当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

小动物肿瘤测量系统

仪器信息网小动物肿瘤测量系统专题为您提供2024年最新小动物肿瘤测量系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括小动物肿瘤测量系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的小动物肿瘤测量系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合小动物肿瘤测量系统相关的耗材配件、试剂标物,还有小动物肿瘤测量系统相关的最新资讯、资料,以及小动物肿瘤测量系统相关的解决方案。

小动物肿瘤测量系统相关的仪器

  • TumorImager 2是第二代小动物皮下肿瘤测量系统。TumorImager 2利用结构化激光扫描技术,对活体动物皮下肿瘤照射扫描,通过Tumor Manager软件,在电脑里生成3D图像和数据,并对图像综合数据分析。一般应用于小动物皮下肿瘤组织的扫描、测量、分析,特别是在抗肿瘤药物临床前研究中,对肿瘤进行疾病发生机制和药物筛选的研究。目标客户主要有肿瘤学及抗肿瘤研究的科研院所、医院、药企,以及为这些单位提供技术服务的企业和模式动物中心等等。尤其是开展抗肿瘤药物临床前研究的单位。皮下肿瘤移植后,随着它的生长和给药研究,需要多次跟踪测量肿瘤生长状况。传统的小动物皮下肿瘤测量,大都是通过卡尺人工测量、估算的,耗时长,且并极易于产生偏差和错误。Tumor Imager 2采用的激光扫描测量技术迅速、简便,重复性好、误差小,且数据经软件自动存储和分析,不但节约了大量人力,更重要的是提供了一种准确、可信的测量报告。产品特点:* 快速精确测量小动物皮下肿瘤体积,可选择自动和手动肿瘤分割模式* 自动保存肿瘤图像,进行跟踪和日后分析* 提高P值准确性和检测的灵敏度* 扫描时间1秒,实时数据分析时间2秒* 几秒内准确测出肿瘤体积* 小动物不需麻醉,减少劳动成本* 消除手工测量的主观偏差和记录的错误* 肿瘤形状独立测量* 可快速切换手持和支架固定两种模式* 可准确测量坏死肿瘤* 真正意义上的高通量测量系统技术参数:* 扫描模式:手持和支架* 肿瘤最大长度:30 mm* 肿瘤最大高度:20 mm* 扫描时间:1 sec* 自动分割时间:~3 sec* 手动分割模式:触摸屏,鼠标* 分辨率, Z轴:50μm* 电脑接口:USB 3.0* 图像格式:480×640 JPG* 表面轮廓格式:OBJ,PLY(均为3D模型格式)* 用户操作方式:触摸屏、鼠标、脚踏板、扫描键 TumorImager2与传统卡尺方法对比参数卡尺TumorImager平均误差-0.36-0.1测量时间7-10s1s记录时间9s肿瘤形状分割半椭圆形无需分割肿瘤长径尺寸无限制3cm操作者人数1-21TumorManager软件与传统实验方法对比功能传统实验方法TumorManager数据记录电子表格SQL服务器数据库统计有限的不受限数据保护密码数据库、密码、任务和操作人员管理肿瘤计算根据经验,使用多种公式计算实时计算体积、TDT、Log Cell Kill等数据显示需要额外的软件或程序支持实时显示图表、曲线动物分类人工或程序分类根据体积、重量报告图表,手工制作成word、PDF、Excel等30多种方案、数据的报告形式典型用户
    留言咨询
  • 主要用于小动物(Luciferase)荧光素酶标记成像,荧光(如Cy2、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、ICG等)标记成像,应用于靶向肿瘤探针,药物研究,抗体研究,基因表达等小动物活体实验。
    留言咨询
  • AniView Kirin小动物活体三维成像系统 主要特征 ● 极高的检测灵敏度 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统采用国际先进的背部薄化、背部感光超低温CCD相机,其具有超高的量子效率的同时还具有超低的暗电流,搭配F0.95超大光圈定焦镜头以及高透过性滤光片,使其具有无与伦比的检测灵敏度,可实现体外单个细胞或体内<50个细胞的检测。极高的检测灵敏度对于生物发光标记细胞的检测极为有效,可实现肿瘤细胞生长过程中的早期观测以及肿瘤转移的及时监测,帮助研究者及时准确地把握肿瘤的生长动态。对于部分复杂珍贵的细胞样品,可以在减少细胞使用量的情况下,实现活体内的成像检测。● 出色的成像视野 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统可实现高达250mm的视野,既可以满足5只小鼠同时成像,还可以实现局部位置准确成像。● 全局激发光源 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统在采用LED光源的基础上,配置自主研发的激发装置,保证整个视野拥有光源均匀性。● 准确的透射成像 在动物荧光活体成像实验中,大部分荧光信号都集中在肝脏、肺部等器官,相对较深的位点,使得透射式的荧光激发光源比照射式具有更强的穿透能力,从而提高了荧光检测的灵敏度。 相机模块和透射式的激发光源分别位于小鼠的上下两端,因此相机两侧不会产生因激发光源照射而产生的动物自身背景荧光,大大提升荧光检测的信噪比。● 三通道气体麻醉系统 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备专业的气体麻醉系统(AA-600多功能气体麻醉系统),其在暗箱内部配备两个麻醉面罩,分别位于三维扫描成像和二维高通量成像。专业设计的面罩保证了每个通道均匀的气体输出量,避免不同小鼠之间气体麻醉程度的差异。 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备回风过滤系统,在暗箱内形成负压后进行回收,避免气体散逸到空气中。相较于传统麻醉气体回收效率较低,暗箱内麻醉气体残留较多以及可能对实验人员造成影响等缺点,AniViewKirin更科学、更环保。 AA-600多功能气体麻醉系统具备小鼠尾静脉辅助注射功能,可实现尾静脉快速注射。● 智能热风循环系统 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统创新性地采用智能热风循环系统,将暗室内空气进行加热(室温-40℃)并循环流动,使热量与动物充分接触,减少动物的应激反应,确保成像结果更加准确。● 精确定量的三维成像 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备三维激光扫描仪,可对小鼠进行三维轮廓扫描成像,并通过软件算法实现体内器官的源重构。软件可通过对不同动物、不同波长、不同深度的生物发光信号进行分析计算,重构出动物体内生物发光信号的三维模型,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得生物发光位点的位置、深度等准确信息。 与生物发光类似,AniView Kirin 小动物活体三维成像系统还可以根据透射荧光光源对动物样品的激发,然后采集不同角度、不同位置体表荧光信号的强度、分布进行数学模拟分析,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得荧光位点的位置、深度等准确信息。● 强大的光谱分离功能 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统采用多达12种激发光源以及18种发射滤光片(最多可配备22种),所有滤光片均采用镀膜处理,保证透光率≥90%,且截止深度为OD6。数量众多的窄带宽滤光片配合复杂的光谱分离算法,能够对动物自发荧光进行背景扣除,同时也可以对多种荧光材料进行分离,从而实现标记物的自动区分。
