全光譜小動物活體成像系統(tǒng)集成的氣體麻醉系統(tǒng)具有諸多優(yōu)勢。其蒸發(fā)罐、真空泵、流量控制、尾氣吸收等裝置均一體化集成,操作簡便且安全可靠。同時,系統(tǒng)還具備預(yù)麻醉盒,可用于小鼠成像前的預(yù)麻醉處理,一次可同時麻醉5只以上小鼠。在成像過程中,能夠通過呼吸嘴為動物持續(xù)提供穩(wěn)...
皮膚生理與疾病成像,表皮微環(huán)境解析系統(tǒng)利用多光子熒光成像與全光譜技術(shù)結(jié)合,研究皮膚生理與疾病狀態(tài)。在銀屑病模型中,可觀察表皮角質(zhì)形成細胞的異常增殖與分化,量化炎癥細胞(如中性粒細胞)在真皮層的浸潤程度;在傷口愈合研究中,追蹤成纖維細胞向肌成纖維細胞的分化過程,...
雙模態(tài)成像在牙科研究中的拓展應(yīng)用:頜骨與種植體的聯(lián)合評估針對口腔醫(yī)學(xué),系統(tǒng)通過X射線評估頜骨骨量(如種植區(qū)骨高度)與熒光標記的成骨細胞活性(ALP探針),在種植牙模型中發(fā)現(xiàn):骨高度>10mm的區(qū)域ALP熒光強度較<5mm區(qū)域高2.5倍,且X射線的骨-種植體接觸...
在腫塊研究領(lǐng)域,近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)能夠清晰地原位顯示腫瘤部位的EPR效應(yīng),助力早期腫塊檢測和轉(zhuǎn)移研究。它突破傳統(tǒng)成像局限,以高分辨率、大穿透深度,為科研人員開啟了全新的微觀世界大門。隨著科技的飛速發(fā)展,近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)也在不斷升級和完善。新的...
在臨床轉(zhuǎn)化研究中,近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)正逐漸從實驗室走向臨床應(yīng)用??蒲腥藛T正探索將其用于術(shù)中腫塊邊界的實時界定——通過靜脈注射近紅外二區(qū)熒光探針,探針會特異性聚集在腫塊組織中,系統(tǒng)可在手術(shù)過程中實時捕捉熒光壽命信號,幫助外科醫(yī)生精細區(qū)分腫塊與正常組織,避...
胰腺疾病成像,胰島功能與損傷評估針對胰腺疾病,系統(tǒng)通過熒光標記與生物發(fā)光成像技術(shù),研究胰島功能與損傷過程。在胰腺炎模型中,熒光探針標記活化的胰酶,顯示胰腺組織的自我消化過程,量化炎癥損傷范圍;在1型糖尿病模型中,生物發(fā)光成像追蹤胰島β細胞的凋亡與再生動態(tài),評估...
毛發(fā)***成像:脫發(fā)機制與再生的動態(tài)研究近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)利用1100nm熒光標記***干細胞,追蹤***過程。在斑禿模型中,可觀察到***干細胞的活化延遲(誘導(dǎo)后3天活化率較正常低40%),并量化毛**血管的生成效率(血管密度下降35%)。系統(tǒng)支持不同脫...
光遺傳-成像一體化:神經(jīng)功能的閉環(huán)研究系統(tǒng)支持473nm藍光刺激與近紅外二區(qū)熒光成像的同步操作,在光遺傳實驗中,可實時記錄光刺激下GCaMP6s標記的神經(jīng)元鈣信號變化。在恐懼記憶模型中,藍光打開海馬CA1區(qū)神經(jīng)元的同時,系統(tǒng)以50ms時間分辨率捕捉熒光強度變化...
雙模態(tài)成像的教育訓(xùn)練系統(tǒng):科研技能快速提升配套的虛擬訓(xùn)練系統(tǒng)包含X射線骨結(jié)構(gòu)識別、熒光探針選擇及雙模態(tài)配準等模塊,通過模擬不同骨疾病的雙模態(tài)影像(如骨折、**、炎癥),幫助科研人員掌握影像判讀與數(shù)據(jù)分析技能。訓(xùn)練系統(tǒng)內(nèi)置的AI評分功能可對學(xué)員的病灶檢測、參數(shù)測...
