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上海X射线-荧光全光谱小动物活体成像系统

来源: 发布时间:2025年08月17日

全光谱小动物活体成像系统为脑 - 肠轴相互作用研究提供了先进的技术手段。标记脑内神经递质和肠道内的微生物代谢产物、神经内分泌细胞等,通过成像系统观察脑与肠道之间的信号传递和相互作用过程。在研究肠道疾病引起的神经精神症状,或精神压力对肠道功能影响时,可实时监测脑 - 肠轴相关分子和细胞的动态变化,揭示脑 - 肠轴相互作用的分子机制,为治疗脑 - 肠轴相关疾病提供新的靶点和策略。在干细胞研究领域,全光谱小动物活体成像系统为研究人员提供了强大的技术手段。心血管疾病成像,观测血管病变,探索疾病诊疗新方向。上海X射线-荧光全光谱小动物活体成像系统

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一键成像功能使得全光谱小动物活体成像系统的操作变得极为便捷。系统采用方法驱动的应用程序,研究人员无需每次都手动设置复杂的拍照参数,只需按照预设的方法,即可轻松完成成像操作。这不仅节省了操作时间,还便于统一化处理不同时间节点的实验样品或数据,减少了因人为操作差异导致的实验误差。用户友好的ROI区域选择功能,让研究人员能够快速准确地选定感兴趣的区域进行分析;3D图形显示和自动一键重叠信号图像功能,进一步提升了数据的可视化效果和分析效率。湖北近红外二区全光谱小动物活体成像系统对比药物代谢可视化,追踪分布代谢,加速新药研发进程。

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生殖生物学研究应用在生殖生物学研究领域,全光谱小动物活体成像系统具有广泛的应用价值。标记生殖细胞、胚胎或生殖相关的激素受体等,可实时观察卵子发育、受精过程、胚胎着床和发育情况。在研究不孕不育症发病机制时,能清晰呈现生殖系统结构和功能的异常变化。在辅助生殖技术研究中,可评估不同培养条件和干预措施对胚胎发育的影响,为提高生殖成功率提供理论依据和技术支持。在干细胞研究领域,全光谱小动物活体成像系统为研究人员提供了强大的技术手段。

全光谱小动物活体成像系统能够实现对荧光标记分子载体的追踪。在基因治疗、药物传递等研究中,常常需要使用分子载体将治疗性分子(如基因、药物)递送到目标组织或细胞。通过标记分子载体,利用成像系统可以实时监测分子载体在动物体内的运输路径、分布情况以及与目标细胞的结合过程。这有助于优化分子载体的设计,提高治疗性分子的递送效率和靶向性。在干细胞研究领域,全光谱小动物活体成像系统为研究人员提供了强大的技术手段。全光谱覆盖,精准捕捉生物信号,为小动物活体成像带来全新视角。

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全光谱小动物活体成像系统为中药复方药效机制研究提供了新途径。标记中药复方中的有效成分或与药效相关的生物分子,将中药复方给予动物后,通过成像系统观察药物成分在体内的吸收、分布、代谢和作用靶点。在研究中药复方治疗疾病的作用机制时,可实时监测药物对疾病相关生物过程的调节作用,如对炎症反应、细胞凋亡、基因表达等的影响。系统的多组学分析功能,能够综合评估中药复方的药效物质基础和作用机制,为中药现代化研究提供技术支持。可视化微脉管,动态观测血流,揭秘循环系统运行机制。北京X射线-荧光全光谱小动物活体成像系统

糖尿病病理观测,追踪代谢异常,寻找治疗新靶点。上海X射线-荧光全光谱小动物活体成像系统

宽光谱成像对于生命科学研究意义非凡。在400 - 1700nm的宽光谱范围内,不同波长的光能够穿透生物组织的深度不同,所携带的生物信息也各有差异。通过全光谱成像,研究人员可以综合分析不同波长下的成像结果,获得关于动物体内组织结构、生理功能以及病理变化等多方面的信息。比如在肿瘤研究中,既可以利用可见光成像观察肿瘤的表面形态,又能借助近红外二区成像深入了解肿瘤内部的血管分布和代谢情况,从而更全面地认识肿瘤的生长和发展机制。上海X射线-荧光全光谱小动物活体成像系统

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