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),集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內(nèi)窺模式。可應(yīng)用于腦脊液動(dòng)態(tài)監(jiān)測:神經(jīng)退行性疾病研究新窗系統(tǒng)可區(qū)分并同時(shí)成像腦血管和腦脊液動(dòng)態(tài)。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實(shí)時(shí)監(jiān)測腦脊液流動(dòng)和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環(huán)規(guī)律、評(píng)估其在神經(jīng)退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機(jī)制提供了強(qiáng)大的在體研究工具,有望助力相關(guān)疾病的早期診斷和干預(yù)策略開發(fā)。??組織彈性成像??,超聲模態(tài)評(píng)估斑塊纖維帽強(qiáng)度。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)廠家
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)用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統(tǒng)的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環(huán)。雖然彩頁未詳述具體研究案例,但其技術(shù)特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對(duì)活體小動(dòng)物肺周邊區(qū)域,甚至肺泡水平的微血管網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行成像的潛力。這為研究肺部炎癥(如肺炎、ARDS)、肺纖維化等疾病中的肺微循環(huán)變化提供了可能的新工具。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)用于多模態(tài)內(nèi)窺技術(shù):突破傳統(tǒng)內(nèi)鏡局限。多模態(tài)融合高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室方案??呼吸系統(tǒng)應(yīng)用??,肺泡微血管網(wǎng)D重建精度μm。
產(chǎn)學(xué)研醫(yī)閉環(huán):生態(tài)與50+前列機(jī)構(gòu)共建研發(fā)網(wǎng)絡(luò):·腦科學(xué):海南大學(xué)阿爾茨海默病淋巴研究·腫瘤學(xué):中山三院消化道早癌診斷·材料學(xué):華南師大NIR-II探針驗(yàn)證·臨床轉(zhuǎn)化:廣東省人民醫(yī)院燒傷評(píng)估合作成果覆蓋等前列期刊,推動(dòng)技術(shù)持續(xù)迭代。腦血管研究變革性工具:以3μm分辨率無創(chuàng)解析全腦血管網(wǎng)絡(luò):·結(jié)構(gòu)監(jiān)測:皮層/腦血竇/三維重建·動(dòng)態(tài)追蹤:捕捉"缺血-再灌注"全程·代謝量化:多波長計(jì)算腦區(qū)血氧飽和度·創(chuàng)新發(fā)現(xiàn):活體可視化腦膜淋巴管配套軟件自動(dòng)生成多項(xiàng)血管參數(shù)(密度/直徑/分支角),成為阿爾茨海默病、中風(fēng)研究優(yōu)先平臺(tái)(海南大學(xué)合作數(shù)據(jù))。
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)用于納米探針腫瘤特異性成像:信號(hào)倍增,深度提升:配備定制光源(尤其NIR-II)的系統(tǒng),是分子影像研究的利器。通過利用納米探針(如金納米棒、碳納米管、上轉(zhuǎn)換納米顆粒)在特定波長(如1064nm或NIR-II)的強(qiáng)吸收特性,可顯著提高腫塊區(qū)域的光聲信號(hào)幅值。Cui等(NanoLetters2021)開發(fā)的AgBr@PLGA納米晶,結(jié)合該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了NIR-II區(qū)超靈敏、腫瘤特異性的光聲成像,極大提升了對(duì)深部腫塊的成像能力和特異性識(shí)別。NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細(xì)胞級(jí)腫瘤檢出。
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)用于腫瘤治療療效評(píng)估:實(shí)時(shí)反饋血管消融效果:系統(tǒng)在抗腫瘤治療評(píng)估中價(jià)值明顯。它能動(dòng)態(tài)監(jiān)測醫(yī)治過程中腫塊血管的變化,如光動(dòng)力醫(yī)治(PDT)對(duì)腫塊滋養(yǎng)血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通過量化醫(yī)治前后血管密度、彎曲度等參數(shù)的改變,系統(tǒng)為評(píng)估醫(yī)治效果(如血管正?;?、優(yōu)化醫(yī)治方案(如醫(yī)治時(shí)長、劑量)提供了客觀、實(shí)時(shí)的影像學(xué)依據(jù),很大加速了醫(yī)治策略的研發(fā)進(jìn)程。??血管內(nèi)皮滲透性評(píng)估??,預(yù)測皮瓣壞死。超清高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)供應(yīng)商
支持無損無標(biāo)記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對(duì)內(nèi)源性光吸收物質(zhì)進(jìn)行高靈敏度成像。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)廠家
貝爾效應(yīng)百年突破:將1880年發(fā)現(xiàn)的光聲效應(yīng)升級(jí)為活體成像利器:激光-超聲轉(zhuǎn)換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應(yīng)聲學(xué)透鏡消除波形畸變。實(shí)現(xiàn)納米探針0.1μm級(jí)位移追蹤與代謝過程毫秒級(jí)解析,推動(dòng)基礎(chǔ)研究向臨床轉(zhuǎn)化。在腦科學(xué)研究中,成功捕獲腦脊液流動(dòng)動(dòng)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(píng)估:全球活體滲透性動(dòng)態(tài)模型:靜脈注射FDA認(rèn)證造影劑ICG后,通過1064nm實(shí)時(shí)監(jiān)測生成組織富集曲線,計(jì)算Ktrans傳輸常數(shù)(精度±0.02 min?1)與Ve細(xì)胞外間隙體積。廣東省人民醫(yī)院研究(Photonics Res. 2023)證實(shí),Ktrans>0.15 min?1預(yù)測皮瓣壞死風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確率達(dá)91%。該技術(shù)為燒傷、糖尿病足等組織修復(fù)研究提供量化金標(biāo)準(zhǔn)。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)廠家