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

传统的生物成像窗口主要集中在可见光和近红外一区,然而这些波段在成像时存在诸多限制。光在生物组织中传播时,会受到吸收和散射作用的影响,导致成像深度有限,图像的信背比不理想,成像对象常常局限于细胞及厚度较薄的组织样品。而且,生物组织的自发荧光会成为图像背景干扰,降低图像信背比,使目标信号的清晰度下降。此外,较短波长的激发光光子能量更高,安全阈值较低,过强的激发光可能会对生物组织造成损伤。

近红外二区(900 - 1880 nm)荧光成像则有效克服了这些问题。由于其波长较长,光在生物组织中的散射和吸收明显减少,从而能够实现更深的组织穿透。同时,近红外二区荧光成像的背景干扰更小,能够提供更高的信背比和空间分辨率,让我们可以更清晰地观察生物体内的微观结构和生理过程。 近红外二区显微成像系统支持多色荧光同时成像,解析肿块.微环境的细胞组成与空间分布。山东近红外二区显微成像系统欢迎选购

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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。近红外二区显微成像系统厂家供应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。

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在以往的科研成像中,X射线成像和荧光成像往往是“各自为政”。X射线成像擅长展示骨骼、组织等的结构信息,就像给物体拍了张“骨架照片”,能清晰呈现内部的硬组织架构,但对于生物分子层面的细节,它常常力不从心。而荧光成像则专注于生物分子和细胞层面的标记与观察,如同给微观世界点亮了一盏彩色的灯,让我们能追踪特定分子或细胞的活动,可它对整体的解剖结构显示较为模糊。这就好比一个探险家,有地图却看不清地形细节,有放大镜却找不到方向,两种成像技术单独使用时的局限性,严重限制了科研人员对复杂生物系统的认知。

揭秘小动物活体成像系统:开启微观生命研究的大门

小动物活体成像系统的原理基于分子影像学概念。通过给小动物体内的目标细胞或分子“贴上”特异性的分子探针标签,这些探针就像一个个小信号源,当它们与目标结合后,会发出各种信号,比如荧光、生物发光等。成像系统中的高灵敏度探测器就像敏锐的“小耳朵”,能够捕捉到这些微弱信号,并将其转化为直观的图像,展现在科研人员面前。这样,科研人员就能清晰地看到小动物体内正在发生的微观变化。 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。

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术中实时导航:从科研到临床的转化桥梁近红外二区显微成像系统的便携导航模块(重量<1.5kg)可直接集成于手术显微镜,在肿块切除术中提供实时荧光导航。临床前实验显示,1200nm探针标记的肿块边缘识别精度达0.1mm,较传统可见光导航(精度0.5mm)提升5倍,在乳腺*保乳手术模型中使肿块残留率从25%降至3%。系统支持术中光谱实时分析,通过探针荧光寿命差异区分肿块与正常组织,进一步降低误切风险。采用超连续谱光源的近红外二区系统,支持多波长快速切换满足不同探针激发需求。该系统在近红外二区实现基因表达产物的实时定位与定量分析。中国台湾近红外二区显微成像系统销售价格

配备高速光谱仪的近红外二区系统,实时监测生物分子的光谱动态变化。山东近红外二区显微成像系统欢迎选购

宽场荧光成像作为一种常用的成像方式,在近红外二区成像中发挥着重要作用:-快速成像:采用激光宽场照射激发,以二维面阵探测接收荧光信号,能够一次性生成二维图像,提高了成像速度,适合对动态生物过程进行实时观测。-操作简便:不需要复杂的光束聚焦以及点激发装置,对实验人员的操作要求较低,有利于技术的推广应用。-高时空分辨率:对比其他成像技术,宽场荧光成像在时间和空间分辨率上具有明显优势,能够捕捉到生物体内瞬间发生的变化。山东近红外二区显微成像系统欢迎选购

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