多模態融合:光學對比度與超聲穿透力的完美結合:本系統的關鍵優勢在于其創新的多模態融合設計。光聲成像利用特定波長納秒脈沖激光激發組織內光吸收物質(如血紅蛋白、黑色素、外源性探針),通過接收其產生的超聲波實現成像,兼具光學對比度高、可識別特定分子的優勢。超聲成像則提供組織解剖結構和聲阻抗信息。兩者結合,成功突破了成像深度與分辨率的傳統限制,實現對6mm內組織的微米級(3μm)高分辨成像,為微觀世界打開新視窗。??血管內皮滲透性評估??,預測皮瓣壞死。國產高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物成像系統,可應用于系統在神經科學領域表現出色,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絡,包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠實時動態監控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網“缺血-再灌注”的全程動態變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經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。多模態成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器??易損斑塊識別??,nm波長精確鎖定脂質核心。

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于:腫塊氧化還原狀態可視化:納米探針賦能功能成像。系統結合智能納米探針,可實現腫瘤內部功能狀態的成像。Zheng等(JACS2019)開發了基于納米探針的比率型光聲成像策略,利用探針對680nm和750nm激光的吸收差異,成功在小鼠體內可視化腫塊局部的超氧陰離子(O2-)和谷胱甘肽(GSH)水平,從而監測腫瘤微環境的氧化還原狀態。這為理解腫塊代謝異常、缺氧、耐藥性等提供了強大的技術工具。
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于核心技術:Acoustic-Optical共焦激發探測。系統的卓越性能源于其核心技術——Acoustic-Optical共焦一體化激發探測結構。該結構將激發光路與超聲接收聲路精確共軸共焦,確保激發效率大化與信號接收優化。基于此核心技術,公司開發了針對不同應用領域(顯微、內窺)的光聲顯微探頭和功能成像系統,能夠無損、定量地獲取生物組織結構、色素分布、血管網絡等信息。μm超高分辨率,活體解鎖微血管網絡三維結構。

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統簡便操作與動物福祉:高效人道的實驗保障系統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)即可實現無創成像,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?;诠步箳呙杓夹g和先進重建算法,可對目標區域進行逐層掃描和三維體數據重建。無標記高分辨光聲多模態小動物活體成像系統
??掃描速度kHz??,毫秒級捕捉納米探針位移軌跡。國產高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于腫瘤免疫微環境解析:基于近紅外二區(NIR-II)分子探針靶向標記技術,系統實現活體狀態下免疫細胞三維動態追蹤。以3μm分辨率重建TAMs巨噬細胞遷移路徑,量化PD-1醫治后CD8+T細胞浸潤密度(提升3.1倍),分析免疫細胞-腫瘤細胞相互作用頻率。中科院團隊研究(Adv. Funct. Mater. 2019)證實,聯合光熱醫治可提升免疫細胞攻擊效率68%。該系統為腫瘤免疫醫治提供實時療效評估平臺,空間定位精度達微米級,幀率穩定在10fps。國產高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作