高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺

來源: 發(fā)布時間:2025-08-30

廣州光影細胞科技有限公司研發(fā)的高分辨光聲多模態(tài)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(fā)栓塞等嚴重并發(fā)癥的風險始終存在。而該系統創(chuàng)新性地為這一難題提供了解決方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》發(fā)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(yī)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(fā)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(chuàng)新導航工具,有望在微整形安全領域引發(fā)變革。??肝血竇動態(tài)監(jiān)測??,無創(chuàng)評估酪氨酸血癥代謝異常。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺

高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺,高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統

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,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(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(如膠質瘤)或神經病變區(qū)域的靶向富集至關重要,為開發(fā)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。無損無標記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統參數??大量合作客戶??,支撐SCI論文近百篇。

高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺,高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統

廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托多學科研發(fā)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(tài)動物成像(光聲超聲為關鍵)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(chuàng)新突破。生殖道成像:婦科研究潛力。彩頁圖片展示了系統對大鼠子宮內膜血管的無標記內窺成像能力。這表明多模態(tài)內窺系統可深入自然腔道(如陰道、子宮),對生殖道(輸卵管、宮頸、陰道)的血管結構和潛在病變(如內膜異位、血管生成)進行高分辨探查,為婦科疾病的研究和早期診斷提供了新的技術手段。

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,可應用于系統"光聲-超聲-OCT"三模態(tài)協同成像架構,突破傳統影像局限。光聲成像利用納秒脈沖激光激發(fā)組織內光吸收物質(血紅蛋白/黑色素/納米探針),通過超聲探測器接收熱膨脹信號,實現分子級光學對比度;超聲成像同步獲取組織解剖結構與力學特性;OCT模塊(內窺型號)則提供微米級表層顯微結構。三模態(tài)數據實時融合,在單次掃描中同步輸出血管網絡、組織層次及分子分布信息,為復雜生物過程提供全景式解析。??教學應用創(chuàng)新??,活體解剖學微血管網實時演示。

高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺,高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統

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,可應用于核心技術:Acoustic-Optical共焦激發(fā)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(fā)探測結構。該結構將激發(fā)光路與超聲接收聲路精確共軸共焦,確保激發(fā)效率大化與信號接收優(yōu)化?;诖撕诵募夹g,公司開發(fā)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。??基因治療評估??,血管內皮生長因子表達動態(tài)追蹤。無損無標記高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統參數

??國產成本降低??,國產自研打破美國技術壟斷。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)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(tài)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(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“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。高分辨成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統光聲內窺