皮膚光老化成像:膠原纖維的定量分析系統(tǒng)利用1100nm處的膠原自發(fā)熒光特性,量化皮膚老化過程中的膠原纖維變化。在光老化模型中,可觀察到膠原纖維的斷裂程度(斷裂點密度增加2.5倍)、排列紊亂指數(shù)(從0.8升至0.3),并通過偏振分辨技術(shù)分析纖維取向(正常皮膚取向...
環(huán)境毒理學(xué)研究中,近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)開辟了新路徑??蒲腥藛T用熒光探針標(biāo)記納米塑料顆粒,通過系統(tǒng)觀察其在斑馬魚幼體體內(nèi)的分布與代謝。實驗發(fā)現(xiàn),粒徑小于50nm的納米塑料會在肝臟中蓄積并改變局部微環(huán)境的熒光壽命特征,這種可視化技術(shù)次揭示了納米塑料在生物體內(nèi)...
神經(jīng)退行性疾病研究中,該系統(tǒng)成為追蹤淀粉樣蛋白沉積的“利器”。用近紅外二區(qū)探針靶向β-淀粉樣蛋白(Aβ),系統(tǒng)可在轉(zhuǎn)基因小鼠腦中清晰勾勒出Aβ斑塊的三維分布,且通過熒光壽命差異區(qū)分出可溶性Aβ與纖維狀斑塊。研究發(fā)現(xiàn),在阿爾茨海默病早期,海馬區(qū)Aβ的熒光壽命...
骨科植入物評價:整合與生物響應(yīng)的雙重監(jiān)測通過X射線評估鈦合金植入物的骨整合程度(如骨-植入物接觸面積BIC),熒光標(biāo)記植入物周圍的炎癥因子(如IL-6)與成骨細(xì)胞(OCN探針),系統(tǒng)在大鼠股骨植入模型中發(fā)現(xiàn):BIC達60%的植入物周圍IL-6熒光強度較BIC<...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)的相機具備低暗電流和高量子效率的特性。系統(tǒng)可對CCD相機和InGaAs相機進行低溫制冷,極大地減少了暗電流的產(chǎn)生。暗電流是指在沒有光照的情況下,相機傳感器產(chǎn)生的電流信號,它會增加圖像的噪聲,降低成像質(zhì)量。低暗電流使得相機能夠更清晰地捕捉...
單分子基因測序領(lǐng)域,稀土探針成為突破讀長限制的“光學(xué)燈塔”。將不同稀土離子標(biāo)記的核苷酸(如Eu3?標(biāo)記A、Tb3?標(biāo)記T、Dy3?標(biāo)記C、Sm3?標(biāo)記G)接入DNA鏈,通過近紅外二區(qū)熒光壽命差異(如Eu3? 0.6ms、Tb3? 1.2ms、Dy3? 2.3m...
微流控芯片與稀土探針的結(jié)合,推動了循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)的高效捕獲。將稀土探針修飾的*細(xì)胞特異性抗體集成于微流控通道內(nèi)壁,其近紅外二區(qū)熒光壽命(如Ho3?的2.05μm發(fā)射壽命為2ms)可實時指示CTC的捕獲狀態(tài)——當(dāng)CTC流經(jīng)通道時,抗體-抗原結(jié)合導(dǎo)致探針微...
在植物-微生物互作研究中,該系統(tǒng)打破了傳統(tǒng)成像的局限。將近紅外二區(qū)熒光標(biāo)記的根瘤菌接種到豆科植物根系,系統(tǒng)可穿透土壤基質(zhì),實時記錄根瘤菌在根毛區(qū)的定殖過程。研究團隊發(fā)現(xiàn),根瘤菌侵入時會引發(fā)根系皮層細(xì)胞的鈣離子濃度波動,這種波動可通過熒光壽命信號被精細(xì)捕捉,為解...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)研究中具有獨特的優(yōu)勢。大腦是人體尤其為復(fù)雜的身體部分,神經(jīng)信號的傳導(dǎo)和神經(jīng)細(xì)胞之間的相互作用一直是神經(jīng)科學(xué)研究的重點和難點。該系統(tǒng)為研究大腦神經(jīng)活動提供了新的技術(shù)手段。在神經(jīng)遞質(zhì)研究中,神經(jīng)遞質(zhì)在神經(jīng)元之間傳遞信號,其濃度和...
