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),可應用于微轉移灶早期預警系統(tǒng)。創(chuàng)新雙波長(532nm/1064nm)差分成像算法消除背景干擾>90%,明顯提升邊緣對比度(>15dB)。在乳腺肺轉移模型中(Nat. Commun. 2022),系統(tǒng)于第7天檢出0.2mm3微小轉移灶(傳統(tǒng)MRI檢出閾值為5mm3),較病理確診提前7天。臨床前驗證顯示靈敏度95.3%,特異性91.7%,突破轉移監(jiān)測的毫米級瓶頸,為早期干預提供關鍵的時間窗。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)。??組織彈性成像??,超聲模態(tài)評估斑塊纖維帽強度。超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

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)簡便操作與動物福祉:高效人道的實驗保障系統(tǒng)設計充分考慮了用戶操作的便捷性和實驗動物的福祉。成像操作極其簡便:只需在測試部位涂抹少量水(作為超聲耦合劑)即可實現(xiàn)無創(chuàng)成像,無需復雜準備。一體化設計的小動物固定臺,不僅操作便利,更能更好地固定動物并維持其生命體征(如體溫、呼吸),確保成像過程的穩(wěn)定性、重復性以及動物的舒適度,符合嚴格的動物倫理要求,并支持動物重復利用,降低成本。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)用途NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細胞級腫瘤檢出。

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),可應用于科研合作成果豐碩:國際期刊普遍認可。光影細胞科技與眾多前列科研院校和臨床醫(yī)院緊密合作,產出了一系列高水平研究成果,普遍發(fā)表在NatureCommunications,Light:Science&Applications,AdvancedFunctionalMaterials,NanoLetters,JACS,ScienceAdvances,PhotonicsResearch等國際有名SCI期刊上。這些合作論文覆蓋了腦血管、納米探針、內窺、皮膚、燒傷等多個前沿領域,充分驗證了系統(tǒng)的技術先進性和應用價值。
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),可應用于腦部納米藥物分布可視:精確評估的新導航,系統(tǒng)可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態(tài)背景下的分布情況(Wang,Nanophotonics2021)。這對于評估納米藥物穿越血腦屏障(BBB)的能力、在腦瘤(如膠質瘤)或神經病變區(qū)域的靶向富集至關重要,為開發(fā)針對腦部疾病的精確遞送系統(tǒng)和治療評估、策略(如光熱、光動力、化療等)提供了關鍵的影像導航和療效預測信息。??微轉移灶預警??,助力早癌早篩。

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),可應用于類風濕關節(jié)炎精細診斷:光聲/超聲雙模態(tài)融合構建RA活動指數(shù)模型:新生血管密度(權重60%±3條/mm2)、滑膜厚度(權重30%±15μm)、血氧飽和度(權重10%±4%)。汕頭大學醫(yī)學院研究(Photoacoustics 2023)證實該指數(shù)與臨床DAS28評分相關性達R=0.89(p<0.001),實現(xiàn)關節(jié)結構破壞提前21天預警。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93%。??國產OPO激光器??,波長覆蓋-nm全光譜。超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)光聲內窺
??呼吸系統(tǒng)應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理
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),可應用于腫瘤治療療效評估:實時反饋血管消融效果:系統(tǒng)在抗腫瘤治療評估中價值明顯。它能動態(tài)監(jiān)測醫(yī)治過程中腫塊血管的變化,如光動力醫(yī)治(PDT)對腫塊滋養(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)為評估醫(yī)治效果(如血管正常化)、優(yōu)化醫(yī)治方案(如醫(yī)治時長、劑量)提供了客觀、實時的影像學依據(jù),很大加速了醫(yī)治策略的研發(fā)進程。超聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理