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,可應用于系統是腫塊生物學研究的理想平臺。它能高分辨率、無創地監控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養血管的生長與演變。研究已證實(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與腫瘤生長時間的相關性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據。??呼吸系統應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。醫用高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微產學研醫閉環:生...
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,可應用于類風濕關節炎精細診斷:光聲/超聲雙模態融合構建RA活動指數模型: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%)。汕頭大學醫學院研究(Photoacoustics 2023)證實該指數與臨床DAS28評分相關性達R=0.89(p<0.001),實現關節結構破壞提前21天預警。系統支持30MHz高頻超聲探頭掃描,穿透深度超6mm,滑膜侵蝕檢出率達93%。??凍存組織分析??,血管網完整性量化評估復溫損傷。皮膚與血管高分辨光聲多模態小動物活體成像系統推薦廣州光影細胞科技有...
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,可應用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統能夠對肝臟微循環,特別是肝血竇進行高清成像。結合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統實現了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創光聲評估,展示了其在研究代謝性疾病、藥物肝毒性、肝纖維化/肝硬化等過程中肝臟微循環改變方面的應用潛力。系統同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結構。通過無創監測腎臟不同區域的血流和血氧變化,有助于研究急慢性腎?。ㄈ缂毙阅I損傷、糖尿病腎?。?、腎損害等疾病的發生的發展機制,以及...
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,可應用于腫瘤治療療效評估:實時反饋血管消融效果:系統在抗腫瘤治療評估中價值明顯。它能動態監測醫治過程中腫塊血管的變化,如光動力醫治(PDT)對腫塊滋養血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通過量化醫治前后血管密度、彎曲度等參數的改變,系統為評估醫治效果(如血管正常化)、優化醫治方案(如醫治時長、劑量)提供了客觀、實時的影像學依據,很大加速了醫治策略的研發進程。NIR-II分子探針追蹤??,nm激發深部腫瘤信號。多功能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統品牌廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學...
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,可應用于光影細胞創新性地推出多模態微導管內窺系統(GPA-US-10,GOCT-US-10),解決了傳統光學內鏡(白光/窄帶)能觀察粘膜表層病變、無法探查深層結構病變的缺陷。該系統將光聲(PA)、超聲(US)和/或光學相干層析(OCT)成像集成于微型導管(直徑1.0/2.5mm),穿透生物管壁全層,分辨率較傳統超聲內鏡提高約20倍,實現“結構+功能”成像,可同時檢查粘膜病變和深層結構病變。肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態評估肝小葉功能異常。分子影像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統實驗儀器廣州光影細胞科技有限公司(GCell)...
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,集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內窺模式??蓱糜谀X脊液動態監測:神經退行性疾病研究新窗系統可區分并同時成像腦血管和腦脊液動態。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實時監測腦脊液流動和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環規律、評估其在神經退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機制提供了強大的在體研究工具,有望助力相關疾病的早期診斷和干預策略開發。??代謝綜合征評估??,糖尿病模型多器官聯動異常預警。納米高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光...
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,可應用于結直腸血管網絡分層可視化:無創評估腸道健康。應用多模態微導管內鏡(如GPA-US-10),研究人員成功在活體大鼠結直腸中實現了不同深度層次(粘膜層、粘膜下層、肌層、漿膜層)精細血管網絡的無創、非標記、超高分辨率可視化(WenX,PhotonicsResearch2023)。這種分層展示血管結構的能力,結合二維斷層和三維全景成像,為結腸炎、息肉等結直腸疾病的早期檢測、機制研究和治療評估提供了強大的基礎工具。??小時代謝追蹤??,膽汁酸循環全程動態熱圖。無損無標記高分辨光聲多模態小動物活體成像系統實驗室設備廣州光影細胞科技有限公...
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,可應用于腫瘤微環境監測:血管動力學與生命體征追蹤:系統具備大范圍監測和實時局部記錄不同臟器微血管網絡的能力(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境(TME),包括血管動力學(血流速度、灌注)、血管通透性等關鍵指標的變化。同時,系統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和醫治反應提供多維信息。??視網膜血管成像??,活體虹膜微循環高清可視化。醫學影像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統方案 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...