    留言咨询
  • 动物肿瘤测量仪,非常适合对大鼠小鼠等动物的皮下肿瘤进行快速测量、分析,精确测量动物肿瘤并对肿瘤信息存档与跟踪。主要技术参数: 测量范围:0-25mm最大肿瘤尺寸:20*20*20mm 3D测量精确度:0.3mm 图像捕捉时间:0.1s 接口:USB 2.0 相机:1600*1200 像素(2MP) 工作距离:50mm动物肿瘤测量分析仪的主要特点: 手持式成像装置,实现立体成像; 适合测量不同尺寸的肿瘤; 方便使用:触屏式电脑,操作方便; 内置软件,自动计算肿瘤尺寸,跟踪整个实验进展。 快速,高效,保证了高通量和可靠测量; 全自动测量跟踪系统; 实时数据分析与处理。 部分用户: Hunter College, CUNYVanderbilt University Medical CenterHainan Medical UniversityHoward Hughes Medical InstituteMemorial Sloan Kettering Cancer CenterCancer Center AmsterdamGlaxoSmithKlineImecK.U.LeuvenNeuro-Electronics Research FlandersPepricPharmaVizereMYNDUniversity GhentSEPS PharmaVlaams Instituut voor BiotechnologieUniversity AntwerpThromboGenicsJanssen PharmaceuticaCity University of Hong Kong参考文献:1.Adams EJ, Karthaus WR, Hoover E, et al. FOXA1 mutations alter pioneering activity, differentiation and prostate cancer phenotypes. Nature. 2019 571(7765):408-412. doi:10.1038/s41586-019-1318-9.2.Zhang Z, Zhou C, Li X, et al. Loss of CHD1 Promotes Heterogeneous Mechanisms of Resistance to AR-Targeted Therapy via Chromatin Dysregulation. Cancer Cell. 2020 37(4):584-598.e11. doi:10.1016/j.ccell.2020.03.001.3.Santich BH, Park JA, Tran H, et al. Interdomain spacing and spatial configuration drive the potency of IgG-[L]-scFv T cell bispecific antibodies. Sci Transl Med. 2020 12(534):eaax1315. doi:10.1126/scitranslmed.aax1315.4.Park JA, Xu H, Cheung, I, et al. Abstract B38: Tetravalent bispecific antibodies specific for HER2 and disialoganglioside GD2 to engage polyclonal T cells for osteosarcoma therapy. Cancer Res. 2018 78(19),B38.doi:10.1158/1538-7445.PEDCA17-B38.5.Wu CF, Wu CY, Lin CF, et al. The anticancer effects of cyanidin 3-O-glucoside combined with 5-fluorouracil on lung large-cell carcinoma in nude mice. Biomed Pharmacother. 2022 151:113128. doi:10.1016/j.biopha.2022.113128.6.Wang L, Hoseini SS, Xu H, et al. Silencing Fc Domains in T cell-Engaging Bispecific Antibodies Improves T-cell Trafficking and Antitumor Potency. Cancer Immunol Res. 2019 7(12):2013-2024. doi:10.1158/2326-6066.CIR-19-0121.7.Grochowska A, Statkiewicz M, Kulecka M, et al. Evidence supporting the oncogenic role of BAZ1B in colorectal cancer. Am J Cancer Res. 2022 12(10):4751-4763. 8.Hoseini SS, Vadlamudi M, Espinosa-Cotton M, et al. T cell engaging bispecific antibodies targeting CD33 IgV and IgC domains for the treatment of acute myeloid leukemia. J Immunother Cancer. 2021 9(5):e002509. doi:10.1136/jitc-2021-002509.9.Beguin E, Gray MD, Logan KA, et al. Magnetic microbubble mediated chemo-sonodynamic therapy using a combined magnetic-acoustic device. J Control Release. 2020 317:23-33. doi:10.1016/j.jconrel.2019.11.013.10.Mao N, Gao D, Hu W, et al. Aberrant Expression of ERG Promotes Resistance to Combined PI3K and AR Pathway Inhibition through Maintenance of AR Target Genes. Mol Cancer Ther. 2019 18(9):1577-1586. doi:10.1158/1535-7163.MCT-18-1386.11.Wu Z, Guo HF, Xu H, et al. Development of a Tetravalent Anti-GPA33/Anti-CD3 Bispecific Antibody for Colorectal Cancers. Mol Cancer Ther. 2018 17(10):2164-2175. doi:10.1158/1535-7163.MCT-18-0026.12.Poty S, Mandleywala K, O'Neill E, et al. 89Zr-PET imaging of DNA double-strand breaks for the early monitoring of response following α- and β-particle radioimmunotherapy in a mouse model of pancreatic ductal adenocarcinoma. Theranostics. 