近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),在細胞生物學研究中,能夠實現(xiàn)對細胞內部結構和功能的高分辨率成像。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),以其優(yōu)越的性能和廣泛的應用領域,成為現(xiàn)代科研不可或缺的重要工具。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學研究中,是科研人員探索未知世界的強大武器...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)在病毒感染模式研究中發(fā)揮著重要作用。研究人員可以利用熒光標記技術標記病毒,然后將其感染動物,借助成像系統(tǒng)實時觀察病毒在動物體內的傳播、復制和感染過程。在研究流感病毒、新冠病毒等傳染病時,能夠清晰地看到病毒在呼吸道、肺部等組織的感染情況,...
高靈敏度是全光譜小動物活體成像系統(tǒng)的顯著優(yōu)勢。該系統(tǒng)配備的科研級制冷相機和高清InGaAs相機,具有超高的量子效率,能對極其微弱的光信號做出精準捕捉。在生物發(fā)光成像實驗中,即使是動物體內極其微量的熒光素酶與底物反應所產生的微弱發(fā)光,也逃不過它的“眼睛”。這種高...
藥物代謝動力學成像,時空分布解析系統(tǒng)通過熒光標記藥物分子,實現(xiàn)藥物代謝動力學的時空分布解析。在口服藥物研究中,可觀察藥物從胃腸道吸收到肝臟代謝的全過程,量化不同時間點各身體部位的藥物濃度;在靜脈給藥研究中,追蹤藥物在腫塊組織的蓄積與消除曲線,計算藥物半衰期...
臨床前影像技術培訓體系:從操作到應用的多元化賦能近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)配套的專業(yè)化培訓體系,涵蓋設備操作、實驗設計到數據解讀的全流程?;A課程包括相機制冷參數優(yōu)化(如-90℃的比較好維持方案)、光源功率安全閾值(<20mW/mm2)及樣本制備規(guī)范;進階培訓聚焦...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)在細胞治療產品質量控制方面發(fā)揮重要作用。標記細胞治療產品中的細胞,將其輸注到動物體內后,通過成像系統(tǒng)觀察細胞在體內的存活、分布和功能發(fā)揮情況。在研究干細胞治療、免疫細胞治療等細胞治療產品時,可實時監(jiān)測細胞在體內的遷移、分化和治療效果...
跨物種成像兼容:從動物模型到臨床轉化系統(tǒng)設計兼顧小鼠、大鼠及兔等不同種屬,在犬類骨腫塊模型中,X射線模塊(20μm分辨率)可評估長骨腫塊的髓腔浸潤范圍,熒光通道(近紅外二區(qū))標記PD-L1表達,為免疫醫(yī)治的臨床前研究提供與人類相似的影像學數據。這種跨物種兼容性...
血流動力學實時分析:心血管疾病的功能影像利用血紅蛋白在1200nm的吸收特性,系統(tǒng)通過光聲顯微成像量化血流速度(誤差<3%)與血管直徑(分辨率10μm)。在心肌缺血模型中,可動態(tài)觀察結扎冠狀動脈后缺血區(qū)血流的瞬時變化(30秒內下降78%),以及再灌注后微血管的...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)在神經科學研究中具有獨特的優(yōu)勢。大腦是人體尤其為復雜的身體部分,神經信號的傳導和神經細胞之間的相互作用一直是神經科學研究的重點和難點。該系統(tǒng)為研究大腦神經活動提供了新的技術手段。在神經遞質研究中,神經遞質在神經元之間傳遞信號,其濃度和...
稀土探針的時空編碼技術,在多靶點成像中突破了通道限制。通過調控不同稀土離子的摻雜比例,可在同一激發(fā)波長下產生多個特征熒光壽命(如Nd3? 50μs、Ho3? 2ms、Er3? 3.5μs),實現(xiàn)5種以上生物標志物的同步成像且無信號串擾。在乳腺*組織芯片研究中,...
智能光譜解混:多標記樣本的精細識別針對多色熒光標記的復雜樣本,系統(tǒng)搭載的AI光譜解混算法(基于卷積神經網絡訓練)可自動分離8通道重疊熒光信號。在腫塊微環(huán)境研究中,同時標記CD3+T細胞(1050nm探針)、M2型巨噬細胞(1150nm探針)和增殖細胞(1250...
