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(yīng)用于腫瘤微環(huán)境監(jiān)測:血管動力學與生命體征追蹤:系統(tǒng)具備大范圍監(jiān)測和實時局部記錄不同臟器微血管網(wǎng)絡(luò)的能力(Yang, J. Biophotonics 2020)。在腫瘤研究中,這使得研究人員能夠深入探究腫瘤微環(huán)境(TME),包括血管動力學(血流速度、灌注)、血管通透性等關(guān)鍵指標的變化。同時,系統(tǒng)還能在成像過程中追蹤小動物的基本生命體征,為多方面評估腫塊狀態(tài)和醫(yī)治反應(yīng)提供多維信息。??視網(wǎng)膜血管成像??,活體虹膜微循環(huán)高清可視化。醫(yī)學影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案
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),結(jié)構(gòu)與功能定量分析:超越形態(tài),洞察功能系統(tǒng)不僅提供形態(tài)學信息,更支持結(jié)構(gòu)與功能的定量分析。配套的專業(yè)軟件可分析血管密度、血管直徑、分支角度、彎曲度等結(jié)構(gòu)參數(shù)。同時,利用多波長光聲數(shù)據(jù),可實現(xiàn)血氧飽和度(sO2)的功能性定量分析,評估組織氧代謝狀態(tài);也可對外源性納米探針的信號強度進行定量,反映其在體內(nèi)的分布與富集程度。軟件還支持光聲、超聲、OCT等多模態(tài)圖像的融合顯示與聯(lián)合分析,提供更全方面的信息。 醫(yī)學影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)技術(shù)??MHz高頻超聲探頭??,軸向分辨率達μm精度。
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(yīng)用于腦部納米藥物分布可視:精確評估的新導(dǎo)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(zhì)瘤)或神經(jīng)病變區(qū)域的靶向富集至關(guān)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(guān)鍵的影像導(dǎo)航和療效預(yù)測信息。
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(yīng)用于活體虹膜血管成像:眼科研究新利器。系統(tǒng)成功應(yīng)用于活體動物虹膜血管的無創(chuàng)高清成像。廈門大學的研究(未發(fā)表數(shù)據(jù))展示了其對小鼠及兔子虹膜微細血管結(jié)構(gòu)(形態(tài)、密度)和功能的高分辨可視化能力。這對于研究青光眼(虹膜血管異常與眼壓)、虹膜新生血管性疾?。ㄈ缣悄虿∫暰W(wǎng)膜病變并發(fā)癥)、虹膜炎癥等具有重要意義,為眼部疾病的早期診斷、機制研究和治療評估提供了新的研究窗口。??運動醫(yī)學創(chuàng)新??,肌肉微循環(huán)訓練適應(yīng)性量化評估。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應(yīng)用于系統(tǒng)在神經(jīng)科學領(lǐng)域表現(xiàn)出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標記、高分辨率地可視化小動物(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動態(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、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??基因治療評估??,血管內(nèi)皮生長因子表達動態(tài)追蹤。多功能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)影像儀器
??聲光共焦專利技術(shù)??,光聲超聲多模同時成像。醫(yī)學影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案
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)診療一體化解決方案:從機制研究到治療評估全流程覆蓋:·生長監(jiān)控:定量分析滋養(yǎng)血管密度/彎曲度與**體積關(guān)聯(lián)·納米給藥:追蹤NIR-II探針在瘤內(nèi)靶向富集(Adv.Funct.Mater.2019)·療效評估:PDT后血管消融率量化(Nanophotonics2021)·光熱導(dǎo)航:980nm激光正交調(diào)控成像與醫(yī)治為抗藥物研發(fā)提供閉環(huán)驗證平臺。微導(dǎo)管內(nèi)窺技術(shù)變革:直徑1.0mm探針集成光聲/超聲/OCT三模態(tài),突破自然腔道成像極限:·消化道:分層顯示結(jié)直腸粘膜下血管網(wǎng)·心血管:1720nm識別動脈斑塊脂質(zhì)核心(Sci.Adv.2023)·生殖道:大鼠生殖道血管高清成像相較傳統(tǒng)內(nèi)鏡,可實現(xiàn)病癥發(fā)展過程中消化道、生殖道壁結(jié)構(gòu)、微血管網(wǎng)絡(luò)實時、高分辨、三維可視化成像,推動腔道疾病診斷進入"深層時代"。醫(yī)學影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)方案
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