2020 10(13):5802-5814. doi:10.7150/thno.44772.13.Hoseini SS, Guo H, Wu Z, et al. A potent tetravalent T-cell-engaging bispecific antibody against CD33 in acute myeloid leukemia. Blood Adv. 2018 2(11):1250-1258. doi:10.1182/bloodadvances.2017014373.14.Zhang Z, Karthaus WR, Lee YS, et al. Tumor Microenvironment-Derived NRG1 Promotes Antiandrogen Resistance in Prostate Cancer. Cancer Cell. 2020 38(2):279-296.e9. doi:10.1016/j.ccell.2020.06.005.15.Poty S, Carter LM, Mandleywala K, et al. Leveraging Bioorthogonal Click Chemistry to Improve 225Ac-Radioimmunotherapy of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Clin Cancer Res. 2019 25(2):868-880. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-1650.请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
    留言咨询
  • 恒光智影自主研发最新的近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。这是一款多色成像系统,可实现全波段(400-1700 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 1. 活体穿透深度高于 15 mm2. 空间分辨率优于 3 μm3. 荧光寿命分辨率优于 5 μs4. 高速采集速度优于 1000 fps(帧每秒)5. 精准光热治疗模块6. 可定制多模态系统 (X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等) 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
    留言咨询
  • 小动物自由基成像系统ERI TM 600采用突破性的新一代高速电子顺磁共振(EPR)成像技术,能够对小动物体内的自由基、氧分压等指标进行活体成像。具有分辨率高、高敏感度、高采集速度等特点。非常适合监测生物体内的氧分压,氧化还原态,氧化应激和pH等参数,并能够重构出三维图像。应用领域+ 肿瘤实时监测成像+ 神经退行性疾病诊断+ 脑神经系统疾病氧化还原状态成像 + 肿瘤氧分压成像 + 缺氧区域氧浓度监测与缺氧机制研究+ 活性氧成像和氧化应激ERI TM 600工作原理 向小动物体内注射含未成对电子的自旋探针,小鼠内的生理环境会影响自旋探针的波谱特性,当施加一个磁场时,仪器可检测未成对电子在外加磁场中的跃迁,进而获得探针在每个位置的含量,摄取及排出速率和转化速率等数据并构建图像。专为活体动物所开发的样品池。具备温度控制、换气和鼠脑固定装置。高精度位移台控制装置,保证测量位置的。ERI TM 600设备参数灵敏度(25g小鼠样本体内测量OXO63)标记物浓度:70 μl( 90 mM, 剂量 0.25 μM/g)信噪比:112(100 ms 测量时间)分辨率数字分辨率:16 bit磁体分辨率:10 mG稳定性磁场噪音:5 mG磁场稳定性:20 mG波源工作频率:575 MHz大校准输出功率:500 mW共鸣器大调制幅度: 50 G调制频率: 1 kHz相位分辨率:数字 0.01q因子:高800样品腔孔径:34 mm测量体积: 20 cm3磁体性能大磁场强度:500 G磁场均匀性: 20 ppm梯度强度:13 G/cm磁体和磁体电源有自己的冷却系统磁场控制器性能磁场设定分辨率:10 mG扫描速度:高 300 000 G / s磁场范围: 0.01 G – 500 G for CW and 0.01 G – 50 G for rapid scan信号通道性能扫描方法: CW, multiharmonics, rapid scan光谱测量时间: 1 ms – 10 s3D图像测量时间: 快 4.5 s (225 projections)测试数据■ 监测自由基在体内随时间的分布与药代动力学■ 与CT联用实现对自由基在颅骨表面的共定位■ 小鼠整体3D动态电子共振成像 向小鼠体内注射自旋探针后,仪器检测探针信号强度:探针先散布至全身,随着时间推移在膀胱中聚集。每张三维图像成像间隔4.5 s,由225张投射图像组合而成。图1 自旋探针在小鼠体内的空间分布■ 肿瘤氧分压成像 裸鼠植入LNCap(人前列腺癌)12天后,注射自旋探针,整体检测氧分压。肿瘤病灶区域相比其他区域氧分压显著降低。三维图像成像间隔8 min,由8000张投射图像组合而成。发表文章1. Elas, Martyna, et al. "Electron Paramagnetic Resonance Imaging-Solo and Orchestra." Medical Imaging Methods. Springer, Singapore, 2019. 1-42.2. Gonet, Michal, Boris Epel, and Martyna Elas. "Data processing of 3D and 4D in-vivo electron paramagnetic resonance imaging co-registered with ultrasound. 3D printing as a registration tool." Computers & Electrical Engineering 74 (2019): 130-137.3. Elas, M. "Martyna Elas, Martyna Krzykawska-Serda, Micha? Gonet, Anna Kozińska, and Przemys?aw M. P?onka." Medical Imaging Methods: Recent Trends (2019): 14. Czechowski, T., et al. "Adaptive Modulation Amplitude in 2D Spectral-Spatial EPR Imaging." Acta Physica Polonica A 133.3 (2018): 710-712.5. Penkala, Krzysztof, et al. "Graphene-based electrochemical biosensing system for medical diagnostics." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.6. Chlewicki, Wojciech, et al. "Performance of image reconstrucion algorithms in electron paramagnetic resonance tomography with multiharmonic analysis." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.