貝爾效應百年突破:將1880年發現的光聲效應升級為活體成像利器:激光-超聲轉換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應聲學透鏡消除波形畸變。實現納米探針0.1μm級位移追蹤與代謝過程毫秒級解析,推動基礎研究向臨床轉化。在腦科學研究中,成功捕獲腦脊液流動動態(幀率100fps),為神經退行性疾病研究開辟新路徑。組織滲透性定量評估:全球活體滲透性動態模型:靜脈注射FDA認證造影劑ICG后,通過1064nm實時監測生成組織富集曲線,計算Ktrans傳輸常數(精度±0.02 min?1)與Ve細胞外間隙體積。廣東省人民醫院研究(Photonics Res. 2023)證實,Kt...
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,可應用于微轉移灶早期預警系統。創新雙波長(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),系統于第7天檢出0.2mm3微小轉移灶(傳統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小動物活體成像系統。腫瘤滋養血管量化??,密度彎曲度關聯生長時間。無損無標記高分辨光聲多模態小動物活體成像...
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,可應用于活體虹膜血管成像:眼科研究新利器。系統成功應用于活體動物虹膜血管的無創高清成像。廈門大學的研究(未發表數據)展示了其對小鼠及兔子虹膜微細血管結構(形態、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膜病變并發癥)、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。支持無損無標記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對內源性光吸收物質進行高靈敏度成像。三維立體高分辨光聲多模態小動物活體成像系統供應商廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態...
系統采用1064nm雙波長激發技術,實現對肝臟微循環與代謝功能的無創動態監測。通過吲哚菁綠(ICG)動力學模型精細量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時代謝循環。在南方醫科大學合作研究中(Photoacoustics 2022),系統捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達42分鐘。該技術突破傳統活檢局限,生成三維代謝熱力圖,為脂肪肝、肝纖維化研究提供全新量化工具,單次掃描可獲取16項代謝參數。??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。無標記高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器生物醫學科研的進步離不開先進技術的支撐,廣州光...
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,腦淋巴系統成像突破:無創解析“腦清潔”系統系統在腦淋巴(Glymphatic)和腦膜淋巴(MeningealLymphatic)系統研究取得重大突破。Yang等(LightSciAppl2024)應用該系統,結合光聲的分子特異性和超聲的穿透深度,無創獲取了腦內血管和淋巴管的立體圖像,動態監測腦脊液流動和代謝廢物除去過程,深度達3.75mm,覆蓋小鼠腦膜淋巴管范圍。此技術為理解阿爾茨海默病等神經退行性疾病中廢物除去障礙開辟了新途徑。??聲光共焦專利技術??,光聲超聲多模同時成像。臨床前研究利器高分辨光聲多模態小動物活體成像系統應用領域...
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,可應用于腦血管血流動力學精測:揭示酒精等影響系統可精確監測腦血管血流動力學參數。Sun等研究(J.Biophotonics2023)利用該系統實時監測酒精暴露對小鼠腦部血管結構和血流動態的影響,清晰揭示了酒精誘導的微血管病變及其雙相效應。這種對血管直徑、血流速度、血容量等參數的定量監測能力,對于理解物質(如藥物)對腦循環的影響,以及相關并發癥的研究至關重要。??穿透深度提升%??,NIR-II成像達mm活體層深。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統設備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,可應用于肺...
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,可應用于靶向血腦屏障開放與腦瘤光療:精細影像引導Liu等(AdvancedFunctionalMaterials2019)利用本系統指導了針對膠質母細胞瘤的精細光聲醫治。他們開發的多功能納米顆粒(Den-RGD)能靶向腫塊并上調血腦屏障通透性。系統通過750nm光聲成像,在注射后8小時捕捉到納米顆粒在腫塊區域的峰值富集,精細指導了比較好醫治時機。脈沖激光激發產生的沖擊波實現了腫瘤細胞的選擇性破壞。NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細胞級腫瘤檢出。深度穿透高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微產品型號解析:GAni...
生物醫學科研的進步離不開先進技術的支撐,廣州光影細胞科技有限公司的小動物光聲超聲多模態成像系統便是有力助推器。光聲成像部分,利用光與組織的相互作用,實現對組織內部光吸收分布的精確成像,在血管成像方面表現優異,能清晰呈現血管網絡及血流狀態;超聲成像確保了對深層組織的有效探測。系統在小動物成像實驗中表現出色,無論是觀察小動物臟器病變,還是研究藥物在體內的分布與代謝,都能提供清晰、準確的圖像信息,助力科研人員突破研究瓶頸,取得更多創新成果?;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。光聲成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統原理廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態...
