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。运动医学创新,肌肉微循环训练适应性量化评估。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作

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,脑淋巴系统成像突破:无创解析“脑清洁”系统系统在脑淋巴(Glymphatic)和脑膜淋巴(MeningealLymphatic)系统研究取得重大突破。Yang等(LightSciAppl2024)应用该系统,结合光声的分子特异性和超声的穿透深度,无创获取了脑内血管和淋巴管的立体图像,动态监测脑脊液流动和代谢废物除去过程,深度达3.75mm,覆盖小鼠脑膜淋巴管范围。此技术为理解阿尔茨海默病等神经退行性疾病中废物除去障碍开辟了新途径。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作以光为声、以影为据,高分辨光声多模态系统,解锁研究全新视角。

肿瘤研究迎来全景式监控方案。从细胞的悄然落户到血管的异常增生,再到药物的精细打击,您需要一个能够持续、无创记录这一切的“现场记者”。我们的系统能够长期、重复地对同一只动物的肿瘤部位进行成像,定量分析滋养血管的弯曲度、密度和深度随生长时间的变化规律,为评估抗血管生成药物的疗效、优化光动力治疗(PDT)的时机与剂量,提供客观、定量的影像学依据。让分子探针与纳米药物“显形”。系统支持从可见光到近红外二区的多波长激发,可针对性地对各类有机染料、吲哚菁绿(ICG)、金纳米棒、纳米颗粒等探针进行高灵敏度、高特异性的活体成像。不仅能实现靶向富集的可视化,指导光热/光动力治疗的比较好时机,更能通过双波长成像区分不同探针,甚至监测局部的氧化还原状态,为精细诊疗提供多维信息。
在神经科学研究的神秘领域,成像技术的精确度与深度至关重要。广州光影细胞科技有限公司的小动物光声超声多模态成像系统。光声成像利用特定波长激光,深入组织内部,通过检测光吸收分子产生的超声波,精确还原组织光吸收分布信息。这一特性使其在神经科学研究中大放异彩,无论是脑卒中发生时脑部细微变化,还是脑胶质瘤的早期识别,都能清晰呈现。结合超声成像的深度优势,系统全方面、多层次助力神经科学研究,突破传统成像局限,为揭示大脑奥秘提供有力支撑。在小动物肿瘤转移研究中,清晰监测循环肿瘤细胞的滞留与外渗过程。

广州光影细胞科技有限公司专注于生物医学成像技术研发与转化,主要产品光声多模态小动物成像系统凭借创新性技术融合,成为脑功能、肿瘤监测、分子探针与纳米材料成像领域的领航者。该系统突破性结合光学对比度与超声分辨力,彻底解决了传统光学成像穿透浅(只 100um 左右)和超声成像分辨率低的行业痛点,实现了 6mm 深度内 3μm 级的高分辨率成像,为深层组织微观结构观察提供了可能。系统支持光声、超声双模态同步采集,一次扫描即可获得 532nm、1064nm 及 700-900nm 可调谐波长的光声图像与超声图像,有效避免了多模态分开扫描带来的数据误差,保障了研究数据的准确性与一致性。在操作层面,该系统无需复杂样品预处理,只需涂抹少量水作为耦合剂即可实现无创成像,支持小动物重复利用,大幅降低了实验成本,同时一体化小动物固定台能更好维持动物生命体征,为长期动态监测提供了稳定保障。无论是脑血管血流动力学分析、脑淋巴系统功能评估,还是血管生成追踪,光声多模态小动物成像系统都能提供高清可视化图像与定量分析数据,为生物医学基础研究与临床前应用提供了强大工具。大小鼠兔猪狗猴斑马鱼,兼容多种动物模型。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作
肝肾代谢研究支持 ICG 清除率、肾小球滤过率等功能指标定量评估。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作
在新药研发领域,特别是纳米药物和靶向药物的开发过程中,实时追踪药物在体内的分布、代谢和靶向效率是评估药效的关键环节。光影细胞光声多模态成像系统凭借其高灵敏度的分子成像能力,为药物研发提供了强大的技术支持,明显加速了新药开发进程。该系统可以通过定制波长,实现对特定纳米探针的高对比度成像。例如,基于纳米探针对不同波长激光的吸收差异,研究人员可以获得药物在**局部的分布信息,甚至监测肿瘤微环境中的氧化还原状态变化。这种能力为了解与氧化还原状态相关的各种病理事件提供了潜在的技术工具,为药物作用机制研究提供了新的视角。在药物动力学研究方面,系统可以可视化纳米探针在体内的实时分布情况。通过时间序列成像,研究人员可以精确掌握药物的富集峰值时间,为指导比较好***时机提供依据。此外,信号强度与浓度的线性关系使得系统能够实现精细的剂量调控,为药物剂量优化提供可靠数据。这些功能使系统成为药物研发过程中不可或缺的重要工具。智能分析高分辨光声多模态小动物活体成像系统科研合作