告别对单一模态成像结果的片面解读,拥抱多模态信息融合带来的全方面洞察。我们的系统不仅是光声与超声的简单叠加,更是通过软硬件深度集成,实现了不同物理原理图像在像素级的精细对齐与融合。您可以在一张图像上,同时看到由光声揭示的、富含血管的肿瘤区域,以及由超声勾勒出的、与周围正常组织的结构边界。这种“结构-功能”一体化的成像能力,能让您更准确地定位病灶范围、区分活跃与坏死区域、评估响应,从而做出更综合、更可靠的生物学解读与结论,全方面提升您科研发现的深度与质量。国产OPO激光器,波长覆盖-nm全光谱。可定制波长高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案

消化道疾病的早期诊断和疗愈一直是医学研究的重要课题。传统内窥镜技术主要观察黏膜表面,对黏膜下层的病变往往难以早期发现。光影细胞多模态微导管内窥系统通过结合光声和超声成像,实现了对消化道全层结构的高分辨率可视化,为消化道疾病研究带来了革新性的突破。该系统能够在活体动物模型中,对结直肠等消化道部位的不同深度层次进行精细成像。从浆膜和肌层到黏膜下层和粘膜,系统可以清晰显示各层的精细血管网络,提供更准确的诊断信息。这种层次化的成像能力使得研究人员能够早期发现起源于黏膜下层的病变,为结肠疾病的检测和疗愈研究提供了重要工具。系统的技术优势主要体现在三个方面:首先,其穿透深度能够覆盖消化道全层,克服了传统内镜只能观察表面的局限;其次,多模态成像可同时提供血管网络信息和组织结构信息,实现功能与结构的关联分析;系统支持二维断层和三维全景成像,可以从多角度多方面评估病变特征。这些特点使得该系统在胃肠疾病的基础研究和临床前评估中具有重要价值。超声成像高分辨光声多模态小动物活体成像系统影像仪器成像范围 3×3mm 至 20×20mm 灵活可调,兼顾局部精细与全局扫描。

广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物活体成像系统,可应用于临床转化里程碑:国内较早获Ⅲ类医疗器械证的光声成像系统,诊断性能经多中心验证:消化道早癌检出率94.3%(传统内镜78.2%),血管斑块脂质核心识别特异性92.6%。单部位扫描时间<3分钟,2024年完成首例人用试验,早癌诊断符合率98.1%。系统兼容临床导管(直径1.0/2.5mm),支持消化道/血管/呼吸道自然腔道成像,推动技术从实验室走向临床。系统实现近红外二区成像性能跨越式突破:穿透深度达6mm(较传统提升100%),信噪比35dB(提升94%),分辨率3μm(提升94%)。华南师范大学团队(Nano Lett. 2021)基于AgBr@PLGA纳米晶实现百细胞级肿瘤检出,探针富集度定量误差<8%。支持770-900nm波长可调谐激发,满足NIR-I/NIR-II区分子探针的高灵敏度检测需求。
广州光影细胞科技有限公司的高分辨光声多模态小动物成像系统,可应用于可编程光诊疗一体化:单波长调控的智能平台。系统支持前沿的光诊疗一体化研究。Yang等(NatureCommunications2022)开发了基于上转换纳米颗粒(UCNPs)的诊疗剂,并利用本系统(980nm激发)实现了正交:短脉冲激光触发安全的光声成像以指导医治,而连续激光则启动准确的光动力医治(PDT)。这种单波长调控的可编程诊疗模式,在水平上实现了安全精细的肿块医治操作。运动医学创新,肌肉微循环训练适应性量化评估。

高分辨光声多模态小动物活体成像系统的应用,不仅提升了科研实验的效率与准确性,更推动了生命科学研究方法的革新,为科研人员提供了全新的研究视角,助力科研成果的快速产出与转化。在传统科研模式中,小动物研究往往需要通过解剖样本获取实验数据,这种方式不仅操作繁琐、周期长,还会破坏样本的生理状态,导致实验数据存在偏差,而高分辨光声多模态小动物活体成像系统实现了无创、实时、动态的成像监测,可长期追踪同一实验样本的生理变化,获取连续、精细的实验数据,有效解决了传统研究方法的弊端。同时,系统的智能化分析功能可快速处理海量实验数据,生成量化分析报告,帮助科研人员快速挖掘数据背后的科学规律,缩短科研周期,提升科研成果的产出效率。此外,系统支持实验数据的数字化存储与共享,可与科研数据平台无缝对接,方便科研人员开展合作研究,促进科研成果的交流与转化,推动生命科学领域的整体进步与发展。类风湿关节炎诊断,新生血管密度+滑膜厚度量化。智能高分辨光声多模态小动物活体成像系统实验仪器
脑科学研究实现脑血管、淋巴管、脑脊液三联成像与功能关联分析。可定制波长高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案
高分辨光声多模态小动物活体成像系统凭借其的技术性能,成为科研机构开展小动物研究的优先设备,核心优势集中体现在高分辨率、多模态融合与智能化分析三大方面。在分辨率表现上,该系统采用声聚焦光声内镜技术与先进的图像重建算法,在7-20mm的成像深度范围内,光声横向分辨率可达345μm,超声横向分辨率低至185μm,可清晰呈现小动物体内微观结构的细节特征,解决了传统成像技术深层组织成像模糊的痛点。在多模态融合上,系统无缝整合光声、超声双模态成像功能,可通过内源性血红蛋白标记实现血管成像,借助外源性探针完成分子特异性成像,同时排除血液背景干扰,让科研人员可同步获取组织解剖结构与功能代谢信息。此外,系统搭载智能分析软件,可自动提取血管密度、分支点、血氧饱和度等形态学参数,生成量化分析报告,有效降低科研人员的操作难度,提升实验效率,为科研成果的快速转化奠定基础。可定制波长高分辨光声多模态小动物活体成像系统方案