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產品,突破性優勢:深度與分辨率兼得傳統活體成像面臨嚴峻挑戰:光學成像受組織散射限制,穿透深度約100μm;超聲成像雖有厘米級穿透力,但波長限制導致空間分辨率不足。光影細胞的光聲成像技術創造性結合了光學對比度與超聲分辨力,成為破局關鍵。光聲信號源于組織內部光吸收體的熱彈性膨脹,其分辨率由超聲探測器決定,可達3μm橫向分辨率,而穿透深度則受益于生物組織對超聲的低衰減特性,可達6mm,真正實現“既看得深,又看得清”,為生物醫學研究提供更優解決方案。??呼吸系統應用??,肺泡微血管網D重建精度μm。高性能高分辨光聲多模態小動物活體成像系統優勢...
廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學科研發團隊,專注于為生命科學研究提供先進的影像技術解決方案。公司致力于構建包括活細胞掃描、玻片掃描、多模態動物成像(光聲超聲為重心)及智能行為分析在內的四大研究平臺,以先進的智能研究工具支持科學家探索生命奧秘,助力生命科學領域的創新突破。G Cell積極倡導開放合作,已與國內外眾多科研機構、大學及醫療機構建立了緊密的合作伙伴關系(彩頁末頁列有部分合作伙伴)。通過產學研醫深度融合,公司持續推動實驗室設備的智能化發展,將前沿技術轉化為解決實際科研問題的強大工具,共同促進生命科學研究的進步。??航天醫學研究??,模擬微重力血管適應性變化監測。腦科學研究高...
跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統研究場景:·腦科學:腦血管/淋巴管/腦脊液三聯成像·腫瘤學:從皮下瘤到深部轉移灶全景監測·皮膚科:皮瓣血管評估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評估·心血管:斑塊彈性模量測量·呼吸:肺泡微血管網絡顯影滿足從基礎科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態數據融合分析:·血管網絡:自動提取密度/直徑/彎曲度等拓撲參數·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動態熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時序對比:同一區域多次掃描差值分析輸出符合ISO標準的定量報告,明顯提升研究效率。??組織彈性成像??,超聲模態評估斑塊纖維帽強度。超聲...
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。??代謝綜合征評估??,糖尿病模型多器官聯動異常預警。智能分析高分辨光聲多模態小動物活體成像系統科研合作多模態融合:光學對比度與超聲穿透力的完美結合:本系統的關鍵優勢...
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,可應用于血管內易損斑塊診斷:脂質核心精細識別。該系統是心血管領域精細診斷的利器?;谥|在1720nm波長的特征性“指紋”吸收,通過該波段的光聲成像可對動脈血管壁內的粥樣斑塊進行高特異性識別。它能判斷脂質核心的位置、大小,結合超聲成像評估斑塊整體結構(纖維帽厚度、鈣化)和力學特性(彈性),從而綜合評估斑塊的易損性(破裂風險),為預防急性心血管事件(如心肌梗死、腦卒中)提供關鍵信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。??運動醫學創新??,肌肉微循環訓練適應性量化評估。內窺全層掃描高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器廣州光...
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,可應用于腫瘤治療療效評估:實時反饋血管消融效果:系統在抗腫瘤治療評估中價值明顯。它能動態監測醫治過程中腫塊血管的變化,如光動力醫治(PDT)對腫塊滋養血管的消融效果(Yang, J. Biophotonics 2020)。通過量化醫治前后血管密度、彎曲度等參數的改變,系統為評估醫治效果(如血管正?;灮t治方案(如醫治時長、劑量)提供了客觀、實時的影像學依據,很大加速了醫治策略的研發進程。精準醫療基石??,從實驗室到臨床的轉化醫學橋梁。醫用高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲內窺多模態微導管內窺系統提供兩種配置:·GPA-US...