    留言咨询
  • 小动物活体光学成像系统PE小动物活体光学成像系统IVIS Lumina LT是 新推出的第三 代小动物活体光学二维成像平台,该系统具有高灵敏度生 物发光和荧光成像性能。该系统配备高灵敏 CCD 相机、 不透光成像室和全自动化的分析功能。作为小 动物活体成像平台,IVIS 系统包括一整套实验室认可 的实用配件。PE小动物活体光学成像系统IVIS Lumina LT主要性能:1、 高灵敏度生物发光二维成像2、覆盖至近红外光谱波段范围的荧光成像3、基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素 成像4、为您量身定制的可扩展工作流程5、市场上全面和的小动物活 体光学成像系统,包括出色的成像技 术、试剂和特点一:定量、灵活、可扩展通过 5 - 12.5 (cm) 可调节视野以及扩展镜头,可将视野范围扩展至 2.5 - 24 (cm)。 利用此功能可以对五只小鼠或两只中等体型大鼠进行同时成像。Lumina LT 也可 进行培养皿或微孔板等体外成像应用。该系统还带有高级的动物操作功能,包 括可加热型动物载物平台、气体麻醉和 ECG 监测系统。特点二:出色的成像结果IVIS Lumina LT 同时具备高质量的荧光和生物发光成像功能,并且滤光片能用于绿光至近红外范围的所有荧光成像。所有 IVIS 仪 器出厂前均经过复杂且严格的光学校准,保证在同一实验条件下,使用不同仪器所获取的成像数据的*性及可重复性,方便不 同用户间的数据验证及交流。此外,Living Image 软件结合仪器校准、背景扣除和图像算法,使用户获得高质量、可重复性的 定量结果。IVIS Lumina LT — 激发和发射滤光片标准配置特点三:可选的多光谱分离成像升级IVIS Lumina LT 提供升级选项,可升级至 Lumina III 系统,通过该系统并且结合纯光谱分析算法 (CPS) 进行多光谱分离。纯 光谱分析算法可以利用生成光谱库的软件工具准确去除自发荧光并实现多光谱成像。该系统可以同时成像多个荧光报告基因,从 而在同一动物体内获得多个生理结果。此升级选项包含 19 个激发滤光片和 7 个发射滤光片,可以对绿光至近红外光范围的荧光 报告基因进行多光谱成像。视野图 1.IVIS Lumina LT 成像系统提供 5 个成像视野。多重报告基因的成像 图 2.对同一动物的多重报告基因成像。使用酶激活型荧光探针Cat B 680 FAST 监测 4T1-luc2 肿瘤模型中组织蛋白酶 B 的活性。OsteoSense 800 靶向骨架结构。双报告基因的成像——高分辨率的离体成像应用。图 3.双报告基因成像——高分辨率应用。患有肺炎球菌性脑膜炎小鼠的细菌荧光素酶 (500 nm) 和 GFAP (620 nm) 脑部成像。Kadurugamuwa et al.,Infection and Immunity,2005 。特点四:专业的活体光学成像分析软件 - Living Image结合的校准和仪器设置,研究者可以长时间监测信号,从而进行纵向观测研究。药物研发实验结果显示(图 4),肿瘤信号在为期 35 天的实验过程中发生了 3 个数量级的变化。利用 Living Image 软件功能,使用者能够进行荧光和生物发光成像。图 4.的校准功能进行长期纵向研究以及将不同实验室的结果进行对比。IVIS Lumina LT 内部配置CCD 相机高灵敏度 CCD,芯片尺寸为 13 x 13 (mm2),像素数量 为 1024 x 1024背照射、背部薄化科学 1 级 CCD 可在整个可见至近红 外光谱上提供高量子效率16 位数字转换器提供广泛的动态范围CCD 以热电方式 (Peltier) 冷却至 -90℃,确保了低暗电 流和低噪音成像暗箱高品质避光成像暗箱高聚光透镜,光圈范围:f/0.95 – f/16成像视野范围:5 x 5 (cm2) - 12.5 x 12.5 (cm2) 可选配扩展至 2.5 x 2.5 (cm2) - 24 x 24 (cm2)8 位发射滤光片转轮可完整升级至 Lumina III 系统用于明场成像的 LED 灯加热型动物承载平台所有部件均为电动控制ECG 监测系统用于平面多光谱成像的选配发射滤光片转轮集成的气体麻醉接口位于成像暗箱内的气体麻醉口可同时对 5 只小鼠进行 持续成像小动物活体光学成像系统" width="300" height="343" style="margin:0px padding:0px font-size:inherit line-height:inherit font-weight:inherit vertical-align:middle background-image:initial background-position:initial background-repeat:initial background-attachment:initial border:0px max-width:100% height:auto max-height:100% "
    留言咨询
  • Paragon XHD是全球新近发布的一款超高频率、临床前研究应用的小动物超声影像系统。该影像系统采用全球先进的CMUT(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers-电容式微机电超声换能器)半导体技术,集成多达60多项全球专利技术在美国硅谷研发而成。系统独具的微米级成像分辨率,为临床医生和科研工作者诊断小动物的浅表组织提供了清晰的二维图像和丰富灵敏的彩色多普勒血流图像;满足了他们对小动物皮下血流和脏器肿瘤状态观察的需求。该系统方便实时的无创操作为实验的反复验证、长期观察提供了极大的便利性。适用于大鼠、小鼠、兔子和鱼等多种实验动物的需求,应用于肿瘤,心血管,发育,药物研发,泌尿学,生殖医学等领域。产品特点产品规格
    留言咨询
