
2025-10-11 10:20:27
多模態(tài)微導管內窺系統(tǒng)提供兩種配置:·GPA-US-10:光聲-超聲內窺系統(tǒng),模態(tài)為3DPAI&US。應用于結直腸、生殖道、呼吸道等自然腔道。核心優(yōu)勢在于提供≥2mm的光聲成像深度和≥15mm的超聲成像深度?!OCT-US-10:OCT-超聲內窺系統(tǒng),模態(tài)為OCT&US。同樣適用于上述腔道。OCT提供超高分辨率(橫向&軸向≤20μm)的表層顯微結構信息(粘膜層),超聲則提供深層穿透(≥15mm)。兩者均采用微型導管(直徑1.0/2.5mm),支持360°旋轉掃描和30mm回撤距離,實現2D/3D成像,掃描速度1mm/s,配備12MHz超聲探頭(軸向分辨率≤200μm),為腔內深層結構和病變提供精細導航。??腦脊液流動監(jiān)測??,阿爾茨海默病研究新路徑。高性能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于類風濕關節(jié)炎精細診斷:光聲/超聲雙模態(tài)融合構建RA活動指數模型:新生血管密度(權重60%±3條/mm?)、滑膜厚度(權重30%±15μm)、血氧飽和度(權重10%±4%)。汕頭大學醫(yī)學院研究(Photoacoustics 2023)證實該指數與臨床DAS28評分相關性達R=0.89(p<0.001),實現關節(jié)結構破壞提前21天預警。系統(tǒng)支持30MHz高頻超聲探頭掃描,穿透深度超6mm,滑膜侵蝕檢出率達93%。皮膚與血管高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)實驗儀器??神經退行性疾病??,腦內β淀粉樣蛋白沉積區(qū)定位。

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),可應用于系統(tǒng)是腫塊生物學研究的理想平臺。它能高分辨率、無創(chuàng)地監(jiān)控腫瘤生長全過程,特別是腫塊滋養(yǎng)血管的生長與演變。研究已證實(如Yang, J. Biophotonics 2020; Wang, Nanophotonics 2021),可清晰觀察到小鼠耳部或背部腫塊模型中,滋養(yǎng)血管的密度增加、管徑變化、彎曲度上升等特征,并定量分析這些血管參數與腫瘤生長時間的相關性,為理解腫塊血管生成(Angiogenesis)提供直觀證據。
產學研醫(yī)閉環(huán):生態(tài)與50+前列機構共建研發(fā)網絡:·腦科學:海南大學阿爾茨海默病淋巴研究·腫瘤學:中山三院消化道早癌診斷·材料學:華南師大NIR-II探針驗證·臨床轉化:廣東省人民**燒傷評估合作成果覆蓋等前列期刊,推動技術持續(xù)迭代。腦血管研究變革性工具:以3μm分辨率無創(chuàng)解析全腦血管網絡:·結構監(jiān)測:皮層/腦血竇/三維重建·動態(tài)追蹤:捕捉"缺血-再灌注"全程·代謝量化:多波長計算腦區(qū)血氧飽和度·創(chuàng)新發(fā)現:活體可視化腦膜淋巴管配套軟件自動生成多項血管參數(密度/直徑/分支角),成為阿爾茨海默病、中風研究優(yōu)先平臺(海南大學合作數據)。臨床導管兼容設計??,mm探頭實現消化道黏膜下血管分層成像。

跨臟器研究適配性:覆蓋七大生物系統(tǒng)研究場景:·腦科學:腦血管/淋巴管/腦脊液三聯成像·腫瘤學:從皮下瘤到深部轉移灶全景監(jiān)測·皮膚科:皮瓣血管評估·眼科:活體虹膜微血管成像·肝腎:酪氨酸血癥模型代謝評估·心血管:斑塊彈性模量測量·呼吸:肺泡微血管網絡顯影滿足從基礎科研到臨床前研究的多元需求。智能量化分析引擎:算法支持多模態(tài)數據融合分析:·血管網絡:自動提取密度/直徑/彎曲度等拓撲參數·功能成像:血氧飽和度/探針濃度動態(tài)熱圖·三維重建:深度編碼渲染與任意角度剖切·時序對比:同一區(qū)域多次掃描差值分析輸出符合ISO標準的定量報告,明顯提升研究效率。成像深度超過6mm,分辨率高達3μm(橫向)和75μm(軸向),支持深度編碼顯示和任意角度旋轉觀察。高靈敏度高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)配置
??聲光共焦**技術??,光聲超聲多模同時成像。高性能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器
廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態(tài)小動物成像系統(tǒng),可應用于系統(tǒng)在神經科學領域表現出色,是腦功能研究的強大工具。它能無標記、高分辨率地可視化小動物(如小鼠)全腦范圍的腦血管網絡,包括皮層血管、腦血竇。研究人員能夠實時動態(tài)監(jiān)控腦血管事件,如Yang等成功展示了小鼠腦部深處血管網“缺血-再灌注”的全程動態(tài)變化(J. Biophotonics 2020)。這種能力為研究腦功能連接、神經血管耦合及腦血管疾?。ㄈ缰酗L、癡呆)的機制提供了前所未有的視角。高性能高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)儀器