全光譜小動物活體成像系統(tǒng)為生物傳感器在體內的應用研究提供了有力支持。將生物傳感器植入動物體內,標記傳感器的信號輸出部分,通過成像系統(tǒng)實時監(jiān)測生物傳感器對體內特定生物分子(如葡萄糖、乳酸、pH值等)的響應情況。在疾病診斷和健康監(jiān)測研究中,可利用生物傳感器實時獲取...
稀土探針的光控開關特性,為基因編輯技術帶來時空精細調控可能。利用近紅外二區(qū)雙波長激發(fā)(如980nm與1550nm),可通過調節(jié)激光波長切換稀土探針的熒光壽命狀態(tài),進而觸發(fā)基因編輯元件的。在CRISPR-Cas9系統(tǒng)中,稀土探針標記的光敏蛋白在近紅外光照射下,熒...
稀土探針在防偽溯源領域的應用,展現(xiàn)出納米級“數字密碼”特性。通過精確調控不同稀土離子的摻雜比例(如Eu3?:Gd3?:Yb3?=1:2:5),可生成***的熒光壽命指紋——探針的多個發(fā)射峰壽命(如613nm壽命0.6ms、540nm壽命2.3ms、980nm壽...
該系統(tǒng)在昆蟲學研究中實現(xiàn)了昆蟲行為與生理的關聯(lián)分析。將近紅外二區(qū)熒光染料注射到蜜蜂血淋巴中,系統(tǒng)可通過監(jiān)測腦部神經細胞的熒光壽命變化,同步記錄蜜蜂覓食行為中的神經活動。研究發(fā)現(xiàn),當蜜蜂發(fā)現(xiàn)花蜜源時,蘑菇體(學習記憶中樞)的神經細胞熒光壽命會出現(xiàn)短暫波動,這種神...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),實現(xiàn)了從微觀到宏觀的多元化成像,為科研人員提供更多元化的研究視角。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),突破了傳統(tǒng)成像技術在成像深度和分辨率上的瓶頸,帶來更清晰、更準確的成像結果。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)的高分辨率能夠清晰呈現(xiàn)生物組織的細微...
從技術創(chuàng)新的角度來看,近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)凝聚了眾多前沿科技成果。在光學元件方面,研發(fā)人員通過不斷優(yōu)化設計和材料選擇,解決了光學元件在近紅外二區(qū)波段像差大的難題。采用特殊的光學材料和精密的加工工藝,制造出能夠在近紅外二區(qū)實現(xiàn)高分辨率成像的鏡頭和透鏡,確保...
聲-光雙模態(tài)成像中,稀土探針實現(xiàn)了深部組織的多維度檢測。在超聲激發(fā)下,稀土探針可產生近紅外二區(qū)熒光,其壽命(如Er3?的1550nm發(fā)射壽命為4.5μs)與組織微環(huán)境的彈性模量相關。在乳腺**檢測中,*組織的彈性模量比正常組織高3倍,導致探針的熒光壽命縮短18...
雙模態(tài)成像的納米毒性評估:骨骼系統(tǒng)的安全性研究通過X射線評估納米材料在骨骼的沉積部位(如骨骺vs骨干),熒光標記的氧化應激指標(如8-OHdG探針)量化細胞毒性,系統(tǒng)在納米顆粒骨毒性研究中發(fā)現(xiàn):沉積于骨骺的納米顆??墒咕植抗敲芏认陆?5%,且熒光標記的氧化應激...
該系統(tǒng)在材料生物相容性評價中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。將不同表面修飾的醫(yī)用鈦合金植入大鼠肌肉,系統(tǒng)通過檢測植入周圍組織的巨噬細胞探針熒光壽命,可評估材料的免疫反應——親水性涂層的鈦合金使巨噬細胞的熒光壽命比疏水性涂層延長30%,表明其引發(fā)的炎癥反應更弱。這種分子水平的評...
