在皮膚科學(xué)和整形外科研究領(lǐng)域,準(zhǔn)確評估皮膚血供狀況對于皮瓣移植、傷口愈合及皮膚疾病研究至關(guān)重要。光影細(xì)胞光聲多模態(tài)成像系統(tǒng)以其***的血管成像能力,為皮膚血供研究提供了全新的技術(shù)手段,實現(xiàn)了從宏觀到微觀的***評估。該系統(tǒng)能夠?qū)π∈笕燃氨巢康炔课坏难┏潭冗M行精確評估,幫助研究人員實時、非侵入性地可視化皮瓣的血管結(jié)構(gòu)。通過觀察穿支血管的數(shù)量、位置、邊界和直徑等參數(shù),系統(tǒng)可以預(yù)測皮瓣潛在壞死區(qū)域,為研究人員及時干預(yù)提供依據(jù),有效提高皮瓣存活率。此外,系統(tǒng)還能清晰顯示多領(lǐng)地皮瓣中"窒息"血管的形態(tài)變化,為皮瓣設(shè)計和監(jiān)測提供高分辨率的技術(shù)支持。在皮膚損傷研究方面,系統(tǒng)可以長期動態(tài)監(jiān)測傷口愈合過程中的血管新生情況,定量分析血管密度和血流量變化。這種能力不僅有助于深入理解傷口愈合機制,還能為評估促進愈合藥物的療效提供客觀指標(biāo)。與傳統(tǒng)方法相比,光聲成像技術(shù)具有無創(chuàng)、定量、可重復(fù)等優(yōu)勢,使其成為皮膚科學(xué)研究中不可或缺的重要工具。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(zhuǎn)觀察。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理

光影細(xì)胞高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)窺系統(tǒng)提供兩種配置:·GPA-US-10:光聲-超聲內(nèi)窺系統(tǒng),模態(tài)為3DPAI&US。應(yīng)用于結(jié)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。·GOCT-US-10:OCT-超聲內(nèi)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(jié)構(gòu)信息(粘膜層),超聲則提供深層穿透(≥15mm)。兩者均采用微型導(dǎo)管(直徑1.0/2.5mm),支持360°旋轉(zhuǎn)掃描和30mm回撤距離,實現(xiàn)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(nèi)深層結(jié)構(gòu)和病變提供精細(xì)導(dǎo)航。國產(chǎn)高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)科研合作基于共焦掃描技術(shù)和先進重建算法,可對目標(biāo)區(qū)域進行逐層掃描和三維體數(shù)據(jù)重建。

廣州光影細(xì)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(yīng)用于光影細(xì)胞創(chuàng)新性地推出多模態(tài)微導(dǎo)管內(nèi)窺系統(tǒng)(GPA-US-10,GOCT-US-10),解決了傳統(tǒng)光學(xué)內(nèi)鏡(白光/窄帶)能觀察粘膜表層病變、無法探查深層結(jié)構(gòu)病變的缺陷。該系統(tǒng)將光聲(PA)、超聲(US)和/或光學(xué)相干層析(OCT)成像集成于微型導(dǎo)管(直徑1.0/2.5mm),穿透生物管壁全層,分辨率較傳統(tǒng)超聲內(nèi)鏡提高約20倍,實現(xiàn)“結(jié)構(gòu)+功能”成像,可同時檢查粘膜病變和深層結(jié)構(gòu)病變。
廣州光影細(xì)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(yīng)用于肺/肺泡微血管成像:呼吸疾病新視角。系統(tǒng)的深度成像能力使其能夠探索肺部微循環(huán)。雖然彩頁未詳述具體研究案例,但其技術(shù)特性(6mm穿透,3μm分辨)表明其具備對活體小動物肺周邊區(qū)域,甚至肺泡水平的微血管網(wǎng)絡(luò)進行成像的潛力。這為研究肺部炎癥(如肺炎、ARDS)、肺纖維化等疾病中的肺微循環(huán)變化提供了可能的新工具。廣州光影細(xì)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(yīng)用于多模態(tài)內(nèi)窺技術(shù):突破傳統(tǒng)內(nèi)鏡局限。肝膽代謝定量模型??,ICG清除率動態(tài)評估肝小葉功能異常。

光影細(xì)胞高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng),具有智能光譜診斷系統(tǒng):搭載可定制波長光源(532nm/1064nm/OPO可調(diào)諧),具備"分子指紋"識別能力。通過多波長激發(fā)與特征光譜解析:·1720nm鎖定脂質(zhì)核心(Sci.Adv.2023)·532/1064nm量化血氧飽和度·NIR-II區(qū)活躍探針信號(NanoLett.2021)實現(xiàn)從組織結(jié)構(gòu)到代謝功能的精細(xì)量化,為腫瘤異質(zhì)性、動脈斑塊易損性等提供診斷級數(shù)據(jù)。腦血管研究平臺:以3μm分辨率無標(biāo)記呈現(xiàn)全腦微血管網(wǎng),成為神經(jīng)科學(xué)研究工具:·動態(tài)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(shù),推動腦血管研究進入定量時代。??凍存組織分析??,血管網(wǎng)完整性量化評估復(fù)溫?fù)p傷。光聲成像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理
??穿透深度提升%??,NIR-II成像達mm活體層深。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理
廣州光影細(xì)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(yīng)用于多器官聯(lián)檢平臺:支持肝-腎-腦代謝同步監(jiān)測:ICG半衰期量化肝功能,金納米顆粒濾過率評估腎小球功能,探針透過率分析血腦屏障完整性。在糖尿病模型中系統(tǒng)捕獲典型異常:肝代謝延遲(T?=26.3±3.1 min vs 正常16.2±2.4 min)、腎濾過率下降32%、血腦屏障滲漏增加40%。一體化掃描平臺實現(xiàn)多器官代謝關(guān)聯(lián)研究,掃描范圍覆蓋20×20mm,兼容小鼠/大鼠/兔等多物種。分子影像高分辨光聲多模態(tài)小動物活體成像系統(tǒng)原理