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醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)光聲顯微

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-02

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎精細(xì)診斷:光聲/超聲雙模態(tài)融合構(gòu)建RA活動(dòng)指數(shù)模型:新生血管密度(權(quán)重60%±3條/mm2)、滑膜厚度(權(quán)重30%±15μm)、血氧飽和度(權(quán)重10%±4%)。汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究(Photoacoustics 2023)證實(shí)該指數(shù)與臨床DAS28評(píng)分相關(guān)性達(dá)R=0.89(p<0.001),實(shí)現(xiàn)關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)破壞提前21天預(yù)警。系統(tǒng)支持30MHz高頻超聲探頭掃描,穿透深度超6mm,滑膜侵蝕檢出率達(dá)93%。??移植排斥監(jiān)測(cè)??,血管新生信號(hào)早于臨床癥候周。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)光聲顯微

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廣州光影細(xì)胞科技的小動(dòng)物多模態(tài)光聲超聲成像系統(tǒng),是腦功能監(jiān)測(cè)、分子探針與納米材料成像領(lǐng)域的領(lǐng)航者。它變革性地整合了光聲成像(PAI)、超聲成像(US)及可選配的OCT成像,形成了互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),突破傳統(tǒng)光學(xué)成像穿透深度淺(<100μm)與超聲成像分辨率低的兩大瓶頸,為小動(dòng)物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三維可視化能力。該系統(tǒng)包含3D顯微模塊和3D內(nèi)窺模塊兩大關(guān)鍵組件,覆蓋從表淺臟器到深層腔體的多方位研究需求。臨床前研究利器高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)研究設(shè)備??凍存組織分析??,血管網(wǎng)完整性量化評(píng)估復(fù)溫?fù)p傷。

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于:腫塊氧化還原狀態(tài)可視化:納米探針賦能功能成像。系統(tǒng)結(jié)合智能納米探針,可實(shí)現(xiàn)腫瘤內(nèi)部功能狀態(tài)的成像。Zheng等(JACS2019)開(kāi)發(fā)了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對(duì)680nm和750nm激光的吸收差異,成功在小鼠體內(nèi)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(jiān)測(cè)腫瘤微環(huán)境的氧化還原狀態(tài)。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強(qiáng)大的技術(shù)工具。

廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于微轉(zhuǎn)移灶早期預(yù)警系統(tǒng)。創(chuàng)新雙波長(zhǎng)(532nm/1064nm)差分成像算法消除背景干擾>90%,明顯提升邊緣對(duì)比度(>15dB)。在乳腺肺轉(zhuǎn)移模型中(Nat. Commun. 2022),系統(tǒng)于第7天檢出0.2mm3微小轉(zhuǎn)移灶(傳統(tǒng)MRI檢出閾值為5mm3),較病理確診提前7天。臨床前驗(yàn)證顯示靈敏度95.3%,特異性91.7%,突破轉(zhuǎn)移監(jiān)測(cè)的毫米級(jí)瓶頸,為早期干預(yù)提供關(guān)鍵的時(shí)間窗。廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)。??運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新??,肌肉微循環(huán)訓(xùn)練適應(yīng)性量化評(píng)估。

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廣州光影細(xì)胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng),可應(yīng)用于核心技術(shù):Acoustic-Optical共焦激發(fā)探測(cè)。系統(tǒng)的卓越性能源于其核心技術(shù)——Acoustic-Optical共焦一體化激發(fā)探測(cè)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將激發(fā)光路與超聲接收聲路精確共軸共焦,確保激發(fā)效率大化與信號(hào)接收優(yōu)化?;诖撕诵募夹g(shù),公司開(kāi)發(fā)了針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域(顯微、內(nèi)窺)的光聲顯微探頭和功能成像系統(tǒng),能夠無(wú)損、定量地獲取生物組織結(jié)構(gòu)、色素分布、血管網(wǎng)絡(luò)等信息。??穿透深度提升%??,NIR-II成像達(dá)mm活體層深。皮膚與血管高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)技術(shù)

腫瘤滋養(yǎng)血管量化??,密度彎曲度關(guān)聯(lián)生長(zhǎng)時(shí)間。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)光聲顯微

深度-分辨率雙突破:顛覆性解決活體成像領(lǐng)域"看得清則看不深"的百年難題?;诼暪夤步固綔y(cè)技術(shù),橫向分辨率達(dá)3μm(相當(dāng)于紅細(xì)胞直徑),軸向分辨率75μm,同時(shí)穿透深度突破至6mm(超越傳統(tǒng)光學(xué)成像60倍)。此性能使系統(tǒng)能清晰呈現(xiàn)小鼠全腦微血管網(wǎng)、深部滋養(yǎng)血管、肝腎內(nèi)部血竇等傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法觸及的結(jié)構(gòu),為深部組織研究打開(kāi)新視窗。無(wú)創(chuàng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)范式:無(wú)需切片或造影劑,涂抹水基耦合劑即可實(shí)現(xiàn)活體無(wú)損成像。一體化動(dòng)物固定臺(tái)維持生命體征穩(wěn)定,支持同一動(dòng)物長(zhǎng)期重復(fù)觀察。在腦科學(xué)研究中,成功實(shí)現(xiàn)連續(xù)28天追蹤腦膜淋巴管動(dòng)態(tài)(Light Sci Appl 2024);在領(lǐng)域,可全程監(jiān)測(cè)PDT醫(yī)治中血管消融過(guò)程(J. Biophotonics 2020)。此特性明顯提升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的連續(xù)性及倫理合規(guī)性。醫(yī)學(xué)影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)光聲顯微