血流与血氧成像,微循环功能评估系统利用血红蛋白的光吸收特性,结合近红外荧光成像,实现血流速度与血氧饱和度的同步评估。在肿块研究中,可绘制肿块内的血氧分布热图,识别乏氧区域与富氧区域,为放疗敏感性预测提供依据;在缺血性疾病研究中,量化缺血组织的血流恢复情况,评估血管新生医治的效果。这种微循环功能成像技术,为心血管、脑血管等疾病的病理机制研究提供了功能性的影像指标。全光谱小动物成像系统可实现荧光图与明场图及X光图自动叠加,同时支持叠加后手动调整分析,满足复杂科研需求。全光谱小动物成像系统搭载全新开发的图像采集及分析软件,实现图像数据全自动获取,为科研注入新动力。全光谱全光谱小动物成像系统零售价格
神经科学应用,钙信号追踪在神经科学研究中,系统支持钙荧光探针(如GCaMP)标记的神经元活动成像。癫痫模型中,可实时记录海马区神经元钙信号波动,以毫秒级时间分辨率捕捉痫样放电的起始与传播路径;配合双光子成像技术时,既能通过全光谱系统观察全脑范围的信号分布,又能以双光子聚焦特定脑区的单细胞活动,形成“宏观网络-微观细胞”的联合分析,为阿尔茨海默病早期神经元功能异常研究提供动态证据。 监测细胞环境,全光谱小动物成像系统目光敏锐,能精细感知脂质、pH和mRNA的变化,助力细胞研究。全光谱全光谱小动物成像系统零售价格具有多种荧光强度表达方式,可进行多种单位、伪彩自由切换,全光谱小动物成像系统让数据展示更灵活。
光遗传与成像联合,神经功能调控系统支持光遗传技术与荧光成像的联合应用,在小鼠脑科学研究中,通过光纤植入配合全光谱成像,实现光刺激下神经元活动与行为学的同步监测。例如在帕金森病模型中,蓝光打开多巴胺能神经元的同时,实时记录荧光标记的多巴胺释放信号,结合行为学观察评估运动功能改善情况。这种“调控-成像”一体化方案,为神经环路功能研究提供了闭环式的实验手段,推动光遗传技术在神经疾病医治中的转化应用。多功能载物台,让全光谱小动物成像系统的成像视野更广阔。可同时满足多只小鼠成像,提升科研效率。
多模态融合,全景科研视角系统融合荧光、生物发光、X-ray与光声成像,构建从分子表达到解剖结构的全景认知。骨肿块研究中,X-ray定位骨皮质破坏,荧光标记肿块抗原,光声量化血氧分布,三者叠加形成“病灶-分子-微环境”三维图谱。“1+1>2”的成像模式减少动物使用量,一次成像获取多重信息,为复杂疾病机制研究提供立体化数据支撑,突破单一模式的认知局限。药物研发的征程中,全光谱小动物成像系统成为可靠伙伴,通过精细成像评估药物效果,加速新药诞生,为人类健康保驾护航。从可见光到近红外二区,不放过任何细微信号 ,为科研开启新视野。
微生物扩散成像,病原体体内追踪针对微生物扩散研究,系统通过荧光标记细菌、病毒等病原体,追踪其在体内的扩散路径与复制过程。在肺炎模型中,可观察流感病毒在肺部的扩散模式,量化不同肺叶的病毒载量;在细菌性脓毒症模型中,荧光标记的大肠杆菌可显示血液播散路径及肝脾等身体部位的定植情况。配合生物发光成像,还能动态监测病原体在***干预后的活力变化,以光子强度衰减速率评估药物杀菌效率,为扩散性疾病的医治策略优化提供实时影像证据。小动物体内发光成像,全光谱小动物成像系统是行家。适用于荧光素酶标记的肿块学基础研究等多个领域。全光谱小动物成像系统,以双相机精妙设计,实现400 - 1700nm波长范围内全光谱成像.全光谱全光谱小动物成像系统零售价格
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。全光谱全光谱小动物成像系统零售价格
全光谱覆盖,深层科研洞察。全光谱小动物成像系统以400-1700nm波长全域覆盖,突破传统成像的局限。双相机协同设计实现可见光到近红外二区的无缝衔接,无论是浅层荧光标记追踪还是深部肿块微光捕捉,均可通过LED可见光源与红外激光光源智能切换匹配需求。例如在干细胞示踪中,高灵敏度探测器可捕捉单个细胞迁移轨迹,光谱解析能力区分探针重叠信号,为再生医学提供可视化研究工具,让复杂生物环境中的细微信号无所遁形。全光谱小动物成像系统,以双相机精妙设计,实现400 - 1700nm波长范围内全光谱成像,从可见光到近红外二区,不放过任何细微信号 ,为科研开启新视野。 全光谱全光谱小动物成像系统零售价格