  • 三维光学成像系统一、概述IMAGING 200pro是一台真正实现三维光学成像功能的活体成像设备,具有超高的三维成像分辨率,三维光学成像定位精度达亚毫米级别。运用先进的三维成像算法,在三维空间实现对肿瘤等病灶的准确定位和诊断。 二、产品特点高灵敏度采用超高像素、科学级制冷CCD相机,制冷温度低至 -100 ℃,最大程度降低暗电流,实现微弱光信号捕获,保证在快速的成像同时具备超高的灵敏度与成像质量。 高精度超高像素分辨率镜头,以及绝对封闭的暗箱设计,实现高分辨率和足够深度的荧光成像和生物发光成像,3D光学成像定位精度≤1mm。 多模态具有二维生物发光成像、三维生物发光成像、二维荧光分子成像、三维荧光分子成像、连续图像采集、实时成像等多种图像采集方式。 软件功能强大自主研发配套软件,人性化操作界面,使用者可以快速上手操作。自主研发分析软件功能全面,具有数据定量分析、2D/3D自定义渲染、视频制作、多种荧光伪彩颜色、多种数据格式输出等功能。 三、可升级模块Micro-CT成像模块多模态成像融合模块放疗计划系统模块动物气体麻醉模块#小动物活体成像 #小动物成像 #活体成像 #小动物ct #小动物CT成像 #Micro CT成像#二维/三维光学成像 #生物发光成像 #分子荧光成像 #多模态成像 #三维多模态精准成像
    留言咨询
  • 产品功能:  1. 造影剂弛豫性能(体外及或活体内)评价  2. 药物对肿瘤的作用评价  3. 肿瘤病灶排查  4. 纳米颗粒/离子/微生物含量快速测定分析;  适用范围:   造影剂弛豫率测试;  临床前小动物(实验鼠等宽度小于40mm小动物)活体实验;  纳米颗粒溶液/离子溶液/微生物溶液;  溶液量≥100ul;小动物体重范围:1~45g   性能特点:  1. 1.0T永磁体:优质的磁场均匀性提供更高的图像分辨率,有效提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描;  2. 适应性:适应性广,可扫描45g以内的所有动物;样本不会受到辐射,无任何压力;  3. 无损快速:对样本无损,非侵入性测试,扫描快速,仅数分钟即可得到结果;  4. 操作使用:操作简单,使用便利,自动寻优参数,三步即可完成一次成像,无需深入理解原理;  5. 数据后处理:选配图像处理软件实现图像RIO提取、伪彩、三维重建、测距等数据处理;  6. 模块化设计:可选配气体麻醉系统等;  7. 场地要求简单,无需特殊维护:小巧实用,对环境无特殊要求,维护成本低,无附加耗材;无需准备特殊的MRI屏蔽室。  软件介绍:  1. MRI成像软件:功能强大、操作简便、设计开放、使用灵活   -提供了多种不同的脉冲序列,满足不同用户核磁成像的不同需求;  -设计可调节的脉冲宽度、脉冲幅度以及触发时间,真正的让用户来控制脉冲序列   -使用者无需对核磁理论进行那个深入的理解,即可进行操作测试。  -界面简洁,操作简单:控制台界面简单; 三步式完成成像;  2、图像处理软件:  -MRI图像专业处理软件,功能强大;  -具有图像差减、统一映射、滤波,伪彩、图像拼接、ROI提取、数据导出、阈值处理、饱和度计算、反色处理及角度测量等各大功能,使得MRI 数据发挥更广阔的用途。
    留言咨询
  • 荧光小动物活体成像 400-860-5168转3078
    活体成像技术是肿瘤生长观察和迁移监控的理想方法,可以实现对同一生物个体的长时间示踪,提高了实验数据的可比性,提供了最为直接的生物个体水平的证据。荧光蛋白法是使用得最为成熟和普遍的方法,即建立转基因表达GFP/RFP的肿瘤细胞系,植入裸鼠体内,通过终端的检测设备激发GFP/RFP即可示踪肿瘤的生长和迁移。荧光探针法是近年来较为流行的方法,即向肿瘤动物模型直接注射NIR(近红外)染料标记的探针,由于肿瘤所特有的生物学特性,探针会富集在肿瘤生长的区域,通过终端的检测设备激发NIR染料即可观察肿瘤。FluorVivo系列:从个体到细胞的体内成像 FluorVivo系列是专注于荧光检测的小动物活体成像系统,其产品线提供了一套从个体水平到细胞水平的体内成像的解决方案。 FluorVivo系列的技术优势 全波长范围内用户定制通道,通道数量1或3可选。同时成像GFP和RFP。毫秒级快速成像,实时动态监测,可生成Video。实时光谱分离,去除背景荧光,有效提升信噪比。配备脚踏板成像装置,方便易用,可开门操作。标配FluorVivo成像与分析软件。全波长范围内用户定制通道 不同的用户有不同的检测需求,而市面上大多数的相关设备均是预制通道,限制了用户对染料的选择。FluorVivoTM系列可以在全光谱范围内(从蓝光至近红外),由用户根据自身的需求定制通道,有效节约您的硬件投资。 毫秒级快速成像,可生成Video FluorVivoTM系列可以实现毫秒级曝光,快速生成图像,并且可以长时间动态示踪,生成Video 实时光谱分离 动物体在可见荧光的范围内本身具有比较强的自发荧光,FluorVivoTM系列的软件预制了光谱分离 (Spectral Separation/Unmixing)的算法,能够有效去除杂光的干扰,凸显靶标物的信号。 方便快捷,可开门操作 由于具有光谱分离的技术,FluorVivoTM系统可以实现开门操作,这样则无需麻醉动物,用双手固定动物即可快速拍照。同时,FluorVivoTM系统配备有脚踏板成像装置,在双手固定动物的同时,用脚触动脚踏板即可拍照,无需双人配合。 FluorVivo成像与分析软件 FluorVivo系列的所有型号都标配有FluorVivo软件,界面友好,提供图像捕获、视频录制、信号区域快速识别与定量、背景扣除与光谱分离等操作 FluorVivo Pathfinder——荧光介导的小动物手术操作平台 在活体成像观察完成后,需要切取动物模型的病灶(包括原发灶和转移灶)进行组织化学等分析。FluorVivoTM Pathfinder是荧光介导的小动物手术操作平台,使得这一过程变得“特异性可视化”,借助光源的照明能够准确地区分出病灶与健康组织,且不易遗漏微小的转移灶。 FluorVivoTM Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging FluorVivo Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging 利用FluorVivoTMMag可以在活体内观察到单细胞,有助于深入了解肿瘤细胞与宿主微环境的相互作用,提供更多的信息。同时,FluorVivoTMMag也可以作为一个具有放大作用的外科手术操作平台。FluorVivoTMMag通过FluorVivo软件驱动第三方的体视显微镜/荧光显微镜,同时再加配INDEC Biosystems的数码彩色相机。 用户可以根据自身的需求选择不同的显微镜。一份单拷贝的FluorVivo软件即可分别驱动FluorVivoTM 100/300的暗箱和FluorVivoTM Mag,构成一个从个体到细胞的体内成像平台。用户可根据预算构建平台,例如,先购买暗箱式的成像系统,再升级连接到第三方的显微镜设备。 INDEC Biosystems和AntiCancer属于合作伙伴关系,前者制造小动物活体成像的硬件检测设备和数据分析软件,后者提供各种荧光转染的细胞系和转基因动物模型,且为INDEC Biosystems提供应用服务。
    留言咨询
  • Optiscan探头式小动物活体共聚焦成像系统 产品介绍:FIVE2探头式小动物活体共聚焦成像系统采用了手持探头式成像方式,活体动物层面的高分辨率可达到0.5微米级别,可在活体动物层面观察到组织或者细胞的病理切片信息,细胞或者亚细胞级别的染色信息,抗体表达情况,荧光染料,纳米粒子的分布情况等,广泛应用于实验动物肝脏,肾脏,呼吸道,胃肠道,口腔,肿瘤,淋巴组织,脑部,骨骼,生殖器等的活体显微观察中。 主要特点:1. 活体层面最小0.5微米级别分辨率,可直接观察到活体的组织和细胞情况;2. 深度可达400μm,可进行不同层面扫描成像并合成3D结果;3. 探头式成像,成像角度和位置更灵活,可观察更多切面;4. 可进行实时动态采集,设置帧频采集速度并进行长时间采集;5. 采用荧光成像的方式,可选用多种商业化的荧光探针,易标记;6. 操作简单,无需复杂设置参数,无需专门人员负责;佰泰科技(中国)有限公司