在臨床前研究中,近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)是不可或缺的工具。在新藥研發(fā)過程中,需要對藥物的安全性和有效性進行多元化評估。該系統(tǒng)可以用于觀察藥物在動物模型體內的分布、代謝和作用機制。通過標記藥物分子為熒光物質,當藥物進入動物體內后,系統(tǒng)能夠實時監(jiān)測熒光壽命的變化...
近紅外二區(qū)熒光壽命成像系統(tǒng)為微循環(huán)研究提供了“***顯微鏡”。在觀測小鼠腦皮層微循環(huán)時,系統(tǒng)能通過血管內熒光探針的壽命信號,清晰呈現(xiàn)***網的血流動力學變化??蒲腥藛T發(fā)現(xiàn),當局部腦組織發(fā)生缺血時,紅細胞流經微脈管的熒光壽命會出現(xiàn)特征性改變,這種實時監(jiān)測能力為腦...
內分泌腺體成像:***分泌的實時監(jiān)測系統(tǒng)通過基因編碼的熒光探針(如1200nm標記的胰島素分泌囊泡),實時監(jiān)測內分泌腺體的***釋放動態(tài)。在糖尿病模型中,可記錄葡萄糖刺激后胰島β細胞的胰島素分泌爆發(fā)式增長(刺激后1分鐘達峰值),并量化分泌囊泡的胞吐速率(1.2...
土壤重金屬檢測中,稀土探針展現(xiàn)出抗干擾與高靈敏優(yōu)勢。探針表面修飾羥基官能團,可特異性螯合Pb2?、Cd2?等重金屬離子,結合后其近紅外二區(qū)熒光壽命(如Yb3?/Tm3?的800nm發(fā)射壽命)從3.5ns縮短至1.2ns,檢測限達0.1mg/kg,比傳統(tǒng)電化學方...
科研探索的得力助手——近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),通過優(yōu)化光學系統(tǒng)和探測器性能,實現(xiàn)了高成像幀率,快速捕獲熒光信號。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學研究中的可靠性得到了寬泛驗證。經過大量的實驗和實際應用,該系統(tǒng)能夠穩(wěn)定地獲取高質量的影像數據,結果重復性好。...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),在細胞生物學研究中,能夠實現(xiàn)對細胞內部結構和功能的高分辨率成像。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),以其優(yōu)越的性能和廣泛的應用領域,成為現(xiàn)代科研不可或缺的重要工具。近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學研究中,是科研人員探索未知世界的強大武器...
炎癥反應動態(tài)監(jiān)測,疾病進展追蹤在炎癥性疾病研究中,系統(tǒng)利用熒光探針標記炎癥因子(如IL-6、TNF-α),實時監(jiān)測炎癥反應的起始與消退過程。關節(jié)炎模型中,可量化關節(jié)腔炎癥細胞浸潤程度與滑膜血管增生情況,評估不同抑炎藥物的作用時效;在膿毒癥模型中,追蹤內病毒誘導...
腎上腺功能成像:應激反應的實時監(jiān)測通過近紅外二區(qū)熒光標記的糖皮質***受體探針(1050nm),系統(tǒng)實時監(jiān)測腎上腺的應激反應。在心理應激模型中,可觀察到腎上腺皮質細胞內受體的核轉位效率(30分鐘內核轉位率達75%),并量化皮質醇的分泌速率(熒光強度變化率與EL...
近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),不斷創(chuàng)新和升級,以滿足日益增長的科研需求,推動科研事業(yè)不斷向前發(fā)展。利用近紅外二區(qū)熒光寬場成像系統(tǒng),能夠實時監(jiān)測藥物在生物體內的分布和代謝情況,評估藥物療效。該系統(tǒng)在基因表達研究中實現(xiàn)水平可視化。將近紅外二區(qū)熒光蛋白基因與目的基因構...
X射線—熒光雙模態(tài)成像系統(tǒng):骨骼與分子的精細對話該系統(tǒng)創(chuàng)新性融合X射線的高分辨率解剖成像(5μm微焦斑)與近紅外熒光的分子標記能力,在骨腫塊研究中可同步呈現(xiàn)溶骨***灶的X射線灰度變化(骨皮質破壞程度)與熒光探針標記的腫瘤細胞活性(如Ki67蛋白表達)。通過智...