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分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)檢測(cè)精度

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-10-03

跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統(tǒng)研究場(chǎng)景:·腦科學(xué):腦血管/淋巴管/腦脊液三聯(lián)成像·腫瘤學(xué):從皮下瘤到深部轉(zhuǎn)移灶全景監(jiān)測(cè)·皮膚科:皮瓣血管評(píng)估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評(píng)估·心血管:斑塊彈性模量測(cè)量·呼吸:肺泡微血管網(wǎng)絡(luò)顯影滿足從基礎(chǔ)科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析:·血管網(wǎng)絡(luò):自動(dòng)提取密度/直徑/彎曲度等拓?fù)鋮?shù)·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動(dòng)態(tài)熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時(shí)序?qū)Ρ龋和粎^(qū)域多次掃描差值分析輸出符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的定量報(bào)告,明顯提升研究效率。??消化道早癌篩查??,結(jié)直腸黏膜下血管分層成像。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)檢測(cè)精度

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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)用于系統(tǒng)"光聲-超聲-OCT"三模態(tài)協(xié)同成像架構(gòu),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(nèi)光吸收物質(zhì)(血紅蛋白/黑色素/納米探針),通過超聲探測(cè)器接收熱膨脹信號(hào),實(shí)現(xiàn)分子級(jí)光學(xué)對(duì)比度;超聲成像同步獲取組織解剖結(jié)構(gòu)與力學(xué)特性;OCT模塊(內(nèi)窺型號(hào))則提供微米級(jí)表層顯微結(jié)構(gòu)。三模態(tài)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)融合,在單次掃描中同步輸出血管網(wǎng)絡(luò)、組織層次及分子分布信息,為復(fù)雜生物過程提供全景式解析。多模態(tài)成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)適用模型??組織彈性成像??,超聲模態(tài)評(píng)估斑塊纖維帽強(qiáng)度。

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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)用于結(jié)直腸血管網(wǎng)絡(luò)分層可視化:無創(chuàng)評(píng)估腸道健康。應(yīng)用多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結(jié)直腸中實(shí)現(xiàn)了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)的無創(chuàng)、非標(biāo)記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結(jié)構(gòu)的能力,結(jié)合二維斷層和三維全景成像,為結(jié)腸炎、息肉等結(jié)直腸疾病的早期檢測(cè)、機(jī)制研究和治療評(píng)估提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)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)用于血管內(nèi)易損斑塊診斷:脂質(zhì)核心精細(xì)識(shí)別。該系統(tǒng)是心血管領(lǐng)域精細(xì)診斷的利器?;谥|(zhì)在1720nm波長的特征性“指紋”吸收,通過該波段的光聲成像可對(duì)動(dòng)脈血管壁內(nèi)的粥樣斑塊進(jìn)行高特異性識(shí)別。它能判斷脂質(zhì)核心的位置、大小,結(jié)合超聲成像評(píng)估斑塊整體結(jié)構(gòu)(纖維帽厚度、鈣化)和力學(xué)特性(彈性),從而綜合評(píng)估斑塊的易損性(破裂風(fēng)險(xiǎn)),為預(yù)防急性心血管事件(如心肌梗死、腦卒中)提供關(guān)鍵信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。臨床導(dǎo)管兼容設(shè)計(jì)??,mm探頭實(shí)現(xiàn)消化道黏膜下血管分層成像。

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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)用于系統(tǒng)是腫塊生物學(xué)研究的理想平臺(tái)。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長與演變。研究已證實(shí)(如Yang, J. Biophotonics 2020; Wang, Nanophotonics 2021),可清晰觀察到小鼠耳部或背部腫塊模型中,滋養(yǎng)血管的密度增加、管徑變化、彎曲度上升等特征,并定量分析這些血管參數(shù)與腫瘤生長時(shí)間的相關(guān)性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據(jù)。??視網(wǎng)膜血管成像??,活體虹膜微循環(huán)高清可視化。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)設(shè)備

??藥效評(píng)價(jià)平臺(tái)??,血管正常化率關(guān)聯(lián)藥物劑量響應(yīng)。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)檢測(cè)精度

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)物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強(qiáng)大工具。它能無標(biāo)記、高分辨率地可視化小動(dòng)物(如小鼠)全腦范圍的腦血管網(wǎng)絡(luò),包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網(wǎng)“缺血-再灌注”的全程動(dòng)態(tài)變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經(jīng)血管耦合及腦血管疾?。ㄈ缰酗L(fēng)、癡呆)的機(jī)制提供了前所未有的視角。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)檢測(cè)精度

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