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廣州光影細胞科技有限公司 活細胞智能掃描分析系統|組織全景掃描儀|光聲超聲多模成像系統|動物行為學智能分析系統
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廣州光影細胞科技有限公司(GCell)依托清華大學深圳研究生院、華南師范大學多學科研發團隊支持,專注于生命科學研究中的影像技術應用。 GCell積極倡導開放合作,與科研機構、大學及**機構合作,推動實驗室設備智能化發展。公司以先進智能的研究工具支持科學家,助力生命科學領域創新。致力于為全球生命科學領域的前沿研究提供有力支持,GCell將不斷創新,致力于光學影像技術與生命科學研究的結合,提供先進的科研設備和解決方案。

廣州光影細胞科技有限公司公司簡介

超清高分辨光聲多模態小動物活體成像系統適用模型 廣州光影細胞科技供應

2025-09-15 02:20:13

智能光譜診斷系統:搭載可定制波長光源(532nm/1064nm/OPO可調諧),具備"分子指紋"識別能力。通過多波長激發與特征光譜解析:·1720nm鎖定脂質核心(Sci.Adv.2023)·532/1064nm量化血氧飽和度·NIR-II區活躍探針信號(NanoLett.2021)實現從組織結構到代謝功能的精細量化,為腫瘤異質性、動脈斑塊易損性等提供診斷級數據。腦血管研究平臺:以3μm分辨率無標記呈現全腦微血管網,成為神經科學研究工具:·動態捕捉"缺血-再灌注"全程(J.Biophotonics2020)·量化酒精對腦血流影響(J.Biophotonics2023)·活體可視化腦膜淋巴管(LightSciAppl2024)配套分析軟件自動生成血管密度、分支角度等16項參數,推動腦血管研究進入定量時代。??納米金顆粒代謝??,腎小球濾過率量化。超清高分辨光聲多模態小動物活體成像系統適用模型

廣州光影細胞科技有限公司研發的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,在美容注射**導航領域展現出卓出的應用潛力。微整形中,填充劑注射誤入血管引發栓塞等嚴重并發癥的風險始終存在。而該系統創新性地為這一難題提供了解決方案。FengbingH 于 2024 年在《Heliyon》發表的研究,就應用該系統在模擬人體皮膚淺層血管的透明雞胚,以及活體小鼠舌部,實現了微血管結構的非侵入性高分辨成像。在進行透明質酸(HA)等填充劑注射前,醫生借助該系統,能夠精準定位血管位置,清晰掌握血管分布,從而有效避開血管,極大程度降低因誤入血管導致栓塞等嚴重并發癥的概率,為注射美容手術的**性提升提供了強有力的創新導航工具,有望在微整形**領域引發變革。共焦激發探測高分辨光聲多模態小動物活體成像系統光聲顯微腫瘤滋養血管量化??,密度彎曲度關聯生長時間。

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,可應用于系統"光聲-超聲-OCT"三模態協同成像架構,突破傳統影像局限。光聲成像利用納秒脈沖激光激發組織內光吸收物質(血紅蛋白/黑色素/納米探針),通過超聲探測器接收熱膨脹信號,實現分子級光學對比度;超聲成像同步獲取組織解剖結構與力學特性;OCT模塊(內窺型號)則提供微米級表層顯微結構。三模態數據實時融合,在單次掃描中同步輸出血管網絡、組織層次及分子分布信息,為復雜生物過程提供全景式解析。

系統采用1064nm雙波長激發技術,實現對肝臟微循環與代謝功能的無創動態監測。通過吲哚菁綠(ICG)動力學模型精細量化肝小葉滲透性(誤差±5%),同步追蹤膽汁酸72小時代謝循環。在南方醫科大學合作研究中(Photoacoustics 2022),系統捕獲酪氨酸血癥模型小鼠的肝代謝異常:肝血竇擴張37%,血流速度下降29%,代謝延遲達42分鐘。該技術突破傳統活檢局限,生成三維代謝熱力圖,為脂肪肝、肝纖維化研究提供全新量化工具,單次掃描可獲取16項代謝參數。NIR-II信噪比高??,AgBr@PLGA探針百細胞級腫瘤檢出。

多模態融合:光學對比度與超聲穿透力的完美結合:本系統的關鍵優勢在于其創新的多模態融合設計。光聲成像利用特定波長納秒脈沖激光激發組織內光吸收物質(如血紅蛋白、黑色素、外源性探針),通過接收其產生的超聲波實現成像,兼具光學對比度高、可識別特定分子的優勢。超聲成像則提供組織解剖結構和聲阻抗信息。兩者結合,成功突破了成像深度與分辨率的傳統限制,實現對6mm內組織的微米級(3μm)高分辨成像,為微觀世界打開新視窗。??微轉移灶預警??,助力早癌早篩。內窺全層掃描高分辨光聲多模態小動物活體成像系統采購渠道

??神經退行性疾病??,腦內β淀粉樣蛋白沉積區定位。超清高分辨光聲多模態小動物活體成像系統適用模型

廣州光影細胞科技有限公司的高分辨光聲多模態小動物活體成像系統,系統比較大的特點之一是支持無損無標記活體成像。無需注射造影劑,即可直接對內源性光吸收物質(如氧合/脫氧血紅蛋白HbO2/HbR、黑色素Melanin)進行高靈敏度成像。這不僅保持了樣本的自然生理狀態,避免了造影劑引入的潛在干擾和毒性,更支持對同一動物個體進行長期、動態、重復觀察,獲取連續可靠的生理病理變化數據,尤其適用于發育、疾病進程、醫治響應等長期研究。超清高分辨光聲多模態小動物活體成像系統適用模型

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