微创光纤成像:深部组织的原位观测基于光纤阵列设计的显微探头(直径0.5mm),使近红外二区成像系统可通过颅骨钻孔(直径1mm)实现小鼠脑深部核团(如黑质、纹状体)的长期观测。在帕金森病模型中,该探头配合1200nm荧光探针标记多巴胺能神经元,连续7天追踪细胞凋亡过程,信号稳定性误差<5%。相较传统开颅成像,术后扩散率降低80%,动物存活率提升至95%。双模态光声-荧光成像模块集成,为近红外二区显微成像系统构建结构与功能的双重解析能力。该系统通过近红外二区光声成像,量化肿块组织血氧分布与微血管密度的实时变化。天津荧光近红外二区显微成像系统参考价格

唾液微生物成像:口腔健康与疾病的空间解析利用近红外二区荧光原位杂交(FISH)技术,系统对唾液微生物进行空间定位研究。在牙周炎模型中,可量化致病菌(如牙龈卟啉单胞菌)的聚集程度(荧光信号强度较正常高3倍),并分析菌群与宿主上皮细胞的相互作用距离(平均接触距离<2μm)。这种空间成像技术与16SrRNA测序的物种丰度分析相关性达0.85,且能提供关键的空间分布信息,如发现致病菌在龈下菌斑中的微菌落形成效率较龈上高2.5倍,为口腔微生态干预提供精细靶点。天津荧光近红外二区显微成像系统参考价格基于表面等离子体增强技术,提升近红外二区显微成像的荧光信号强度。

近红外二区成像:突破组织光学壁垒的科研利器近红外二区(NIR-II,1000-1700nm)显微成像系统凭借生物组织对该波段光的低散射、低自发荧光特性,实现10mm深度内的高分辨***成像。其搭载的InGaAs深度制冷相机(-90℃温控)将暗电流抑制至0.01e⁻/pixel/sec以下,配合飞秒激光光源(脉宽<100fs),在脑血管成像中可清晰分辨直径5μm的***,且穿透颅骨时信号衰减不足30%。相较传统可见光成像,该系统在肿块转移研究中能提前48小时发现直径0.3mm的肺转移灶,为早期诊断提供关键影像支撑。
耳部毛细胞成像:听力损伤与再生的可视化研究系统通过近红外二区荧光探针(1100nm)标记内耳毛细胞,实现听力相关研究的高分辨成像。在噪声性耳聋模型中,可量化外毛细胞的损伤范围(噪声暴露后24小时损伤率达60%),并追踪毛***过程中支持细胞的转分化效率(7天内再生细胞占比15%)。配合听性脑干反应(ABR)检测,该成像技术能精细定位听力损伤的细胞层面机制,如毛细胞缺失与ABR阈值升高的空间对应关系(r=0.91),为耳聋基因医治提供靶向性依据。近红外二区显微成像系统的无线数据传输模块,支持多设备协同实验与远程监控。

光遗传-成像一体化:神经功能的闭环研究系统支持473nm蓝光刺激与近红外二区荧光成像的同步操作,在光遗传实验中,可实时记录光刺激下GCaMP6s标记的神经元钙信号变化。在恐惧记忆模型中,蓝光打开海马CA1区神经元的同时,系统以50ms时间分辨率捕捉荧光强度变化,结合行为学录像(如小鼠僵直反应),构建“神经活动-行为表现”的直接关联,为神经可塑性研究提供多维数据。采用飞秒激光光源的近红外二区显微成像系统,以2μm空间分辨率揭示细胞微结构动态变化。近红外二区显微成像系统的AI辅助诊断模块,自动识别病变区域并生成量化分析报告。天津荧光近红外二区显微成像系统参考价格
基于金属纳米天线的信号增强技术,提升近红外二区显微成像的检测灵敏度。天津荧光近红外二区显微成像系统参考价格
膀胱功能成像:尿控机制的新视角针对膀胱功能研究,系统通过近红外二区荧光标记的毒蕈碱受体探针(1200nm),实时监测膀胱逼尿肌的收缩功能。在尿失禁模型中,可观察到受体在逼尿肌细胞的分布异常(从细胞膜向细胞质弥散),并量化乙酰胆碱刺激后的钙响应幅度(荧光强度变化率下降35%)。该技术与尿流动力学检测的比较大尿流率(Qmax)相关性达0.89,且能提供细胞层面的功能异质性信息,如同一膀胱逼尿肌不同区域的受体表达差异可达2倍,为膀胱功能障碍的机制研究与药物开发提供新靶点。天津荧光近红外二区显微成像系统参考价格