嗅觉神经成像,嗅觉传导通路研究在神经科学的嗅觉研究领域,系统通过钙荧光探针标记嗅球神经元,实时记录嗅觉刺激下的神经活动。可观察不同气味分子刺激后,嗅球内神经元的空间打开模式,量化神经信号的传导速度与强度;在嗅觉障碍模型中,评估嗅上皮细胞与嗅球神经元的损伤程度,追踪神经再生过程。这种嗅觉功能成像技术,为嗅觉认知机制研究与嗅觉障碍医治开发提供了直观的可视化手段。免疫疾病研究,全光谱小动物成像系统助力科研人员了解免疫机制,为医治免疫疾病寻找新方法。免疫疾病研究,全光谱小动物成像系统助力科研人员了解免疫机制,为医治免疫疾病寻找新方法。广西小动物全光谱小动物成像系统共同合作

临床前与临床影像转化衔接系统的成像技术与临床影像设备(如PET-CT、荧光手术显微镜)具有原理一致性,可作为临床前研究与临床应用的转化桥梁。在ICG荧光导航研究中,系统先在动物模型中优化ICG给药剂量与成像参数,再将参数直接应用于临床手术,缩短临床转化周期;在纳米探针研发中,通过系统评估探针的体内分布与代谢特性,为临床MRI/CT造影剂的开发提供前期数据,降低临床转化风险。软件具备多图分析功能的全光谱小动物成像系统,可对多张图片一键同时分析及组合导出,确保实验结果分析的一致性。山西小动物全光谱小动物成像系统设计在医学研究的道路上,全光谱小动物成像系统一路相伴,助力攻克医学难题,推动医学进步。

骨骼发育成像,生长与修复过程记录系统结合X-ray成像与荧光标记技术,研究骨骼发育与修复过程。在骨质疏松模型中,X-ray模块量化骨密度变化,荧光探针标记破骨细胞活性,同步评估骨吸收与骨形成的动态平衡;在骨折愈合研究中,追踪间充质干细胞向成骨细胞的分化路径,观察新骨形成与矿化过程。这种多模态成像技术,为骨代谢疾病研究与骨再生材料开发提供了从宏观结构到微观细胞的多元化评估手段。抗体研究领域,全光谱小动物成像系统发挥重要作用,为抗体的研发与优化提供精细数据。
代谢成像,疾病功能指征利用NAD(P)H、FAD等内源性荧光物质,系统实现无外源性标记的代谢成像。糖尿病模型中检测肝脏NADH荧光强度,量化肝细胞氧化还原状态,较传统生化检测反映实时代谢活性;配合葡萄糖类似物荧光标记,追踪肿块组织葡萄糖摄取路径。在PET-CT常用的FDG模型中,通过荧光成像同步观察FDG分布与细胞内吞效率,为PET影像提供细胞层面机制解析,开辟代谢性疾病研究新路径。 实时手术指导中,全光谱小动物成像系统提供清晰影像,让手术操作更加精细,为手术成功增添保障。病毒扩散模式研究充满挑战,全光谱小动物成像系统却能轻松应对,清晰呈现病毒在动物体内的扩散路径.

X-ray成像模块,解剖结构锚定集成的微焦斑X-ray模块以5μm分辨率提供解剖学参照。骨科研究中清晰显示小鼠股骨骨折后骨痂形成,配合荧光标记的成骨细胞量化细胞募集与新骨形成面积;肿块转移研究中先通过X-ray定位肺部转移灶解剖位置,再用荧光成像分析血管生成,“结构-功能”配准避免定位偏差,为组织切片提供精确取样坐标,将实验误差降低60%以上。监测血流和代谢成像,全光谱小动物成像系统是得力助手,以精细成像揭示血流和代谢奥秘,助力医学研究。抗体研究领域,全光谱小动物成像系统发挥重要作用,为抗体的研发与优化提供精确数据。上海小动物全光谱小动物成像系统共同合作
全光谱小动物成像系统在图像拍摄完成后自动计算灰度值、光子量数、ROI区域分析,数据分析更高效。广西小动物全光谱小动物成像系统共同合作
炎症反应动态监测,疾病进展追踪在炎症性疾病研究中,系统利用荧光探针标记炎症因子(如IL-6、TNF-α),实时监测炎症反应的起始与消退过程。关节炎模型中,可量化关节腔炎症细胞浸润程度与滑膜血管增生情况,评估不同抑炎药物的作用时效;在脓毒症模型中,追踪内病毒诱导的全身炎症信号扩散路径,为炎症风暴的早期干预提供影像学证据。这种动态监测技术,让炎症研究从“终点检测”升级为“全程追踪”,揭示疾病进展的关键时间节点。广西小动物全光谱小动物成像系统共同合作