全光谱小动物活体成像系统可用于基因***载体的安全性评价。标记基因治疗载体,将其导入动物体内后,通过成像系统观察载体在体内的分布情况,以及是否会引起免疫反应、组织损伤等不良事件。在研究病毒载体和非病毒载...
极地生态研究中,稀土探针的低温稳定性解决了传统荧光标记的难题。在-80℃的南极极端环境下,稀土探针的荧光寿命(如Dy³⁺的800nm发射寿命为1.8ns)波动不足2%,而有机染料在此温度下几乎无荧光发...
近红外二区荧光寿命成像系统在心血管生物学研究中具有重要的应用价值。心血管疾病是全球范围内的主要健康威胁之一,深入研究心血管生物学对于预防和医治心血管疾病至关重要。在血管生成研究方面,血管生成是指新的血...
与传统成像技术相比,全光谱小动物活体成像系统具有明显的优势。传统成像技术可能只能覆盖有限的光谱范围,无法全面反映生物体内的生理和病理变化。而全光谱小动物活体成像系统实现了400 - 1700nm的全光...
双模态引导的基因编辑:骨骼靶向医治的精细定位结合X射线的骨结构导航与荧光标记的基因编辑工具(如CRISPR-Cas9荧光报告系统),系统在骨发育异常模型中实现基因编辑的精细定位:X射线定位异常骨骼区域...
在植物生长研究领域,该系统同样大显身手。可以用于研究植物根系的生长、养分吸收以及植物与微生物的相互作用。将荧光标记的微生物接种到植物根系周围,利用系统观察微生物在根系表面的定殖和活动情况,以及植物根系...
在糖尿病病理进程研究中,全光谱小动物活体成像系统发挥着重要作用。利用特定的荧光探针标记葡萄糖转运蛋白或胰岛素等关键分子,通过成像系统可实时监测糖尿病动物模型体内葡萄糖代谢和胰岛素作用情况。能清晰观察到...
AI驱动的个性化诊疗:双模态数据的预测模型基于大量双模态影像数据训练的AI模型,可预测骨肿块的化疗响应:X射线所示的骨皮质破坏模式(如虫蚀状vs地图状)结合荧光标记的药物靶点表达(如P-gp探针),模...
在纳米材料研究领域,全光谱小动物活体成像系统为研究纳米材料在生物体内的行为提供了重要手段。研究人员可以标记纳米材料,然后将其引入动物体内,利用成像系统观察纳米材料在体内的分布、聚集和代谢情况。在纳米药...
在植物-微生物互作研究中,该系统打破了传统成像的局限。将近红外二区荧光标记的根瘤菌接种到豆科植物根系,系统可穿透土壤基质,实时记录根瘤菌在根毛区的定殖过程。研究团队发现,根瘤菌侵入时会引发根系皮层细胞...
光声-荧光双模态:结构与功能的协同解析近红外二区显微成像系统创新性集成光声与荧光双模态。光声模块通过1550nm激光激发血红蛋白,以50μm分辨率重建肿块血管网络,同步量化血氧分压(pO2)分布;荧光...
精子运动轨迹追踪:男性生育力的精细评估利用近红外二区荧光标记精子(1050nm探针),系统以500帧/秒的高速成像捕捉精子运动轨迹。在男性不育模型中,可量化精子的直线运动速度(从50μm/s降至20μ...