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)用于肝臟血竇高清成像:代謝與毒性評估。系統(tǒng)能夠?qū)Ω闻K微循環(huán),特別是肝血竇進(jìn)行高清成像。結(jié)合功能成像,可評估肝臟的血流灌注、氧合狀態(tài)等。Huang等(Photoacoustics2022)利用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了酪氨酸血癥模型小鼠肝臟病變的無創(chuàng)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(huán)改變方面的應(yīng)用潛力。系統(tǒng)同樣適用于腎臟研究,可清晰呈現(xiàn)腎小球、腎小管周圍血管等腎微血管結(jié)構(gòu)。通過無創(chuàng)監(jiān)測腎臟不同區(qū)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、糖尿病腎病)、腎損害等疾病的發(fā)生的發(fā)展機(jī)制,以及評估腎臟保護(hù)策略的效果(Huang, Photoacoustics 2022提及肝腎病理評估)?;诠步箳呙杓夹g(shù)和先進(jìn)重建算法,可對目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
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),集成光聲(PA)、超聲(US)及OCT成像,兼容顯微/內(nèi)窺模式??蓱?yīng)用于腦脊液動(dòng)態(tài)監(jiān)測:神經(jīng)退行性疾病研究新窗系統(tǒng)可區(qū)分并同時(shí)成像腦血管和腦脊液動(dòng)態(tài)。Wang等(OpticsLetters2020)研究展示了其在實(shí)時(shí)監(jiān)測腦脊液流動(dòng)和清理方面的能力。這為研究人員理解腦脊液循環(huán)規(guī)律、評估其在神經(jīng)退行性疾病、自身免疫和炎癥性疾病中的作用機(jī)制提供了強(qiáng)大的在體研究工具,有望助力相關(guān)疾病的早期診斷和干預(yù)策略開發(fā)。三維立體高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)??神經(jīng)退行性疾病??,腦內(nèi)β淀粉樣蛋白沉積區(qū)定位。
多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)窺系統(tǒng)提供兩種配置:·GPA-US-10:光聲-超聲內(nèi)窺系統(tǒng),模態(tài)為3DPAI&US。應(yīng)用于結(jié)直腸、生殖道、呼吸道等自然腔道。核心優(yōu)勢在于提供≥2mm的光聲成像深度和≥15mm的超聲成像深度?!OCT-US-10:OCT-超聲內(nèi)窺系統(tǒng),模態(tài)為OCT&US。同樣適用于上述腔道。OCT提供超高分辨率(橫向&軸向≤20μm)的表層顯微結(jié)構(gòu)信息(粘膜層),超聲則提供深層穿透(≥15mm)。兩者均采用微型導(dǎo)管(直徑1.0/2.5mm),支持360°旋轉(zhuǎn)掃描和30mm回撤距離,實(shí)現(xiàn)2D/3D成像,掃描速度1mm/s,配備12MHz超聲探頭(軸向分辨率≤200μm),為腔內(nèi)深層結(jié)構(gòu)和病變提供精細(xì)導(dǎo)航。
系統(tǒng)采用1064nm雙波長激發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對肝臟微循環(huán)與代謝功能的無創(chuàng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測。通過吲哚菁綠(ICG)動(dòng)力學(xué)模型精細(xì)量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時(shí)代謝循環(huán)。在南方醫(yī)科大學(xué)合作研究中(Photoacoustics 2022),系統(tǒng)捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴(kuò)張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達(dá)42分鐘。該技術(shù)突破傳統(tǒng)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(xiàng)代謝參數(shù)。??多器官聯(lián)檢平臺(tái)??,肝代謝-腎濾過-血腦屏障同步。
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)用于消化道早癌診斷:深層血管與功能信息。多模態(tài)內(nèi)窺系統(tǒng)在消化道早癌診斷中展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)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(wǎng)絡(luò)的三維形態(tài)信息(密度、扭曲度)及血氧功能信息。這些特征在發(fā)生的發(fā)展過程中常發(fā)生明顯畸變和代謝改變,為內(nèi)鏡下早期識(shí)別病變區(qū)域提供了超越表面形態(tài)學(xué)的深層依據(jù),提升診斷準(zhǔn)確率。 ??消化道早癌篩查??,結(jié)直腸黏膜下血管分層成像。無創(chuàng)安全高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)儀器
NIR-II分子探針追蹤??,nm激發(fā)深部腫瘤信號(hào)。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢
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(dòng)物虹膜血管的無創(chuàng)高清成像。廈門大學(xué)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(xì)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)、虹膜新生血管性疾病(如糖尿病視網(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(jī)制研究和治療評估提供了新的研究窗口。智能分析高分辨光聲多模態(tài)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)優(yōu)勢