广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肿瘤微环境监测:血管动力学与生命体征追踪:系统具备大范围监测和实时局部记录不同脏器微血管网络的能力(Yang, J. Biophotonics 2020)。在肿瘤研究中,这使得研究人员能够深入探究肿瘤微环境(TME),包括血管动力...
生物医学科研的进步离不开先进技术的支撑,广州光影细胞科技有限公司的小动物光声超声多模态成像系统便是有力助推器。光声成像部分,利用光与组织的相互作用,实现对组织内部光吸收分布的精确成像,在血管成像方面表现优异,能清晰呈现血管网络及血流状态;超声成像确保了对深层组织的有效探测。系统在小动物成像实验中表现出色,无论是观察小动物脏器病变,还是研究药物在体内的分布与代谢,都能提供清晰、准确的图像信息,助力科研人员突破研究瓶颈,取得更多创新成果。肝血窦动态监测,无创评估酪氨酸血症代谢异常。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统仪器

广州光影细胞科技高分辨光声多模态小动物活体成像系统,光源高度定制:满足多元实验需求系统具备强大的光源定制能力,可根据客户的具体研究需求,灵活配置相应单波长、多波长或可调谐波长光源(如OPO)。标准配置如GAni型号提供532nm;GAni-Plus提供532nm&1064nm或532nm&560nm,支持血红蛋白和NIR-II探针成像;GAni-OPO则提供532nm、1064nm及可调谐波段(如770-840nm或700-900nm),覆盖可见光到NIR-I/NIR-II,满足从内源性物质到各类外源性探针的多样化成像需求。 脑科学研究高分辨光声多模态小动物活体成像系统仪器国产成本降低,国产自研打破美国技术垄断。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,系统比较大的特点之一是支持无损无标记活体成像。无需注射造影剂,即可直接对内源性光吸收物质(如氧合/脱氧血红蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)进行高灵敏度成像。这不仅保持了样本的自然生理状态,避免了造影剂引入的潜在干扰和毒性,更支持对同一动物个体进行长期、动态、重复观察,获取连续可靠的生理病理变化数据,尤其适用于发育、疾病进程、医治响应等长期研究。
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,脑淋巴系统成像突破:无创解析“脑清洁”系统系统在脑淋巴(Glymphatic)和脑膜淋巴(MeningealLymphatic)系统研究取得重大突破。Yang等(LightSciAppl2024)应用该系统,结合光声的分子特异性和超声的穿透深度,无创获取了脑内血管和淋巴管的立体图像,动态监测脑脊液流动和代谢废物除去过程,深度达3.75mm,覆盖小鼠脑膜淋巴管范围。此技术为理解阿尔茨海默病等神经退行性疾病中废物除去障碍开辟了新途径。
代谢综合征评估,糖尿病模型多器官联动异常预警。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统诊疗一体化解决方案:从机制研究到治疗评估全流程覆盖:·生长监控:定量分析滋养血管密度/弯曲度与**体积关联·纳米给药:追踪NIR-II探针在瘤内靶向富集(Adv.Funct.Mater.2019)·疗效评估:PDT后血管消融率量化(Nanophotonics2021)·光热导航:980nm激光正交调控成像与医治为抗药物研发提供闭环验证平台。微导管内窥技术变革:直径1.0mm探针集成光声/超声/OCT三模态,突破自然腔道成像极限:·消化道:分层显示结直肠粘膜下血管网·心血管:1720nm识别动脉斑块脂质核心(Sci.Adv.2023)·生殖道:大鼠生殖道血管高清成像相较传统内镜,可实现病症发展过程中消化道、生殖道壁结构、微血管网络实时、高分辨、三维可视化成像,推动腔道疾病诊断进入"深层时代"。教学应用创新,活体解剖学微血管网实时演示。多模态融合高分辨光声多模态小动物活体成像系统案例
大量合作客户,支撑SCI论文近百篇。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统仪器
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新视角。系统的深度成像能力使其能够探索肺部微循环。虽然彩页未详述具体研究案例,但其技术特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具备对活体小动物肺周边区域,甚至肺泡水平的微血管网络进行成像的潜力。这为研究肺部炎症(如肺炎、ARDS)、肺纤维化等疾病中的肺微循环变化提供了可能的新工具。广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于多模态内窥技术:突破传统内镜局限。共焦激发探测高分辨光声多模态小动物活体成像系统仪器
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于肿瘤微环境监测:血管动力学与生命体征追踪:系统具备大范围监测和实时局部记录不同脏器微血管网络的能力(Yang, J. Biophotonics 2020)。在肿瘤研究中,这使得研究人员能够深入探究肿瘤微环境(TME),包括血管动力...
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