全光譜小動物活體成像系統(tǒng)有助于深入探究腫瘤血管生成機(jī)制。利用熒光標(biāo)記技術(shù)標(biāo)記血管內(nèi)皮細(xì)胞和腫瘤細(xì)胞,通過成像系統(tǒng)實(shí)時觀察腫瘤血管生成的起始、發(fā)展和成熟過程。在腫瘤微環(huán)境研究中,可清晰呈現(xiàn)腫瘤細(xì)胞分泌的血管生成因子對血管內(nèi)皮細(xì)胞的誘導(dǎo)作用,以及新生血管與腫瘤細(xì)胞...
稀土探針在診療一體化中的***目標(biāo),是實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到病床的全鏈條精細(xì)醫(yī)學(xué)。以肺*診療為例,稀土探針(如Yb3?/Ho3?共摻雜)兼具三大功能:近紅外二區(qū)熒光壽命成像(1200nm發(fā)射壽命為1.5ms)精細(xì)定位**邊界,上轉(zhuǎn)換發(fā)光(540nm綠光)***光動力*...
稀土探針的時空編碼技術(shù),在多靶點(diǎn)成像中突破了通道限制。通過調(diào)控不同稀土離子的摻雜比例,可在同一激發(fā)波長下產(chǎn)生多個特征熒光壽命(如Nd3? 50μs、Ho3? 2ms、Er3? 3.5μs),實(shí)現(xiàn)5種以上生物標(biāo)志物的同步成像且無信號串?dāng)_。在乳腺*組織芯片研究中,...
在生物醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域,近紅外二區(qū)稀土探針憑借鑭系元素獨(dú)特的能級躍遷特性,正成為突破傳統(tǒng)熒光成像局限的關(guān)鍵技術(shù)。這類探針通常以鉺(Er3?)、鐿(Yb3?)等稀土離子為關(guān)鍵,通過上轉(zhuǎn)換發(fā)光機(jī)制將低能近紅外光轉(zhuǎn)化為高能熒光,發(fā)射波長覆蓋1000-1700nm的近紅外...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),不斷創(chuàng)新和升級,以滿足日益增長的科研需求,推動科研事業(yè)不斷向前發(fā)展。 神經(jīng)血管耦合機(jī)制研究因該系統(tǒng)突破瓶頸。傳統(tǒng)技術(shù)難以同時兼顧腦功能成像深度與血管網(wǎng)絡(luò)清晰度,而近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)可通過熒光造影劑同步呈現(xiàn)神經(jīng)元活動與腦血管血...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),通過先進(jìn)的圖像處理算法,有效降低圖像噪聲,提高圖像清晰度和對比度。利用近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),能夠?qū)ι锝M織的功能進(jìn)行可視化研究,揭示生物組織的生理和病理機(jī)制。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)以其獨(dú)特的成像原理和優(yōu)越的性能,在生物醫(yī)學(xué)...
低溫制冷技術(shù),靈敏度保障InGaAs相機(jī)采用三級閉環(huán)制冷,穩(wěn)定維持-90℃工作溫度,較傳統(tǒng)-40℃方案暗電流降低90%以上。近紅外二區(qū)成像時可檢測單光子級信號,如腦部神經(jīng)成像中捕捉單個神經(jīng)元釋放的熒光遞質(zhì);長時間曝光實(shí)驗(yàn)中抑制熱噪聲積累,確保圖像背景均一性。高...
雙模態(tài)成像的考古學(xué)應(yīng)用:古生物骨骼的非破壞性研究針對考古骨骼樣本,系統(tǒng)通過低劑量X射線(<0.01mGy)解析化石骨微結(jié)構(gòu)(如哈弗斯系統(tǒng)形態(tài)),熒光光譜分析(1000-1700nm)檢測有機(jī)殘留物(如膠原蛋白熒光),在古人類化石研究中發(fā)現(xiàn):尼安德特人化石的骨小...
骨骼發(fā)育成像,生長與修復(fù)過程記錄系統(tǒng)結(jié)合X-ray成像與熒光標(biāo)記技術(shù),研究骨骼發(fā)育與修復(fù)過程。在骨質(zhì)疏松模型中,X-ray模塊量化骨密度變化,熒光探針標(biāo)記破骨細(xì)胞活性,同步評估骨吸收與骨形成的動態(tài)平衡;在骨折愈合研究中,追蹤間充質(zhì)干細(xì)胞向成骨細(xì)胞的分化路徑,觀...
云端數(shù)據(jù)管理,多中心協(xié)同配套云端管理平臺支持多實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)共享與協(xié)同分析??蒲腥藛T上傳數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動完成跨設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,避免設(shè)備差異偏差。多中心藥物試驗(yàn)中,各實(shí)驗(yàn)室實(shí)時查看統(tǒng)一分析后的腫塊生長曲線等指標(biāo),通過協(xié)作模塊調(diào)整方案。平臺內(nèi)置AI輔助診斷功能,基于歷...