稀土探針在量子點生物成像中的替代優(yōu)勢,正推動臨床轉(zhuǎn)化的加速。與傳統(tǒng)CdTe量子點相比,無鎘稀土探針(如NaGdF?:Yb,Er)的光穩(wěn)定性提升100倍,且無重金屬離子泄露風(fēng)險——在小鼠體內(nèi)連續(xù)成像72小時后,量子點組出現(xiàn)明顯肝損傷(ALT升高200%),而稀土...
紡織防護領(lǐng)域,稀土探針賦予纖維“智能監(jiān)測”功能。將稀土探針紡入防護服纖維中,其近紅外二區(qū)熒光壽命(如Pr3?的1090nm發(fā)射壽命為5.3μs)會隨接觸的重金屬離子濃度變化而改變——當(dāng)皮膚接觸Pb2?溶液時,探針表面的巰基與Pb2?螯合,導(dǎo)致熒光壽命從5.3μ...
三維動態(tài)成像:生命過程的時空捕捉系統(tǒng)以10幀/秒的速度實現(xiàn)三維熒光成像,配合0.5μm的軸向分辨率,可記錄神經(jīng)元鈣信號的傳播軌跡。在癲癇模型中,能捕捉到海馬區(qū)癇樣放電時Ca2+信號的毫秒級擴散過程,同步重建神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)連接圖譜。其獨有的“時空關(guān)聯(lián)分析”功能...
三維重建與動態(tài)時序:骨骼疾病的立體認知系統(tǒng)的三維重建軟件可將X射線斷層數(shù)據(jù)與熒光體積掃描融合,生成骨骼-腫塊的立體模型。在骨關(guān)節(jié)炎研究中,雙模態(tài)三維成像顯示軟骨下骨微骨折區(qū)域(X射線低灰度區(qū))與MMP-13熒光標記的基質(zhì)降解區(qū)完全重疊,且通過時序分析發(fā)現(xiàn)基質(zhì)降...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)采用先進的多波長激發(fā)技術(shù),滿足不同熒光探針的激發(fā)需求,拓展研究的廣度和深度。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物成像方面有著獨特的優(yōu)勢。無需對生物組織進行復(fù)雜的處理,就能夠直接對生物進行成像,真實地反映生物體內(nèi)的生理和病理狀態(tài)。無論是觀察...
火山活動監(jiān)測中,稀土探針的耐高溫與抗腐蝕特性發(fā)揮關(guān)鍵作用。將稀土探針制成耐高溫傳感器,植入火山口周邊巖石中,其近紅外二區(qū)熒光壽命(如Cr3?的1340nm發(fā)射壽命為2.7ms)與巖漿活動的地?zé)彷椛鋸姸瘸收嚓P(guān)——當(dāng)巖漿房壓力升高時,探針的熒光壽命縮短15%,提...
血流動力學(xué)實時分析:心血管疾病的功能影像利用血紅蛋白在1200nm的吸收特性,系統(tǒng)通過光聲顯微成像量化血流速度(誤差<3%)與血管直徑(分辨率10μm)。在心肌缺血模型中,可動態(tài)觀察結(jié)扎冠狀動脈后缺血區(qū)血流的瞬時變化(30秒內(nèi)下降78%),以及再灌注后微血管的...
跨物種成像兼容:從動物模型到臨床轉(zhuǎn)化系統(tǒng)設(shè)計兼顧小鼠、大鼠及兔等不同種屬,在犬類骨腫塊模型中,X射線模塊(20μm分辨率)可評估長骨腫塊的髓腔浸潤范圍,熒光通道(近紅外二區(qū))標記PD-L1表達,為免疫醫(yī)治的臨床前研究提供與人類相似的影像學(xué)數(shù)據(jù)。這種跨物種兼容性...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)為寄生蟲病研究帶來突破。在瘧原蟲受染模型中,系統(tǒng)通過檢測受染紅細胞內(nèi)血紅素探針的熒光壽命,可定量分析瘧原蟲的發(fā)育階段——滋養(yǎng)體期的熒光壽命比裂殖體期長1.8倍,這種精細分期能力幫助研究團隊發(fā)現(xiàn)了新型抗瘧藥物的作用靶點,為抗瘧藥物研發(fā)提...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),配備高功率高穩(wěn)定性激光器,提供穩(wěn)定的激發(fā)光源,確保成像質(zhì)量。 近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學(xué)研究中的應(yīng)用,就像一把神奇的鑰匙,打開了許多未知的大門。它幫助我們解鎖了生物體內(nèi)隱藏的奧秘,如**的發(fā)***展機制、神經(jīng)系統(tǒng)的復(fù)雜功能...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),在細胞生物學(xué)研究中,能夠?qū)崿F(xiàn)對細胞內(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)革新了淋巴系統(tǒng)研究范式。利用淋巴結(jié)特異性熒光探針,可無創(chuàng)動態(tài)監(jiān)測腫塊淋巴轉(zhuǎn)移早期過程——在黑色素瘤模型中,能觀察到腫瘤細胞從原發(fā)灶經(jīng)淋巴管向引...