    留言咨询
  • 多模态图像引导精准放疗系统一、概述多模态图像引导精准放疗系统SHARP 1000 ,不仅能够通过精准的X射线CT和光学分子成像,实现对肿瘤和其他疾病的精准诊断和定位,而且能够通过精准的图像引导,实现对肿瘤和其他靶区的精准照射。同时依靠全球领先的算法技术,提供了强大的软件功能,包括多模态图像融合、器官自动勾画、逆向放疗计划优化、精准计量计算。SHARP 1000完美复制了临床放疗方法和流程,帮助放射医学研究人员完成最前沿、最客观的放射生物学研究。二、产品性能优势图像清晰、定位精准迅速成像、流程自动检测灵敏、方式多样一机多用、提升效益分子影像、疗效评估三、技术优势最高的放射治疗靶区定位精度最高的成像精度最先进的放射剂量计算准确度真正的复制临床放疗技术集成深部X射线和加速器的优点基于分子影像的图像引导和治疗疗效评估基于多模态图像引导的精准照射严格的剂量学和病理学验证 四、公司服务研发团队直接对接用户科研需求全年 7*24 小时服务和实时远程支持全国范围内 10 分钟内电话响应全国范围内 1 小时内提供解决方案工程师 24 小时内到达现场#生物学辐照仪 #生物辐照仪 #小动物辐照仪 #小鼠辐照仪 #小动物X射线辐照仪 #X射线辐照仪 #X射线生物辐照仪 #生物学X射线辐照仪 #X射线CT #小动物精准辐照 #CT图像引导辐照仪 #X光图像引导辐照仪 #多模态图像引导精准放疗
    留言咨询
  • 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)系统,是利用核磁共振现象制成的一类用于医学检查的成像设备。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段被广泛应用于物理、化学、生物等领域。MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激发后产生信号,用探测器检测信号并输入计算机,经过计算机处理显示图像。FSMRI是由广东骏楠光子科技有限公司,上海寰彤科教设备有限公司联合推出的一款高性能小动物核磁共振成像系统(小动物MRI),是市场上唯一一款高场小动物核磁共振成像系统。采用独特的磁体设计,可在1.5T高场下,实现最大50mm口径,满足对大鼠/小鼠等模式动物测试。由于采用永磁体,配备自屏蔽装置,无需额外磁屏蔽,无需任何制冷剂,无维护成本。产品特点⊙ 适用于大鼠、小鼠,小动植物体等样品⊙ 多功能: T1, T2 ,3D全身/解剖成像、造影剂成像、分子成像,配置多种脉冲序列⊙ 独有磁体,高达1.5T⊙ 可实现最大Φ50mm*H80mm样品⊙ 支持高清三维成像,最高512*512*512⊙ 可选配F核,支持F检测与成像研究⊙ 高信噪:信噪比约为0. 5T 系统的20 倍,1.0T系统的2倍⊙ 空间分辨率:普通模式0.15mm,最高模式0.08mm⊙ 高均匀度:最高8ppm⊙ 磁场稳定度:频率漂移100Hz/h技术原理自旋量子数不为零的原子核(如质子)在外加磁场作用下会进动而产生磁矢量。平衡状态下,大部分的质子方向和外加磁场方向一致。当加入的射频脉冲的频率和质子进动频率一致时,低能的质子获得能量进入高能的状态,产生核磁共振现象。当撤掉射频脉冲后,共振的质子会慢慢再恢复到原来方向和幅度,这个过程称之为“弛豫”。弛豫分为横向弛豫和纵向弛豫。横向弛豫也称T2弛豫,即横向磁化逐渐减少的过程;纵向弛豫也称为T1弛豫,即纵向磁化逐渐恢复的过程。不同组织或病理组织的T1、 T2 是相对固定而又彼此差异的, 通过不同的射频脉冲序列激发、 收集组织发射 MRI 信号的频率和幅值可以用来计算组织间驰豫时间的差别, 这是 MRI 成像的基础。功能介绍大鼠全身及伪彩成像造影剂体内成像512*512小鼠全身成像512*512小鼠全身成像(肾部高清)小鼠心脏血管成像造影剂体外T1,T2测定三维成像发表文章数据1. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 2629-2637T1 加权相,尾静脉注射,肿瘤小鼠MRI成像2. ACS Nano 2022, 16, 1, 502–521T2 及T1加权成像,静脉注射,注射24h后成像3. ACS Biomater. Sci. Eng. 2020, 6, 11, 6405–6414尾静脉注射,肿瘤小鼠MRI成像,ii 注射前;iii注射Gd-DTPA 10 min;注射双模成像探针iv 1h,v 3h, vi 6h4. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 41, 45772–45788a. 1/T1与DIG纳米复合物浓度关系;b. T1加权体外DIG纳米复合物成像;c. T1加权小鼠成像5. Adv. Healthcare Mater. 2021, 10, 2100938i. 1/T1与PUCNP@Pt@siPlk1浓度关系;ii.肿瘤鼠 T1加权成像6. J. Mater. Chem. B, 2021,9, 1821-1832T1,T2测定;T2 及T1体外加权成像更多
    留言咨询
  • 小动物低温荧光断层扫描成像系统适用于各种研究领域:药物传递、神经生物学、癌症生物学、免疫学、纳米医学等领域研究。可以对细胞簇、孤立器官甚至整个动物进行高分辨率可视化。整体动物连续切片且实时荧光成像也是全球首台,它基于带有现成荧光成像、重建和分析的连续切片,可从 2D 图像提供全面的 3D 荧光和 3D 解剖图像。其他常用的成像方式只能聚焦于亚细胞结构或生成全身或特定区域的低分辨率图像。除了生成 3D 图像外,还可以进行选择性地识别和转移高价值样本切片以进行额外的组织学和成像。弥补MRI和CT的分辨率不足,更好的确定肿瘤位置和大小。冷冻成像的过程中,成像的信噪比会大幅度降低,成像质量和分辨率会大大提升,对于荧光探针的示踪可以做一个很好的补充。特点:1. 整体动物连续切片2. 整体动物3D成像及体内器官成像3. 荧光探针体内定位及定量分析4. 肿瘤位置和大小定位
    留言咨询
  • 日本理学(Rigaku)大小动物通用型3D MicroCT,高速扫描技术领先,最快18秒成像,属于生物安全性CT,自带X线屏蔽系统,操作系统与主机集成化设计,无需另做铅防护房和配备独立操作室,大小动物通用、适用于猴子、貂、比格犬,mini猪等实验动物, 特别适用于非人灵长类的心肺及脑部等研究, 可应用于再生医疗(心脏),脑血管,肿瘤,药理毒性(各种内脏器官)等实验室研究,移动方便,体积小占地面积约2㎡,不需要380V动力电源,特别适用与P3实验室等狭小空间。
    留言咨询
