全光谱小动物活体成像系统有助于揭示生物节律调控机制。标记与生物节律相关的基因、蛋白等分子,通过成像系统实时监测这些分子在动物体内的昼夜节律变化。在研究生物钟对生理功能、代谢和疾病发生发展的影响时,可观察生物节律相关分子在不同组织器官中的表达和活性变化。系统的长期连续监测功能,能够帮助研究人员了解生物节律的调控网络和分子机制,为治疗生物节律紊乱相关疾病,如睡眠障碍、代谢综合征等提供理论依据和潜在治疗靶点。多光源协同,满足多样实验需求,活体成像更高效。浙江近红外二区全光谱小动物活体成像系统代加工
全光谱小动物活体成像系统能够适应多样化的实验需求。无论是生物发光成像、荧光成像还是近红外二区成像,它都能轻松胜任。在免疫学研究中,可以利用荧光成像技术标记免疫细胞,观察免疫细胞在体内的活化、迁移和免疫应答过程;在基因治疗研究中,通过生物发光成像技术监测治疗基因在体内的表达和作用效果。系统还支持多种样品类型,包括小动物整体、动物器官以及细胞培养物等,满足了不同研究领域和实验目的的需求,成为生命科学研究中的通用工具。湖南上海数联全光谱小动物活体成像系统欢迎选购肿瘤血管生成观测,追踪血管新生,开发抗癌新策略。
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。
在疾病模型研究中,全光谱小动物活体成像系统是不可或缺的工具。无论是肿瘤、神经退行性疾病、心血管疾病还是代谢性疾病等,都可以利用该系统构建相应的小动物疾病模型,并进行实时动态监测。通过观察疾病在动物体内的发展进程,分析病理变化和生理指标的动态改变,研究人员能够深入了解疾病的发病机制,评估药物和治疗手段的效果。这有助于加快疾病治疗方法的研发和创新,为临床治疗提供更有效的策略。评估不同治疗手段对组织再生的促进作用,为组织工程和再生医学研究提供有力的技术支持。基因编辑效果验证,可视化编辑位点,优化基因技术。
全光谱小动物活体成像系统可同时配备LED光源、激光光源等多种激发光源。LED可见光源具有长寿以及稳定性,能够满足可见光荧光成像的需求,为研究浅层组织的生物过程提供清晰图像;红外激光光源则凭借其更强的能量,更适合深层次样品的激发,能够穿透更深层的组织,让近红外二区荧光成像成为可能。多光源的协同作用,使得系统能够适应不同类型的实验需求,无论是对小动物体表还是体内深处的生物过程研究,都能提供合适的激发光源,极大地拓展了成像系统的应用范围。中药复方机制研究,追踪药效成分,助力中药现代化。海南小动物全光谱小动物活体成像系统售后服务
基因治疗载体评估,追踪载体分布,保障治疗安全性。浙江近红外二区全光谱小动物活体成像系统代加工
在生命科学研究领域,全光谱小动物活体成像系统的问世是一项重大突破。传统成像技术往往在光谱覆盖范围上存在局限,难以全面捕捉动物体内的细微变化。而全光谱小动物活体成像系统则不同,它采用双相机设计,科学级制冷CCD相机用于可见光波长成像,低温InGaAs相机用于近红外二区波长成像,实现了400 - 1700nm波长范围内的全光谱成像。这使得研究人员能够观察到以往无法探测到的生物过程,无论是浅层组织的精细结构,还是深层组织的动态变化,都能清晰呈现在眼前,为科研工作提供了更全面、更准确的数据支持。浙江近红外二区全光谱小动物活体成像系统代加工