近红外二区显微成像系统基本参数
  • 品牌
  • 数联生物科技
  • 型号
  • M-NIR-II
近红外二区显微成像系统企业商机

骨组织微结构成像:从发育到修复的全程解析系统结合X-ray微CT与近红外二区荧光成像,构建骨组织的结构-功能联合分析。在骨质疏松模型中,X-ray模块量化骨小梁厚度(误差<5%),荧光模块通过1150nm标记的成骨细胞特异性探针,显示新骨形成区域,两者配准后可计算骨形成速率(BFR)与骨吸收表面(ES/BS)的动态平衡。该技术在抗骨质疏松药物筛选中,可将药效评估周期从8周缩短至4周,且数据重复性CV<8%。近红外二区显微成像系统的高通量载物台,支持多样本并行成像提升实验效率。基于微透镜阵列的并行成像技术,让近红外二区系统实现高通量细胞筛选。青海X射线-荧光近红外二区显微成像系统价格对比

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深度穿透,直达深层组织传统的可见光和近红外一区成像,由于光在生物组织中传播时,会受到血红蛋白、黑色素等物质的强烈吸收以及组织的散射作用,成像深度往往十分有限,一般只能对细胞或者较薄的组织样品进行成像。而近红外二区(1000-1700nm)的光,波长更长,光子能量更低,在生物组织中传播时散射和吸收明显减少,能够轻松穿透更深的组织,让我们可以观察到动物体内更深处的生物学过程,比如大脑深层的神经活动等。

高分辨率与信噪比,图像清晰呈现生物组织在可见光和近红外一区成像时,存在明显的自发荧光现象,这些自发荧光会形成背景干扰,降低图像的信背比(SBR),使得目标信号的清晰度大打折扣。近红外二区成像则不同,在这个波段,生物组织的自发荧光极其微弱,几乎可以忽略不计,这就提高了图像的信背比,能够为我们呈现出更加清晰、准确的图像,帮助科研人员更精细地观察生物体内的细节,例如微小的血管结构、细胞层面的变化等。 小动物近红外二区显微成像系统答疑解惑近红外二区显微成像系统配备软件,支持多模态数据的三维配准与融合分析。

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代谢成像:无标记的生理状态监测基于NAD(P)H和FAD的内源性荧光特性,系统在近红外二区实现无外源性标记的代谢成像。在糖尿病模型中,肝脏NADH荧光强度(450nm激发,1100nm检测)与血糖水平呈负相关(r=-0.92),可实时反映肝细胞氧化还原状态;在肿块研究中,通过1150nm处的脂质荧光成像,量化*细胞内脂滴分布,与Warburg效应(葡萄糖摄取率)的相关性达0.85,为代谢重编程研究提供可视化工具。配备自动温控样本台的近红外二区显微成像系统,维持37℃生理环境保障样本活性。

在生命科学研究的奇妙世界里,小动物们常常担任着重要角色。以往,研究人员要想了解它们体内的细胞活动、基因表达等情况,往往需要解剖,这不仅无法对同一动物进行长期观察,还可能因为个体差异影响研究结果。如今,一种神奇的技术——小动物活体成像系统,彻底改变了这一局面。

小动物活体成像系统作为生命科学研究的强大工具,正不断推动着我们对微观生命世界的认知。未来,随着技术的不断进步,它将在更多领域发挥重要作用,为解决人类健康问题带来更多的希望和可能。如果你对生命科学充满好奇,那就持续关注我们,一起探索更多生命科学的奥秘吧! 配备自动温控样本台的近红外二区显微成像系统,维持37℃生理环境保障样本活性。

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什么是小动物活体成像系统简单来说,小动物活体成像系统就像是一台能看清小动物身体的超级“相机”。它可以在不伤害小动物的前提下,对其体内的生物过程进行细胞和分子水平的成像。 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。江西荧光近红外二区显微成像系统共同合作

智能光谱分离算法加持,该系统在近红外二区消除荧光探针光谱重叠干扰,获取纯净影像数据。青海X射线-荧光近红外二区显微成像系统价格对比

自适应光学技术:消除组织散射的影像系统内置的自适应光学模块(基于变形镜校正)可实时补偿组织散射引起的波前畸变,在10mm深度成像时将分辨率从20μm提升至8μm。在小鼠乳腺肿块成像中,该技术使肿块边缘的微绒毛结构(直径1-2μm)清晰可辨,配合光谱分析可区分增殖细胞(高NADH荧光)与凋亡细胞(低线粒体膜电位),为肿块侵袭性评估提供形态与功能双重指标。近红外二区显微成像系统支持实时三维成像,以10帧/秒速度记录神经元活动的时空动态。青海X射线-荧光近红外二区显微成像系统价格对比

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