  • 小动物活体成像系统,NightOwl II LB 983,生物发光成像系统,活体荧光成像系统,荧光临床前成像系统,【名称】:德国伯托NightOwl II LB 983小动物活体成像系统【型号】:NightOwl II LB 983【品牌】:德国伯托Berthold【类型】:小动物活体摄影系统NightOwl II LB 983小动物活体成像系统仪器应用:肿瘤学相关研究:肿瘤的发生/发展/转移机制、肿瘤免疫、肿瘤的CART细胞治疗等药物相关研究:药理、药效、药代动力学、新药的开发、靶向药物研究、中药筛选等心血管脑科学研究:心血管疾病的发生机制、治疗;脑部疾病的机理、治疗等干细胞研究:干细胞的诱导、分化,疾病治疗等动物模型研究:肿瘤模型动物、高血压模型动物、肥胖模型动物、多标记模型动物等炎症疾病相关研究:感染型炎症研究、非感染性炎症疾病研究等材料学研究:生物材料研究、靶向载体材料研究、纳米材料研究、光热协同治疗材料研究等传染病学研究:细菌/病毒等的感染机制、治疗手段和效果等研究食品相关研究:食品的污染、改进和质保等核酸疫苗研究:核酸疫苗的开发等基因表达研究:特异性的目的基因表达研究等骨相关研究:骨形成、骨质疏松、骨修复、骨的干细胞治疗等NightOwl II LB 983生物发光成像系统仪器参数:CCD相机:背部薄化、背部感应型CCD相机;100万像素,像素尺寸13x13μm2;制冷温度-90℃(温度);满井电子容量100000e-,光感范围350-1050 nm,量子效率90%@500-700nm透镜:f 0.95,C-mount,25mm视野范围:35-725mm自动调节,35mm下样品托盘/显微镜调节视野,视野范围1.0×1.0~26×26cm2曝光时间:≥30ms-hours样本高度:312mm像素整合:1×1~16×16,增加灵敏度滤光片:波长范围340-1100nm,6位滤光片光源:≥75w卤素灯,340~750nm荧光激发模块:环形灯、双鹅颈管、Dual-line国际标准:CE暗箱尺寸:122×60×40cm(H×W×D)重量:85KgNightOwl II LB 983活体荧光成像系统仪器介绍:小动物分子影像技术(In Vivo Molecular Imaging)应运而生并飞速发展,而活体光学成像c成为其中的重要分支正逐渐被国际国内科学家熟知,并普遍用于活体动物实时观察研究体内分子水平变化情况。活体成像系统平台已成为非常成熟的科学研究五大平台之一,其结合了小动物生物发光成像法(Bio-luminescence)、荧光分子成像法(Bio-fluorescence)、上转换荧光成像法(UCNPs Imaging)、X-ray动物结构成像法等新的成像功能,同时可拓展与其他小动物分子影像技术如 micro-CT、micro-PET、micro-SPET、micro-ultrasound等结合,共同研究小动物实验模型成为其重要特点,这种强大的技术平台组合为研究人员提供快速有效的实验工具,有效地加快动物实验的决策时间,并有效证明了活体动物的体内特征,是用于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的研究手段。NightOwl II LB 983小动物活体分子成像系统德国伯托科技(Berthold Technologies)公司的小动物活体成像部门始创于1989年,该技术开创了小动物活体成像新篇章。为非侵入性地监测报告基因在动物和植物体内的变化开辟了新的契机。自创建以来,我们一直致力于小动物活体成像技术的开发,在1989年我们与德国西门子公司一起开发研制出了低亮度发光成像系统 LB980 luminograph,在1993年利用此仪器完成了一例在植物和动物体内直接进行活体基因表达的实验。这也是一个低活体成像技术平台,该技术平台的问世揭开了人类yap物及疾病研究史上的崭新一页。作为灵敏度非常高、具有参考价值的活体成像系统平台,Berthold NightOWL 提供解决方案,将设备、多模式成像功能、图像数据分析、细胞生物学标记、试剂、生物发光细胞株、荧光标记细胞株、小动物麻醉剂和小动物光学成像技术整合成一套技术解决方案,协助您更简单、更深入地探索生命现象。NightOwl II LB 983荧光临床前成像系统1、灵敏的冷CCD相机作为检测器采用科学背部薄化、背部感光的灵敏制冷CCD相机,可以曝光长达120个小时,能够捕获极微弱的光子获得理想的实验结果;Peiltier制冷,低温度可降至-90℃,大大的降低了读出噪音和暗电流;中带光谱特殊涂层,量子效率高可90% ;能在10ms的快速侦测,可实现实时快速动力学成像分析。2、独特的移动式CCD设计德国的工匠精神制造全密闭抗干扰黑色箱体,避免弱至类似宇宙射线的光子带来干扰,提高检测信号准确性;CCD相机在黑箱内有精细的电动马达驱自由上下移动,jing度±0.01mm;成像视野内连续自动聚焦,满足对多种模式的和全视野范围内扫描,获得生物发光、荧光和白光成像;视野范围高可达26cm?26cm,可同时成像6只小鼠;加装C-mount配件,连接普通显微镜,可以实现对细胞等微小目标的高灵敏观察。 3、优异的荧光系统反馈式可调节荧光光源,保证荧光光源长时间保持稳定;独特的荧光光源传输器:环状光源传输器、Dual-line光源传输器、鹅颈光源传输器等分别针对大样本和小样本激发使用;上转换荧光模块荧光光谱分离切伦科夫发光成像4、多模块功能X-光检测模块3D模块气体麻醉装置5只小鼠麻醉动物床法兰接口多模式成像数据整合预留多种电源接口,电源的开关由软件控制5、IndigoTM操作软件专业数据采集和分析软件,满足动物活体研究的实验需求。
    留言咨询
  • 小动物冷冻荧光断层扫描成像系统,简称CFT(Cryo-Fluorescence Tomography)。它通过捕获连续切片的二维荧光和白光图像,并且编译成三维图像,它可以对小动物整体,动物组织,人体组织等生成三维各向同性数据集 最大分辨率为20um。相比PE, MRI ,CT等成像模式,CFT系统信号识别灵敏度较好,能够获得较细致准确的荧光信号,且分辨率可以达到20um.与传统的体外成像相比,传统体外成像只关注小样本量,做大样本量的3D成像要求比较高,也足够复杂,也没有标准化的流程,同时满足高分辨率和高灵敏度对设备本身的要求也是比较高。CFT成像作为体内和体外成像的最好的桥梁,既弥补了体内成像因为体内环境复杂,导致灵敏度较低,无法完全显示所有荧光信号,充分的为组织学深入研究提供多维度数据。又为下游显微镜成像做了精准的定位和补充。以下在药物发现、肿瘤学、纳米技术和神经科学领域的研究应用1、 药物发现因为它可以帮助识别和表征在器官、组织、细胞和分子水平上的基本过程。CFT有助于疾病过程的知识和在临床前或临床研究设计中评估药物效应。此外,通过允许分子事件的可视化和量化,CFT是发展诊断和治疗应用的一个有价值的工具。使用CFT,候选药物的三维生物分布和定位,如小分子、抗体药物偶联物、诊断抗体、基于肽的治疗,可以在整个样本或特定器官中可视化。CFT还可以阐明一种潜在的药物药效学数据,包括其对其靶点的亲和力和选择性,以及在动物模型中的稳定性。2、 肿瘤学CFT可用于研究肿瘤模型,包括微环境、肿瘤异质性、转移扩散和特异性生物标志物的表达。对于转移性肿瘤进展,CFT可以检测转移性疾病,并提供肿瘤负荷的高分辨率和扩散的3D分子数据,在可比的图像模式中通常无法可视化。并可用于评估肿瘤代谢对遗传操作、药物和癌症化疗药物的反应。一些例子包括动物模型的3D渲染,阐明了作用基因及其对行为和疾病表型的表达,如癌症。3、 纳米科技并通过CFT等成像方式对组织进行详细成像。例如具有免疫调节特性的纳米佐剂;纳米刀,一种几乎非侵入性的高压电抗癌方法;还有碳纳米管,一种修复受损组织的流行方法。纳米材料与荧光报告组相结合,允许用CFT可视化这些过程与对照组肝脏归一化后,LNP-2组的tdTomato信号比LNP-1组高2倍,说明LNP-2可能比LNP-1具有更好的mRNA传递效率4、 神经科学CFT也可以用于研究大脑的生理学、解剖学和分子生物学。