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內窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術

來源: 發(fā)布時間:2025-08-03

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于: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)結合智能納米探針,可實現(xiàn)腫瘤內部功能狀態(tài)的成像。Zheng等(JACS2019)開發(fā)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(jiān)測腫瘤微環(huán)境的氧化還原狀態(tài)。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強大的技術工具。??中醫(yī)現(xiàn)代化工具??,活血化瘀類藥物微循環(huán)改善驗證。內窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術

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貝爾效應百年突破:將1880年發(fā)現(xiàn)的光聲效應升級為活體成像利器:激光-超聲轉換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應聲學透鏡消除波形畸變。實現(xiàn)納米探針0.1μm級位移追蹤與代謝過程毫秒級解析,推動基礎研究向臨床轉化。在腦科學研究中,成功捕獲腦脊液流動動態(tài)(幀率100fps),為神經(jīng)退行性疾病研究開辟新路徑。組織滲透性定量評估:全球活體滲透性動態(tài)模型:靜脈注射FDA認證造影劑ICG后,通過1064nm實時監(jiān)測生成組織富集曲線,計算Ktrans傳輸常數(shù)(精度±0.02 min?1)與Ve細胞外間隙體積。廣東省人民醫(yī)院研究(Photonics Res. 2023)證實,Ktrans>0.15 min?1預測皮瓣壞死風險準確率達91%。該技術為燒傷、糖尿病足等組織修復研究提供量化金標準。醫(yī)學影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)推薦??易損斑塊識別??,nm波長精確鎖定脂質核心。

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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(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于系統(tǒng)"光聲-超聲-OCT"三模態(tài)協(xié)同成像架構,突破傳統(tǒng)影像局限。光聲成像利用納秒脈沖激光激發(fā)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(xiàn)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(tài)數(shù)據(jù)實時融合,在單次掃描中同步輸出血管網(wǎng)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。

廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學科研發(fā)團隊,專注于為生命科學研究提供先進的影像技術解決方案。公司致力于構建包括活細胞掃描、玻片掃描、多模態(tài)動物成像(光聲超聲為重心)及智能行為分析在內的四大研究平臺,以先進的智能研究工具支持科學家探索生命奧秘,助力生命科學領域的創(chuàng)新突破。G Cell積極倡導開放合作,已與國內外眾多科研機構、大學及醫(yī)療機構建立了緊密的合作伙伴關系(彩頁末頁列有部分合作伙伴)。通過產學研醫(yī)深度融合,公司持續(xù)推動實驗室設備的智能化發(fā)展,將前沿技術轉化為解決實際科研問題的強大工具,共同促進生命科學研究的進步。??運動醫(yī)學創(chuàng)新??,肌肉微循環(huán)訓練適應性量化評估。

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在神經(jīng)科學研究的神秘領域,成像技術的精確度與深度至關重要。廣州光影細胞科技有限公司的小動物光聲超聲多模態(tài)成像系統(tǒng)。光聲成像利用特定波長激光,深入組織內部,通過檢測光吸收分子產生的超聲波,精確還原組織光吸收分布信息。這一特性使其在神經(jīng)科學研究中大放異彩,無論是腦卒中發(fā)生時腦部細微變化,還是腦膠質瘤的早期識別,都能清晰呈現(xiàn)。結合超聲成像的深度優(yōu)勢,系統(tǒng)全方面、多層次助力神經(jīng)科學研究,突破傳統(tǒng)成像局限,為揭示大腦奧秘提供有力支撐。??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)成像儀

NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細胞級腫瘤檢出。內窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應用于可編程光診療一體化:單波長調控的智能平臺。系統(tǒng)支持前沿的光診療一體化研究。Yang等(NatureCommunications2022)開發(fā)了基于上轉換納米顆粒(UCNPs)的診療劑,并利用本系統(tǒng)(980nm激發(fā))實現(xiàn)了正交:短脈沖激光觸發(fā)安全的光聲成像以指導醫(yī)治,而連續(xù)激光則啟動準確的光動力醫(yī)治(PDT)。這種單波長調控的可編程診療模式,在水平上實現(xiàn)了安全精細的腫塊醫(yī)治操作。內窺全層掃描高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術