在光熱醫(yī)治的精細(xì)溫控領(lǐng)域,近紅外二區(qū)稀土探針展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢?;贓r3?/Yb3?離子對的溫度敏感性,探針的熒光壽命比值(如540nm/660nm發(fā)射峰的壽命比)與組織溫度呈線性相關(guān),測溫精度可達(dá)±0.5℃。當(dāng)用于肝*光熱醫(yī)治時,稀土探針標(biāo)記的金納米棒在808...
寬光譜成像對于生命科學(xué)研究意義非凡。在400 - 1700nm的寬光譜范圍內(nèi),不同波長的光能夠穿透生物組織的深度不同,所攜帶的生物信息也各有差異。通過全光譜成像,研究人員可以綜合分析不同波長下的成像結(jié)果,獲得關(guān)于動物體內(nèi)組織結(jié)構(gòu)、生理功能以及病理變化等多方面的...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),在細(xì)胞生物學(xué)研究中,能夠?qū)崿F(xiàn)對細(xì)胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)和功能的高分辨率成像。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),以其優(yōu)越的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為現(xiàn)代科研不可或缺的重要工具。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學(xué)研究中,是科研人員探索未知世界的強(qiáng)大武器...
臨床前影像技術(shù)培訓(xùn)體系:從操作到應(yīng)用的多元化賦能近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)配套的專業(yè)化培訓(xùn)體系,涵蓋設(shè)備操作、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)到數(shù)據(jù)解讀的全流程。基礎(chǔ)課程包括相機(jī)制冷參數(shù)優(yōu)化(如-90℃的比較好維持方案)、光源功率安全閾值(<20mW/mm2)及樣本制備規(guī)范;進(jìn)階培訓(xùn)聚焦...
眼部血管生成成像:新生血管疾病的早期診斷系統(tǒng)利用近紅外二區(qū)光聲顯微成像,以50μm分辨率可視化眼部新生血管。在濕性年齡相關(guān)性黃斑變性模型中,可早期檢測脈絡(luò)膜新生血管的芽生數(shù)量(較傳統(tǒng)眼底造影提前1周發(fā)現(xiàn)),并量化血管分支的分形維數(shù)(從1.6降至1.3)。配合熒...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)在病毒感染模式研究中發(fā)揮著重要作用。研究人員可以利用熒光標(biāo)記技術(shù)標(biāo)記病毒,然后將其感染動物,借助成像系統(tǒng)實(shí)時觀察病毒在動物體內(nèi)的傳播、復(fù)制和感染過程。在研究流感病毒、新冠病毒等傳染病時,能夠清晰地看到病毒在呼吸道、肺部等組織的感染情況,...
雙模態(tài)成像的未來技術(shù)升級:AI+多模態(tài)的智能融合系統(tǒng)預(yù)留AI算法接口與多模態(tài)擴(kuò)展端口,未來可集成機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如基于Transformer的骨疾病預(yù)測網(wǎng)絡(luò))與質(zhì)譜成像(MALDI),實(shí)現(xiàn)“X射線結(jié)構(gòu)-AI預(yù)測-熒光驗(yàn)證-質(zhì)譜代謝”的四維分析。在概念驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)中,...
雙模態(tài)成像的標(biāo)準(zhǔn)化流程:跨實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)可比廠商提供的標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(SOP)涵蓋從設(shè)備校準(zhǔn)(X射線劑量校準(zhǔn)+熒光靈敏度標(biāo)定)到數(shù)據(jù)處理(配準(zhǔn)參數(shù)+量化指標(biāo))的全流程,確保不同實(shí)驗(yàn)室的雙模態(tài)數(shù)據(jù)具有可比性。在多中心骨質(zhì)疏松研究中,統(tǒng)一的X射線骨密度測量方法(ROI...
高靈敏度是全光譜小動物活體成像系統(tǒng)的顯著優(yōu)勢。該系統(tǒng)配備的科研級制冷相機(jī)和高清InGaAs相機(jī),具有超高的量子效率,能對極其微弱的光信號做出精準(zhǔn)捕捉。在生物發(fā)光成像實(shí)驗(yàn)中,即使是動物體內(nèi)極其微量的熒光素酶與底物反應(yīng)所產(chǎn)生的微弱發(fā)光,也逃不過它的“眼睛”。這種高...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),可與其他科研設(shè)備聯(lián)用,拓展研究功能,為科研工作提供更多可能性。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),不斷創(chuàng)新和升級,以滿足日益增長的科研需求,推動科研事業(yè)不斷向前發(fā)展。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物代謝研究中展現(xiàn)出獨(dú)特價值。通過標(biāo)記代謝底物...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的優(yōu)勢在與傳統(tǒng)成像技術(shù)對比時尤為突出。傳統(tǒng)成像技術(shù)受限于波段特性,在成像深度和清晰度上都難以滿足現(xiàn)代化的研究需求。而該系統(tǒng)憑借近紅外二區(qū)波段的獨(dú)特優(yōu)勢,**減少了生物組織的吸收和散射,有效降低了自發(fā)熒光干擾。在成像深度上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,...