藥物靶向遞送驗證全光譜小動物活體成像系統(tǒng)可用于驗證藥物的靶向遞送效果。將藥物或藥物載體進行熒光標(biāo)記,注射到動物體內(nèi)后,通過成像系統(tǒng)觀察藥物在體內(nèi)的分布情況,尤其是在目標(biāo)組織或病變部位的富集程度。在腫瘤靶向治療研究中,能直觀判斷靶向藥物是否準(zhǔn)確到達腫瘤細(xì)胞,評估...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),以其的優(yōu)越的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為現(xiàn)代科研不可或缺的重要工具。該系統(tǒng)在炎癥反應(yīng)研究中實現(xiàn)細(xì)胞級的動態(tài)示蹤。以熒光標(biāo)記的中性粒細(xì)胞為模型,可在小鼠腹膜炎模型中實時記錄免疫細(xì)胞從血管滲出、向炎癥灶趨化的全過程,量化不同時間點炎癥區(qū)域...
雙模態(tài)成像的***醫(yī)學(xué)應(yīng)用:戰(zhàn)傷骨骼救治的快速評估針對戰(zhàn)傷救治,便攜式雙模態(tài)設(shè)備可在野外環(huán)境快速評估骨骼損傷:X射線識別骨折類型(如開放性vs閉合性),熒光標(biāo)記的出血區(qū)域(ICG探針)顯示軟組織損傷范圍,從成像到報告耗時<5分鐘。在動物戰(zhàn)傷模型中,該技術(shù)使骨折...
在眼科疾病研究中,該系統(tǒng)為視網(wǎng)膜病變提供了***成像方案。通過玻璃體腔注射近紅外二區(qū)探針,系統(tǒng)可在小鼠視網(wǎng)膜中清晰顯示新生血管的熒光壽命信號,且比傳統(tǒng)的熒光素血管造影(FFA)提前7天檢測到糖尿病視網(wǎng)膜病變的早期血管異常。這種早期診斷能力為年齡相關(guān)性黃斑變性(...
腸道菌群-宿主互作成像:空間定位的微生態(tài)研究通過熒光標(biāo)記的益生菌(如1100nm標(biāo)記的雙歧桿菌),系統(tǒng)在近紅外二區(qū)觀察菌群在腸道黏膜的定植動態(tài)。在炎癥性腸病模型中,可量化益生菌在受損腸段的黏附效率(較正常腸段高2.3倍),并通過代謝成像同步監(jiān)測腸上皮細(xì)胞的屏障...
AI驅(qū)動的個性化診療:雙模態(tài)數(shù)據(jù)的預(yù)測模型基于大量雙模態(tài)影像數(shù)據(jù)訓(xùn)練的AI模型,可預(yù)測骨腫塊的化療響應(yīng):X射線所示的骨皮質(zhì)破壞模式(如蟲蝕狀vs地圖狀)結(jié)合熒光標(biāo)記的藥物靶點表達(如P-gp探針),模型對化療耐藥的預(yù)測準(zhǔn)確率達89%。該技術(shù)為骨腫塊的個性化醫(yī)治...
氫燃料電池性能優(yōu)化中,稀土探針為膜電極監(jiān)測提供了新方法。將稀土探針摻雜到質(zhì)子交換膜(PEM)中,其近紅外二區(qū)熒光壽命(如Yb3?的980nm發(fā)射壽命為1.2μs)與膜的水合狀態(tài)密切相關(guān)——當(dāng)膜的水合度從20%升至80%時,探針的熒光壽命延長50%,對應(yīng)質(zhì)子傳導(dǎo)...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),為生物成像領(lǐng)域帶來了極大的變化,開啟了生物研究的新篇章。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),可與其他科研設(shè)備聯(lián)用,拓展研究功能,為科研工作提供更多可能性。 近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的穩(wěn)定性是其在生物醫(yī)學(xué)研究中可靠應(yīng)用的重要保障。在長時間的...
骨血管神經(jīng)互作研究:雙模態(tài)成像的創(chuàng)新應(yīng)用通過X射線血管造影(微球標(biāo)記)與熒光標(biāo)記的神經(jīng)纖維(GFP轉(zhuǎn)基因小鼠),系統(tǒng)在骨關(guān)節(jié)炎模型中觀察到血管翳區(qū)域的神經(jīng)纖維密度較正常關(guān)節(jié)高2倍,且血管與神經(jīng)的空間距離<20μm,提示“血管-神經(jīng)”交互作用可能參與疼痛發(fā)生。這...
干細(xì)胞重生醫(yī)學(xué)應(yīng)用,歸巢與分化追蹤干細(xì)胞醫(yī)治研究中,系統(tǒng)通過熒光蛋白或量子點標(biāo)記干細(xì)胞,追蹤其在體內(nèi)的歸巢與分化命運。心肌梗死模型中,可觀察靜脈注射的間充質(zhì)干細(xì)胞向梗死灶的遷移效率,以及分化為心肌細(xì)胞的比例;在脊髓損傷模型中,定位干細(xì)胞在損傷部位的聚集情況,評...
