骨組織工程研究中,近紅外二區稀土探針成為量化新骨生成的“分子標尺”。將表面負載骨形態發生蛋白(BMP-2)的稀土探針植入大鼠顱骨缺損處,其熒光壽命(如Nd3?的1064nm發射壽命為50μs)與成骨細胞活性呈正相關——術后第7天,新生骨區域的探針熒光壽命比缺損...
光聲-熒光雙模態:結構與功能的協同解析近紅外二區顯微成像系統創新性集成光聲與熒光雙模態。光聲模塊通過1550nm激光激發血紅蛋白,以50μm分辨率重建腫塊血管網絡,同步量化血氧分壓(pO2)分布;熒光模塊則利用1200nm波段探針標記腫瘤細胞表面受體,實現分子...
腦機接口技術中,稀土探針為神經信號編碼提供了生物模板。將稀土探針標記不同功能的神經元集群,利用其熒光壽命差異(如Tm3?2.1ns、Ho3?2ms、Er3?3.5μs)組合編碼神經活動模式,理論上可區分102?種不同的神經狀態。在大鼠運動皮層實驗中,該技術成功...
肺部氣體交換成像:呼吸功能的可視化評估結合近紅外二區熒光微球(1050nm)灌注與光聲成像,系統量化肺部的氣體交換效率。在慢性阻塞性肺疾病(COPD)模型中,可觀察到肺泡***床的破壞程度(血管密度降低35%),并通過微球滯留時間評估氣體交換面積(較正常減少4...
光遺傳-成像一體化:神經功能的閉環研究系統支持473nm藍光刺激與近紅外二區熒光成像的同步操作,在光遺傳實驗中,可實時記錄光刺激下GCaMP6s標記的神經元鈣信號變化。在恐懼記憶模型中,藍光打開海馬CA1區神經元的同時,系統以50ms時間分辨率捕捉熒光強度變化...
近紅外二區熒光寬場成像系統,以其出色的成像性能和穩定性,贏得了科研人員的信賴,成為實驗室的優先設備。近紅外二區熒光寬場成像系統,配備高功率高穩定性激光器,提供穩定的激發光源,確保成像質量。 近紅外二區熒光寬場成像系統的發展離不開科研人員的不懈努力和創新精神。從...
肺部氣體交換成像:呼吸功能的可視化評估結合近紅外二區熒光微球(1050nm)灌注與光聲成像,系統量化肺部的氣體交換效率。在慢性阻塞性肺疾病(COPD)模型中,可觀察到肺泡***床的破壞程度(血管密度降低35%),并通過微球滯留時間評估氣體交換面積(較正常減少4...
腸道屏障功能成像:炎癥性腸病的病理機制解析利用近紅外二區熒光標記的緊密連接蛋白探針(1150nm),系統實時監測腸道屏障的完整性。在炎癥性腸病模型中,可觀察到腸上皮細胞間緊密連接的破壞程度(熒光強度下降50%),并通過跨上皮電阻(TEER)模擬計算屏障通透性(...
近紅外二區稀土探針的深層組織穿透能力,為***動態成像開辟了新路徑。生物組織對1000-1700nm光的吸收和散射明顯降低,使得稀土探針的成像深度可達3厘米以上,且信號衰減率不足可見光成像的1/10。以腦卒中模型研究為例,將表面修飾RGD肽的稀土探針注入小鼠體...
骨微結構與分子互作:高分辨雙模態解析系統的X射線顯微成像(5μm分辨率)可清晰顯示骨小梁的連接度(Conn.D)與厚度(Tb.Th),而熒光顯微模塊(1μm分辨率)能標記破骨細胞(TRAP探針)的活性位點。在骨質疏松模型中,雙模態成像發現骨小梁斷裂處的破骨細胞...
植物光系統成像:光合作用的動態監測創新性應用于植物研究,系統通過近紅外二區熒光成像監測光合作用相關蛋白的動態變化。在擬南芥研究中,可觀察到光系統Ⅱ(PSⅡ)蛋白在強光下的可逆磷酸化(1100nm熒光強度變化30%),并量化類囊體膜的堆疊狀態(偏振熒光信號變...
一鍵成像功能使得全光譜小動物活體成像系統的操作變得極為便捷。系統采用方法驅動的應用程序,研究人員無需每次都手動設置復雜的拍照參數,只需按照預設的方法,即可輕松完成成像操作。這不僅節省了操作時間,還便于統一化處理不同時間節點的實驗樣品或數據,減少了因人為操作差異...
三維重建與動態時序:骨骼疾病的立體認知系統的三維重建軟件可將X射線斷層數據與熒光體積掃描融合,生成骨骼-腫塊的立體模型。在骨關節炎研究中,雙模態三維成像顯示軟骨下骨微骨折區域(X射線低灰度區)與MMP-13熒光標記的基質降解區完全重疊,且通過時序分析發現基質降...
耳部毛細胞成像:聽力損傷與再生的可視化研究系統通過近紅外二區熒光探針(1100nm)標記內耳毛細胞,實現聽力相關研究的高分辨成像。在噪聲性耳聾模型中,可量化外毛細胞的損傷范圍(噪聲暴露后24小時損傷率達60%),并追蹤毛***過程中支持細胞的轉分化效率(7天內...
全光譜小動物活體成像系統能夠實現對炎癥反應的動態監測。利用炎癥相關的熒光標記物,如標記炎癥細胞或炎癥因子,可實時觀察炎癥在動物體內的發生、發展和消退過程。在關節炎、腸炎等炎癥性疾病研究中,清晰呈現炎癥部位的細胞浸潤、血管通透性變化以及炎癥因子的時空分布。通過成...