藥物代謝動力學(xué)成像,時空分布解析系統(tǒng)通過熒光標(biāo)記藥物分子,實(shí)現(xiàn)藥物代謝動力學(xué)的時空分布解析。在口服藥物研究中,可觀察藥物從胃腸道吸收到肝臟代謝的全過程,量化不同時間點(diǎn)各身體部位的藥物濃度;在靜脈給藥研究中,追蹤藥物在腫塊組織的蓄積與消除曲線,計(jì)算藥物半衰期...
骨血管神經(jīng)互作研究:雙模態(tài)成像的創(chuàng)新應(yīng)用通過X射線血管造影(微球標(biāo)記)與熒光標(biāo)記的神經(jīng)纖維(GFP轉(zhuǎn)基因小鼠),系統(tǒng)在骨關(guān)節(jié)炎模型中觀察到血管翳區(qū)域的神經(jīng)纖維密度較正常關(guān)節(jié)高2倍,且血管與神經(jīng)的空間距離<20μm,提示“血管-神經(jīng)”交互作用可能參與疼痛發(fā)生。這...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)為腦 - 腸軸相互作用研究提供了先進(jìn)的技術(shù)手段。標(biāo)記腦內(nèi)神經(jīng)遞質(zhì)和腸道內(nèi)的微生物代謝產(chǎn)物、神經(jīng)內(nèi)分泌細(xì)胞等,通過成像系統(tǒng)觀察腦與腸道之間的信號傳遞和相互作用過程。在研究腸道疾病引起的神經(jīng)精神癥狀,或精神壓力對腸道功能影響時,可實(shí)時監(jiān)測腦...
臨床前影像技術(shù)培訓(xùn)體系:從操作到應(yīng)用的多元化賦能近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)配套的專業(yè)化培訓(xùn)體系,涵蓋設(shè)備操作、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)到數(shù)據(jù)解讀的全流程?;A(chǔ)課程包括相機(jī)制冷參數(shù)優(yōu)化(如-90℃的比較好維持方案)、光源功率安全閾值(<20mW/mm2)及樣本制備規(guī)范;進(jìn)階培訓(xùn)聚焦...
從基礎(chǔ)研究到臨床應(yīng)用,近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)都展現(xiàn)出了巨大的潛力。在基礎(chǔ)研究中,它可以幫助科學(xué)家觀察細(xì)胞和組織的微觀結(jié)構(gòu)與動態(tài)變化,比如追蹤細(xì)胞內(nèi)的分子活動,研究基因表達(dá)的時空分布等。在臨床應(yīng)用方面,對于一些手術(shù),它能夠在術(shù)中提供實(shí)時、動態(tài)的影像導(dǎo)航,幫助...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)為微循環(huán)研究提供了“***顯微鏡”。在觀測小鼠腦皮層微循環(huán)時,系統(tǒng)能通過血管內(nèi)熒光探針的壽命信號,清晰呈現(xiàn)***網(wǎng)的血流動力學(xué)變化??蒲腥藛T發(fā)現(xiàn),當(dāng)局部腦組織發(fā)生缺血時,紅細(xì)胞流經(jīng)微脈管的熒光壽命會出現(xiàn)特征性改變,這種實(shí)時監(jiān)測能力為腦...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)在細(xì)胞治療產(chǎn)品質(zhì)量控制方面發(fā)揮重要作用。標(biāo)記細(xì)胞治療產(chǎn)品中的細(xì)胞,將其輸注到動物體內(nèi)后,通過成像系統(tǒng)觀察細(xì)胞在體內(nèi)的存活、分布和功能發(fā)揮情況。在研究干細(xì)胞治療、免疫細(xì)胞治療等細(xì)胞治療產(chǎn)品時,可實(shí)時監(jiān)測細(xì)胞在體內(nèi)的遷移、分化和治療效果...
近紅外二區(qū)稀土探針的深層組織穿透能力,為***動態(tài)成像開辟了新路徑。生物組織對1000-1700nm光的吸收和散射明顯降低,使得稀土探針的成像深度可達(dá)3厘米以上,且信號衰減率不足可見光成像的1/10。以腦卒中模型研究為例,將表面修飾RGD肽的稀土探針注入小鼠體...
在納米材料研究領(lǐng)域,全光譜小動物活體成像系統(tǒng)為研究納米材料在生物體內(nèi)的行為提供了重要手段。研究人員可以標(biāo)記納米材料,然后將其引入動物體內(nèi),利用成像系統(tǒng)觀察納米材料在體內(nèi)的分布、聚集和代謝情況。在納米藥物研發(fā)中,能夠評估納米藥物載體對藥物的包裹和釋放性能,以及納...