低劑量動態(tài)掃描:縱向研究的輻射安全方案針對需要長期觀察的骨發(fā)育研究,系統(tǒng)采用“低劑量脈沖掃描”模式,單次X射線劑量<0.1mGy,配合高靈敏度熒光檢測,可每周追蹤小鼠骨骼生長板的變化(X射線量化軟骨厚度)與生長因子表達(熒光標(biāo)記IGF-1)。在侏儒癥模型中,雙...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的優(yōu)勢在與傳統(tǒng)成像技術(shù)對比時尤為突出。傳統(tǒng)成像技術(shù)受限于波段特性,在成像深度和清晰度上都難以滿足現(xiàn)代化的研究需求。而該系統(tǒng)憑借近紅外二區(qū)波段的獨特優(yōu)勢,**減少了生物組織的吸收和散射,有效降低了自發(fā)熒光干擾。在成像深度上實現(xiàn)質(zhì)的飛躍,...
骨血管神經(jīng)互作研究:雙模態(tài)成像的創(chuàng)新應(yīng)用通過X射線血管造影(微球標(biāo)記)與熒光標(biāo)記的神經(jīng)纖維(GFP轉(zhuǎn)基因小鼠),系統(tǒng)在骨關(guān)節(jié)炎模型中觀察到血管翳區(qū)域的神經(jīng)纖維密度較正常關(guān)節(jié)高2倍,且血管與神經(jīng)的空間距離<20μm,提示“血管-神經(jīng)”交互作用可能參與疼痛發(fā)生。這...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)為基因編輯效果的可視化提供了有效途徑。在CRISPR-Cas9等基因編輯技術(shù)應(yīng)用中,將熒光蛋白基因與編輯后的目標(biāo)基因關(guān)聯(lián),導(dǎo)入動物體內(nèi)后,可通過成像系統(tǒng)直觀觀察基因編輯是否成功以及編輯基因在體內(nèi)的表達情況。無論是基因敲除、敲入還是基因修...
神經(jīng)退行性疾病研究中,該系統(tǒng)成為追蹤淀粉樣蛋白沉積的“利器”。用近紅外二區(qū)探針靶向β-淀粉樣蛋白(Aβ),系統(tǒng)可在轉(zhuǎn)基因小鼠腦中清晰勾勒出Aβ斑塊的三維分布,且通過熒光壽命差異區(qū)分出可溶性Aβ與纖維狀斑塊。研究發(fā)現(xiàn),在阿爾茨海默病早期,海馬區(qū)Aβ的熒光壽命...
磁兼容設(shè)計:多模態(tài)影像的互補融合系統(tǒng)的模塊化設(shè)計支持與MRI設(shè)備聯(lián)動,先通過X射線-熒光雙模態(tài)獲取骨骼結(jié)構(gòu)與分子標(biāo)記數(shù)據(jù),再用MRI補充軟組織信息(如腫塊周圍水腫),形成“骨骼-腫塊-微環(huán)境”的多元化評估。在脊柱腫塊研究中,雙模態(tài)與MRI的融合影像可同時顯示椎...
告別傳統(tǒng)成像的難題,選擇近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),享受高清晰度、高對比度的成像效果。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),為心血管研究提供了有力的工具,能夠?qū)崟r監(jiān)測血管結(jié)構(gòu)和血液流動情況。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的操作便捷性也為其廣泛應(yīng)用提供了有力保障。系統(tǒng)設(shè)計人性...
自動化樣本管理,高通量篩選針對藥物研發(fā)高通量需求,系統(tǒng)配備自動進樣載物臺,一次性裝載24只小鼠連續(xù)成像。RFID樣本識別系統(tǒng)自動匹配動物編號,智能光源算法根據(jù)樣本類型切換參數(shù),單批次成像周期縮短至15分鐘。納米藥物篩選中每日可完成30組納米粒體內(nèi)分布檢測,通過...
從應(yīng)用拓展的角度來看,近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)正逐漸滲透到更多領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)科學(xué)領(lǐng)域,它可以用于研究植物的生理過程和病蟲害防治。通過標(biāo)記植物***、營養(yǎng)物質(zhì)等,利用該系統(tǒng)觀察它們在植物體內(nèi)的運輸和分布情況,了解植物的生長發(fā)育機制。在病蟲害防治方面,可以觀察植物...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),以其出色的成像性能和穩(wěn)定性,贏得了科研人員的信賴,成為實驗室的優(yōu)先設(shè)備。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),配備高功率高穩(wěn)定性激光器,提供穩(wěn)定的激發(fā)光源,確保成像質(zhì)量。 近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的發(fā)展離不開科研人員的不懈努力和創(chuàng)新精神。從...
光譜分離技術(shù)是全光譜小動物活體成像系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。在多光譜成像時,不同波段光譜之間容易產(chǎn)生干擾(Crosstalk),影響成像質(zhì)量和數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性。而該系統(tǒng)獨特的光譜分離技術(shù),基于染料光譜信息,能夠有效去除這種干擾,獲得僅包含染料信號的每個通道的圖像。在...