近紅外二區熒光寬場成像系統,融合創新的光學設計與先進的探測器技術,提供高時間分辨率和高空間分辨率成像。 科研是一場不斷探索未知的旅程,近紅外二區熒光寬場成像系統則是我們探索生物醫學未知領域的得力伙伴。它為科研人員打開了一扇新的窗戶,讓我們看到了以往從未發現的生...
皮膚生理與疾病成像,表皮微環境解析系統利用多光子熒光成像與全光譜技術結合,研究皮膚生理與疾病狀態。在銀屑病模型中,可觀察表皮角質形成細胞的異常增殖與分化,量化炎癥細胞(如中性粒細胞)在真皮層的浸潤程度;在傷口愈合研究中,追蹤成纖維細胞向肌成纖維細胞的分化過程,...
環境毒理學研究中,近紅外二區熒光壽命成像系統開辟了新路徑。科研人員用熒光探針標記納米塑料顆粒,通過系統觀察其在斑馬魚幼體體內的分布與代謝。實驗發現,粒徑小于50nm的納米塑料會在肝臟中蓄積并改變局部微環境的熒光壽命特征,這種可視化技術次揭示了納米塑料在生物體內...
科研新利器——近紅外二區熒光寬場成像系統,專為滿足現代科研對深度和精度的需求而設計,為你的研究帶來前所未有的突破。近紅外二區熒光寬場成像系統以其優越的性能,為生物醫學成像帶來了新的標準。高組織穿透深度讓我們能夠深入觀察生物體內部,高時間分辨率可捕捉瞬間變化,高...
基因編輯效率評估,水平量化基于CRISPR-Cas9技術的基因編輯研究中,系統通過熒光報告基因(如GFP)評估編輯效率。在動物模型中,可直接觀察基因編輯細胞在肝臟、肺部等身體部位的分布比例,量化編輯效率與脫靶效應;配合生物發光成像,還能動態記錄基因編輯后的細胞...
酶活性可視化是稀土探針在**研究中的重要應用。將稀土探針表面修飾基質金屬蛋白酶(MMP-9)的特異性底物,當探針進入**組織后,高表達的MMP-9會剪切底物肽段,使探針的熒光壽命從4.2ns延長至7.8ns,這種變化與MMP-9活性呈正相關。在結直腸*模型中,...
光聲-熒光雙模態:結構與功能的協同解析近紅外二區顯微成像系統創新性集成光聲與熒光雙模態。光聲模塊通過1550nm激光激發血紅蛋白,以50μm分辨率重建腫塊血管網絡,同步量化血氧分壓(pO2)分布;熒光模塊則利用1200nm波段探針標記腫瘤細胞表面受體,實現分子...
視覺功能成像,視網膜疾病研究在眼科疾病研究中,系統通過熒光血管造影技術評估視網膜血液循環狀態。糖尿病視網膜病變模型中,可觀察視網膜微血管瘤形成與血管滲漏情況,量化無灌注區面積;在年齡相關性黃斑變性模型中,近紅外探針標記脈絡膜新生血管,清晰顯示新生血管膜的形態與...
近紅外二區熒光寬場成像系統的出現,為藥物研發提供了新的技術支持,助力加速新藥研發進程。隨著對近紅外二區熒光寬場成像系統研究的不斷深入,其應用領域還在持續拓展。在農業領域,可用于研究植物的生長發育、病蟲害防治等,通過觀察植物組織的熒光信號,了解植物的生理狀態和健...
胰腺β細胞成像:糖尿病發生的早期預警近紅外二區顯微成像系統通過1200nm熒光探針標記胰腺β細胞,在糖尿病前期即可檢測到細胞功能異常。在胰島素抵抗模型中,可觀察到β細胞內胰島素分泌囊泡的分布異常(從周邊向中心聚集),并通過鈣信號成像發現葡萄糖刺激后的鈣響應延遲...
寬光譜成像對于生命科學研究意義非凡。在400 - 1700nm的寬光譜范圍內,不同波長的光能夠穿透生物組織的深度不同,所攜帶的生物信息也各有差異。通過全光譜成像,研究人員可以綜合分析不同波長下的成像結果,獲得關于動物體內組織結構、生理功能以及病理變化等多方面的...
在納米材料研究領域,全光譜小動物活體成像系統為研究納米材料在生物體內的行為提供了重要手段。研究人員可以標記納米材料,然后將其引入動物體內,利用成像系統觀察納米材料在體內的分布、聚集和代謝情況。在納米藥物研發中,能夠評估納米藥物載體對藥物的包裹和釋放性能,以及納...
科研創新的引擎——近紅外二區熒光寬場成像系統,不斷推動生物醫學、材料科學等領域的研究邁向新高度。在生物醫學影像技術的發展歷程中,近紅外二區熒光寬場成像系統是一座重要的里程碑。它突破了傳統成像技術的瓶頸,開啟了近紅外二區成像的新時代。從原始的原理提出到如今的廣泛...
骨靶向藥物評估:分布與療效的全鏈條追蹤通過X射線定位骨骼解剖結構,熒光標記骨靶向納米藥物(如1100nm標記的阿倫磷酸鈉偶聯納米粒),系統可量化藥物在骨組織的蓄積效率(24小時達15.6%ID/g)及亞細胞分布(溶酶體逃逸率35%)。在骨質疏松醫治實驗中,雙模...
全光譜小動物活體成像系統在病毒感染模式研究中發揮著重要作用。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,...