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,可應用于消化道早癌診斷:深層血管與功能信息。多模態內窺系統在消化道早癌診斷中展現出獨特價值。血管的“指紋”吸收光譜特性(如532/1064nm)使其能利用光聲成像獲取消化道管壁深層血管網絡的三維形態信息(密度、扭曲度)及血氧功能信息。這些特征在發生的發展過程中常發生明顯畸變和代謝改變,為內鏡下早期識別病變區域提供了超越表面形態學的深層依據,提升診斷準確率。 RA活動指數算法??,新生血管密度+滑膜厚度權重量化關節炎進展。分子影像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統影像儀器產品型號解析:GAni系列滿足不同需求。光影細胞提供GAn...
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,腦淋巴系統成像突破:無創解析“腦清潔”系統系統在腦淋巴(Glymphatic)和腦膜淋巴(MeningealLymphatic)系統研究取得重大突破。Yang等(LightSciAppl2024)應用該系統,結合光聲的分子特異性和超聲的穿透深度,無創獲取了腦內血管和淋巴管的立體圖像,動態監測腦脊液流動和代謝廢物除去過程,深度達3.75mm,覆蓋小鼠腦膜淋巴管范圍。此技術為理解阿爾茨海默病等神經退行性疾病中廢物除去障礙開辟了新途徑。??多器官聯檢平臺??,肝代謝-腎濾過-血腦屏障同步。高分辨成像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯...
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病(如中風、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??腦脊液流動監測??,阿爾茨海默病研究新路徑。醫學影像高分辨光聲多模態小動物活體成像系統品牌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...
廣州光影細胞科技有限公司研發的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,在美容注射安全導航領域展現出卓出的應用潛力。微整形中,填充劑注射誤入血管引發栓塞等嚴重并發癥的風險始終存在。而該系統創新性地為這一難題提供了解決方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》發表的研究,就應用該系統在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚,以及活體小鼠舌部,實現了微血管結構的非侵入性高分辨成像。在進行透明質酸(HA)等填充劑注射前,醫生借助該系統,能夠精準定位血管位置,清晰掌握血管分布,從而有效避開血管,極大程度降低因誤入血管導致栓塞等嚴重并發癥的概率,為注射美容手術的安全性提升提供了強有力的創新導航工具...
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,可應用于腦部納米藥物分布可視:精確評估的新導航,系統可清晰可視化納米探針在小鼠大腦微血管形態背景下的分布情況(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)或神經病變區域的靶向富集至關重要,為開發針對腦部疾病的精確遞送系統和治療評估、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。臨床導管兼容設計??,mm探頭實現消化道黏膜下血管分層成像。腦科學研究高分辨光聲多模態小動物活體成像系統參數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,...
貝爾效應百年突破:將1880年發現的光聲效應升級為活體成像利器:激光-超聲轉換效率>80%,10kHz超高速采集(較初代快1000倍),自適應聲學透鏡消除波形畸變。實現納米探針0.1μm級位移追蹤與代謝過程毫秒級解析,推動基礎研究向臨床轉化。在腦科學研究中,成功捕獲腦脊液流動動態(幀率100fps),為神經退行性疾病研究開辟新路徑。組織滲透性定量評估:全球活體滲透性動態模型:靜脈注射FDA認證造影劑ICG后,通過1064nm實時監測生成組織富集曲線,計算Ktrans傳輸常數(精度±0.02 min?1)與Ve細胞外間隙體積。廣東省人民醫院研究(Photonics Res. 2023)證實,Kt...
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病(如中風、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。??納米金顆粒代謝??,腎小球濾過率量化。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲內窺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...
廣州光影細胞科技的小動物多模態光聲超聲成像系統,是腦功能監測、分子探針與納米材料成像領域的領航者。它變革性地整合了光聲成像(PAI)、超聲成像(US)及可選配的OCT成像,形成了互補優勢,突破傳統光學成像穿透深度淺(<100μm)與超聲成像分辨率低的兩大瓶頸,為小動物研究提供前所未有的高分辨率(3μm)、大深度(6mm)三維可視化能力。該系統包含3D顯微模塊和3D內窺模塊兩大關鍵組件,覆蓋從表淺臟器到深層腔體的多方位研究需求。肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態評估肝小葉功能異常。多模態融合高分辨光聲多模態小動物活體成像系統采購渠道廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學科研發團隊,專...