在皮肤科学和整形外科研究领域,准确评估皮肤血供状况对于皮瓣移植、伤口愈合及皮肤疾病研究至关重要。光影细胞光声多模态成像系统以其***的血管成像能力,为皮肤血供研究提供了全新的技术手段,实现了从宏观到微观的***评估。该系统能够对小鼠全腿及背部等部位的血供程度进行精确评估,帮助研究人员实时、非侵入性地可视化皮瓣的血管结构。通过观察穿支血管的数量、位置、边界和直径等参数,系统可以预测皮瓣潜在坏死区域,为研究人员及时干预提供依据,有效提高皮瓣存活率。此外,系统还能清晰显示多领地皮瓣中"窒息"血管的形态变化,为皮瓣设计和监测提供高分辨率的技术支持。在皮肤损伤研究方面,系统可以长期动态监测伤口愈合过程中的血管新生情况,定量分析血管密度和血流量变化。这种能力不仅有助于深入理解伤口愈合机制,还能为评估促进愈合药物的疗效提供客观指标。与传统方法相比,光声成像技术具有无创、定量、可重复等优势,使其成为皮肤科学研究中不可或缺的重要工具。肝胆代谢定量模型,ICG清除率动态评估肝小叶功能异常。分子影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统适用模型

在科研探索中,标准化的设备有时难以满足前沿课题的特殊需求。您的研究是否需要观察特定分子探针?是否希望探索近红外二区的成像潜力?光影细胞光声成像系统深谙创新研究的个性化需求,提供了高度灵活、可定制的光源解决方案,让仪器配置精细匹配您的科学想象。系统的强大扩展性体现在其激光器组合上。基础配置即覆盖了从可见光到近红外一区的关键波段:532nm激光是进行血红蛋白无标记血管成像的经典选择;1064nm激光处于组织光学窗口,有利于实现更深穿透。而真正的亮点在于可选的OPO可调谐激光器,其波长可在700-900nm范围内连续精确调节。这意味着,您可以像精确调频一样,将激光波长对准特定生物分子(如脂质、水)的吸收峰,或为您实验室合成的特殊纳米材料、有机染料(如ICG)量身定制比较好成像波长。所有激光器均可**调节能量并实现光路耦合扫描,支持一次采集即获得多光谱数据,便于进行精确的光谱解算来区分不同成分。这种“量体裁衣”式的定制能力,确保了无论您的课题是专注于内源性对比剂,还是致力于开发新型外源性探针,这套系统都能成为您得心应手的武器,支撑您在**前沿的领域进行开拓性研究。内窥成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统光声显微组织弹性成像,超声模态评估斑块纤维帽强度。

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。
高分辨光声多模态小动物活体成像系统作为生命科学前沿研究的主要设备,依托光声成像与超声成像的双重优势,完美融合光学成像的高对比度、高特异性与超声成像的深穿透能力,打破了传统成像技术在深度与分辨率之间的制约,为小动物研究提供了全新的观测视角与技术支撑。该系统可实现单次扫描同步采集多波长光声与超声图像,支持2D/3D多模态图像融合显示,既能精细捕捉小动物体内血管、色素及外源性纳米材料的分布特征,又能通过AI算法完成信号定量分析与三维重构,大幅提升实验数据的准确性与可靠性。其广泛应用于肿瘤学、干细胞研究、药物开发等多个领域,可实时追踪肿瘤生长转移、监测干细胞迁移分化、评估药物靶向性与代谢效率,助力科研人员攻克生命科学研究中的技术瓶颈,为前沿科研项目的顺利推进提供强有力的设备保障,推动生命科学研究向更精细、更深入的方向发展。视网膜血管成像,活体虹膜微循环高清可视化。

广州光影细胞科技有限公司(GCell)依托多学科研发团队,专注于为生命科学研究提供先进的影像技术解决方案。公司致力于构建包括活细胞扫描、玻片扫描、多模态动物成像(光声超声为关键)及智能行为分析在内的四大研究平台,以先进的智能研究工具支持科学家探索生命奥秘,助力生命科学领域的创新突破。生殖道成像:妇科研究潜力。彩页图片展示了系统对大鼠子宫内膜血管的无标记内窥成像能力。这表明多模态内窥系统可深入自然腔道(如阴道、子宫),对生殖道(输卵管、宫颈、阴道)的血管结构和潜在病变(如内膜异位、血管生成)进行高分辨探查,为妇科疾病的研究和早期诊断提供了新的技术手段。NIR-II信噪比高,AgBr@PLGA探针百细胞级肿瘤检出。纳米高分辨光声多模态小动物活体成像系统光声内窥
血管内皮渗透性评估,预测皮瓣坏死。分子影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统适用模型
贝尔效应百年突破:将1880年发现的光声效应升级为活体成像利器:激光-超声转换效率>80%,10kHz超高速采集(较初代快1000倍),自适应声学透镜消除波形畸变。实现纳米探针0.1μm级位移追踪与代谢过程毫秒级解析,推动基础研究向临床转化。在脑科学研究中,成功捕获脑脊液流动动态(帧率100fps),为神经退行性疾病研究开辟新路径。组织渗透性定量评估:全球活体渗透性动态模型:静脉注射FDA认证造影剂ICG后,通过1064nm实时监测生成组织富集曲线,计算Ktrans传输常数(精度±0.02 min⁻¹)与Ve细胞外间隙体积。广东省人民医院研究(Photonics Res. 2023)证实,Ktrans>0.15 min⁻¹预测皮瓣坏死风险准确率达91%。该技术为烧伤、糖尿病足等组织修复研究提供量化金标准。光影细胞高分辨光声多模态小动物活体成像系统助力科研实验。分子影像高分辨光声多模态小动物活体成像系统适用模型