術(shù)中放療劑量引導(dǎo):雙模態(tài)影像的醫(yī)治優(yōu)化結(jié)合X射線的骨結(jié)構(gòu)成像與熒光標記的放療敏感器(如H2AX探針),系統(tǒng)在骨腫塊術(shù)中放療中實時評估劑量分布:X射線定位腫塊邊界,熒光監(jiān)測放療誘導(dǎo)的DNA損傷(熒光強度與劑量呈線性相關(guān),R2=0.98)。該技術(shù)可避免傳統(tǒng)放療的劑...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)在土壤動物生態(tài)研究中開辟了新領(lǐng)域。通過標記蚯蚓體表的共生微生物,系統(tǒng)可穿透土壤(深度達10cm),實時觀察蚯蚓活動對土壤微生物群落的影響。實驗發(fā)現(xiàn),蚯蚓腸道內(nèi)的微生物熒光壽命信號比周圍土壤高20%,表明其腸道為特定微生物提供了獨特的微...
光譜分離技術(shù)是全光譜小動物活體成像系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。在多光譜成像時,不同波段光譜之間容易產(chǎn)生干擾(Crosstalk),影響成像質(zhì)量和數(shù)據(jù)分析的準確性。而該系統(tǒng)獨特的光譜分離技術(shù),基于染料光譜信息,能夠有效去除這種干擾,獲得僅包含染料信號的每個通道的圖像。在...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的出現(xiàn),為藥物研發(fā)提供了新的技術(shù)支持,助力加速新藥研發(fā)進程。隨著對近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)研究的不斷深入,其應(yīng)用領(lǐng)域還在持續(xù)拓展。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,可用于研究植物的生長發(fā)育、病蟲害防治等,通過觀察植物組織的熒光信號,了解植物的生理狀態(tài)和健...
骨代謝動態(tài)監(jiān)測:X射線與熒光的功能關(guān)聯(lián)利用X射線的骨密度量化能力(誤差<3%)與熒光標記的代謝酶活性(如ALP探針),系統(tǒng)在甲狀旁腺功能亢進模型中觀察到血鈣升高時,骨吸收區(qū)域的熒光強度上升40%,同時X射線顯示骨密度下降8%,兩者的時間相關(guān)性達0.95。這種動...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)可用于基因***載體的安全性評價。標記基因治療載體,將其導(dǎo)入動物體內(nèi)后,通過成像系統(tǒng)觀察載體在體內(nèi)的分布情況,以及是否會引起免疫反應(yīng)、組織損傷等不良事件。在研究病毒載體和非病毒載體的安全性時,能實時監(jiān)測載體在不同組織***中的長期存在和潛在...
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...
該系統(tǒng)在基因醫(yī)治領(lǐng)域的應(yīng)用潛力正在被挖掘。研究人員將近紅外二區(qū)熒光蛋白基因?qū)胂傧嚓P(guān)病毒(AAV)載體,通過系統(tǒng)追蹤熒光壽命變化,可直觀觀察AAV在肝臟、肌肉等組織中的轉(zhuǎn)染效率和表達動態(tài)。在血友病基因醫(yī)治實驗中,這種技術(shù)幫助團隊發(fā)現(xiàn)了肝臟不同區(qū)域的AAV轉(zhuǎn)染差...
三維動態(tài)成像:生命過程的時空捕捉系統(tǒng)以10幀/秒的速度實現(xiàn)三維熒光成像,配合0.5μm的軸向分辨率,可記錄神經(jīng)元鈣信號的傳播軌跡。在癲癇模型中,能捕捉到海馬區(qū)癇樣放電時Ca2+信號的毫秒級擴散過程,同步重建神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)連接圖譜。其獨有的“時空關(guān)聯(lián)分析”功能...
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(微球標記)與熒光標記的神經(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...