系統設計充分考慮了用戶操作的便捷性和實驗動物的福祉。成像操作極其簡便:只需在測試部位涂抹少量水(作為超聲耦合劑)即可實現無創成像,無需復雜準備。一體化設計的小動物固定臺,不僅操作便利,更能更好地固定動物并維持其生命體征(如體溫、呼吸),確保成像過程的穩定性、重復性以及動物的舒適度,符合嚴格的動物倫理要求,并支持動物重復利用,降低成本。多模態融合高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器??呼吸系統應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。
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,可應用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統能夠對肝臟微循環,特別是肝血竇進行高清成像。結合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統實現了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創光聲評估,展示了其在研究代謝性疾病、藥物肝毒性、肝纖維化/肝硬化等過程中肝臟微循環改變方面的應用潛力。系統同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結構。通過無創監測腎臟不同區域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎病(如急性腎損傷、糖尿病腎病)、腎損害等疾病的發生的發展機制,以及評估腎臟保護策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝腎病理評估)。
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。??類風濕關節炎診斷??,新生血管密度+滑膜厚度量化。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物成像系統,可應用于系統在神經科學領域表現出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標記、高分辨率地可視化小動物(如小鼠)全腦范圍的腦血管網絡,包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠實時動態監控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網“缺血-再灌注”的全程動態變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經血管耦合及腦血管疾病(如中風、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??微轉移灶預警??,助力早癌早篩。多模態融合高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器
??中醫現代化工具??,活血化瘀類藥物微循環改善驗證。無創安全高分辨光聲多模態小動物活體成像系統成像深度
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,可應用于活體虹膜血管成像:眼科研究新利器。系統成功應用于活體動物虹膜血管的無創高清成像。廈門大學的研究(未發表數據)展示了其對小鼠及兔子虹膜微細血管結構(形態、密度)和功能的高分辨可視化能力。這對于研究青光眼(虹膜血管異常與眼壓)、虹膜新生血管性疾病(如糖尿病視網膜病變并發癥)、虹膜炎癥等具有重要意義,為眼部疾病的早期診斷、機制研究和治療評估提供了新的研究窗口。無創安全高分辨光聲多模態小動物活體成像系統成像深度
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,可應用于靶向血腦屏障開放與腦瘤光療:精細影像引導Liu等(AdvancedFunctionalMaterials2019)利用本系統指導了針對膠質母細胞瘤的精細光聲醫治。他們開發的多功能納米顆粒(Den-RGD)能靶向腫塊并上調血腦屏障通...
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