一次扫描,多维数据融合,拒绝信息孤岛。系统可同步触发532nm、1064nm及OPO可调谐(700-900nm)激光,并同时采集所有波段的光声信号与超声信号。所有模态的图像在时空上完全同步,避免了分次扫描因动物呼吸、心跳或位移带来的配准误差。研究者可以在同一界面下,对比不同波长揭示的生理病理信息,并进行2D、3D多模态图像融合,获得对生物样本更、更可靠的认识。量身定制您的研究光谱。不同的生物分子和造影剂有其独特的光吸收“指纹”。我们提供灵活的激光器配置方案,从固定的532nm(针对氧合/脱氧血红蛋白)、1064nm(针对黑色素、水),到700-900nm连续可调谐的OPO激光器(针对近红外探针),您可以根据自身研究方向(如脑血管、黑色素瘤、纳米药物追踪)选择合适的激发光源组合,比较大化成像的对比度与特异性。光影赋能高分辨光声多模态,准确捕捉小动物深层组织动态信号。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度

告别对单一模态成像结果的片面解读,拥抱多模态信息融合带来的全方面洞察。我们的系统不*是光声与超声的简单叠加,更是通过软硬件深度集成,实现了不同物理原理图像在像素级的精细对齐与融合。您可以在一张图像上,同时看到由光声揭示的、富含血管的肿瘤区域,以及由超声勾勒出的、与周围正常组织的结构边界。这种“结构-功能”一体化的成像能力,能让您更准确地定位病灶范围、区分活跃与坏死区域、评估响应,从而做出更综合、更可靠的生物学解读与结论,全方面提升您科研发现的深度与质量。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度无电离辐射设计,保障实验动物与科研人员的生物安全与操作安全。

广州光影细胞科技高分辨光声多模态小动物活体成像系统多模态融合:光学对比度与超声穿透力的完美结合本系统的核心优势在于其创新的多模态融合设计。光声成像利用特定波长纳秒脉冲激光激发组织内光吸收物质(如血红蛋白、黑色素、外源性探针),通过接收其产生的超声波实现成像,兼具光学对比度高、可识别特定分子的优势。超声成像则提供组织解剖结构和声阻抗信息。两者结合,成功突破了成像深度与分辨率的传统限制,实现对6mm内组织的微米级(3μm)高分辨成像,为活体微观世界打开新视窗。
广州光影细胞科技高分辨光声多模态小动物活体成像系统光源高度定制:满足多元实验需求,系统具备强大的光源定制能力,可根据客户的具体研究需求,灵活配置相应单波长、多波长或可调谐波长光源(如OPO)。标准配置如GAni型号提供532nm;GAni-Plus提供532nm & 1064nm或532nm & 560nm,支持血红蛋白和NIR-II探针成像;GAni-OPO则提供532nm、1064nm及可调谐波段(如770-840nm或700-900nm),覆盖可见光到NIR-I/NIR-II,满足从内源性物质到各类外源性探针的多样化成像需求。肝胆代谢定量模型,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于血管内易损斑块诊断:脂质核心精细识别。该系统是心血管领域精细诊断的利器。基于脂质在1720nm波长的特征性“指纹”吸收,通过该波段的光声成像可对动脉血管壁内的粥样斑块进行高特异性识别。它能判断脂质核心的位置、大小,结合超声成像评估斑块整体结构(纤维帽厚度、钙化)和力学特性(弹性),从而综合评估斑块的易损性(破裂风险),为预防急性心血管事件(如心肌梗死、脑卒中)提供关键信息(L.Wang,Sci.Adv.2023)。光影调控提升光声分辨力,无创呈现小动物生理病理实时变化。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度
非侵入式活体成像,避免手术创伤,适合小动物长期纵向追踪研究。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度
高分辨光声多模态小动物活体成像系统的应用,不*提升了科研实验的效率与准确性,更推动了生命科学研究方法的革新,为科研人员提供了全新的研究视角,助力科研成果的快速产出与转化。在传统科研模式中,小动物研究往往需要通过解剖样本获取实验数据,这种方式不*操作繁琐、周期长,还会破坏样本的生理状态,导致实验数据存在偏差,而高分辨光声多模态小动物活体成像系统实现了无创、实时、动态的成像监测,可长期追踪同一实验样本的生理变化,获取连续、精细的实验数据,有效解决了传统研究方法的弊端。同时,系统的智能化分析功能可快速处理海量实验数据,生成量化分析报告,帮助科研人员快速挖掘数据背后的科学规律,缩短科研周期,提升科研成果的产出效率。此外,系统支持实验数据的数字化存储与共享,可与科研数据平台无缝对接,方便科研人员开展合作研究,促进科研成果的交流与转化,推动生命科学领域的整体进步与发展。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统检测精度