神经退行性疾病和其他病理学影响大脑的不同区域,以及负责疾病病因学的特定神经通路。这些神经通路可以用CFT来绘制。使用荧光报告基因,这些组的3D CFT图可以帮助可视化细胞跟踪、药物传递和大脑中药物的药效学。CFT可视化是不可或缺的,可以提供深入了解器官特异性的退行性疾病,以及突出几种疾病过程的有希望的动物模型,和有希望的治疗途径.CFT数据集显示,iRFP的表达发生在椎体外。从同一样本中收集的切片在组织水平上进行成像。结果显示,iRFP在椎体外的肌肉组织中表达5、 临床应用前景CFT是一种定量和敏感的临床成像方法,需要研究病变组织的细胞和分子功能。CFT的浆片切片特征允许检测在不同组织深度产生的光信号。光信号可以是内源性对比,可以捕获不同组织的异质性和生物学状态,包括肿瘤,或外部显像剂或选择性地在组织或肿瘤中积累的药物。在临床研究中,CFT提供了一个高度控制的切片环境,微米级的切片和精确的重建,使MR图像和Brock组研究的组织学之间的准确配准。组织学识别的组织MR信号的有统计学意义的差异被作为MRI和组织学体积之间相关性特异性的指标。CFT提供了精细切片和组织病理学处理的结合,可以支持其工作所需的冷冻膜带转移,这将通过重建高分辨率的三维组织学体积.CFT作为补充成像模式,把体内成像和组织成像密切连接,数据的可视化,结构化,3D三维成像,能够很好的还原细胞和分子的功能。
    留言咨询
  • 高通量小动物活体光学成像系统-SpectrumBL主要性能 超高灵敏度生物发光成像、化学发光成像和切伦科夫成像 高通量(10只小鼠)成像 高分辨率(达20微米) 3D生物发光断层重建成像 3D光学数据可与microCT/PET/SPECT/MRI融合 国际标准的NIST光学绝对校准 可升级到IVIS Spectrum从而具备卓越荧光成像能力 IVIS SpectrumBL 小动物活体光学成像系统同时具备高通量二维及三维断层水平的生物发光、化学发光和切伦科夫辐射成像功能。SpectrumBL 可进行10 只小鼠同时成像,能够真正意义上对大批量小鼠进行高通量长时程成像研究。它所采用的独特光学成像技术有利于在活体动物内开展疾病发生发展,细胞动态变化以及基因表达模式的非侵入性长时程研究。高通量生物发光成像与其他IVIS成像系统一样,IVIS SpectrumBL提供最佳的生物发光灵敏度,能够一次进行10只小鼠的成像(图1)。SpectrumBL标配了10个小鼠麻醉面罩,对于长时程的研究可减少一半的成像时间,从而极大地提高药物研发工作进度。图1显示使用SpectrumBL,每年通过小动物活体成像得以分析和验证的化合物数量可增加120%。在早期临床前药物研发阶段,这些化合物经过活体水平的靶向或生物标记物的筛选验证后能极大提高后期临床阶段的研发效率。图1.使用 SpectrumBL 同时进行 10 只小鼠活体成像。右侧图表显示 SpectrumBL 的高通量成像能力使得更多的药物可以进行活体测试。业内公认最高灵敏度的生物发光成像基于-90℃制冷的CCD相机、大尺寸高量子效率CCD芯片及大光圈镜头,IVIS SpectrumBL具备了无与伦比的超高生物发光检测灵敏度。可以实现对以萤火虫荧光素酶、海肾荧光素酶、细菌荧光素酶等多种荧光素酶为报告探针的发光信号进行快速准确的成像检测。这种超灵敏的检测能力,使研究者能够在活体动物水平观测到低至单细胞数量级别的信号,进而帮助研究者在活体水平监测到肿瘤的早期微转移并对肿瘤的发展进行长时程的活体跟踪研究。其它应用还包括传染病研究(图3),干细胞追踪以及毒理学研究。图2. 在 4T1-luc2 肿瘤细胞皮下注射的活体裸鼠上可检测到单个细胞发出的信号 (A),对 NCI-H460-luc2 肺癌细胞的生长情况进行活体监测 (B),对左心室注射的 MDA-MB-231-luc2 肿瘤细胞在活体小鼠体内转移进行长期观测 (C)。图3. 对尿路感染,肺炎和脑膜炎小鼠模型进行传染病进展示踪研究。切伦科夫成像-优化的软件大大加速工作流程Living Image 软件通过非常直观的数据采集、分析和数据组织操作流程使得IVIS技术得以迅速普及。SpectrumBL 还添加了一些新的功能,如适合切伦科夫成像的成像模块。软件可以引导用户对相机参数进行优化,从而提高检测动物体内的放射性核素所发出光信号时的信噪比。Living Image 还支持动态对比增强(DyCETM)成像技术,能便捷地对放射性药物的活体生物学分布进行扫描,并通过光谱分离可以将放射性核素信号与其他光谱差异较大的发光信号区分开来。实验时,将放射性核素经尾静脉注入小动物体内,利用DyCE 成像模块获取多时间点的系列动态图像,通过专有的算法在数分钟内即可对放射性核素在体内主要脏器的分布进行呈现(图4)。DyCE 成像模块套装包含了多角度成像平台和专业软件,该软件拓展了Living Image 软件的功能,并适用于所有的IVIS 成像系统。图4.向右侧腹携带 4T1-luc2 皮下肿瘤的小鼠尾静脉注射 315 μCi 18F-FDG。从注射后 55 秒开始进行动态成像,通过切伦科夫辐射成像观测 18F-FDG 在小鼠体内的分布。高级3D 成像分析算法便于与MicroCT 成像进行数据融合二维成像只能实现对光学信号的相对定位和定量,而三维成像是解决上述问题的唯一途径。IVIS SpectrumBL 利用专利的生物发光三维成像技术对动物体内的光学信号进行断层扫描,并通过先进的模型算法对成像结果进行三维重建。重建出的三维结果可利用软件进行分析,获得光学信号在体内的深度、发光体积、发光强度、细胞数量等三维定量信息,以及结合小鼠数字器官模型而显示的器官定位信息(图5)。三维断层扫描和重建软件可以对肿瘤内部的细胞数量进行定量。三维生物发光信号的定量数据还可与Quantum FX microCT数据进行无缝融合(图6)。图5. 生物发光三维成像显示 GL261-luc2 胶质瘤在颅内的精确定位。图6. 小鼠通过心脏注射具有溶骨效应的 MDA-MB-231-luc-D3H2Ln 肿瘤细胞,该肿瘤细胞的三维生物发光成像与 Quantum FX 的结构成像数据可以进行完美融合。
    留言咨询
  • FOBI小动物活体成像系统/小动物成像 小鼠 植物FOBI 荧光体内成像系统 特点² FOBI系生物成像仪,用于对来自荧光标记的生物体的荧光信号进行成像和分析。² FOBI利用对绿色荧光与近红外线优化的光源及滤光镜来分辨背景与信号&mdash 无须预处理。² 散射LED光源减少了位置变化使结果更为可靠。² 既可以采集高灵敏度的图像也可以生成高分辨率的视频文件。² FOBI的简单设计与程序成就其易于使用与快速获取数据的性能。² 集成麻醉气体进出暗箱的接口,暗箱内动物可持续麻醉成像。 应用肿 瘤● 利用绿荧光蛋白稳定细胞系来获取肿瘤影像。● 凭借亮度测量,FOBI可检测抗肿瘤活性而无需牺牲动物。● 追踪荧光信号,FOBI可判定癌转移的位置与范围。 细胞追踪● FOBI可确认标靶细胞的存活与位置所在--这些标靶细胞因应不同目的而制成。● 利用病毒载体导入荧光基因存在若干问题;干细胞和免疫细胞经荧光染料染色后,可马上用于动物体内检测。 体 外● 在动物体内成像数据的结果可借体外成像再次确认。● 在动物牺牲后,荧光信号可持续显现。通过分离组织可取得标本,从而再定量荧光影像。●上述的体外数据可为实验做很好的数据支撑并增加测试的可靠度。 植 物● FOBI可记录并定量分析植物叶片--由于叶绿素的自发荧光,此功能在同类产品中极难实现!● FOBI的彩色摄影机不仅能记录绿荧光蛋白之绿色荧光,也能摄取红色荧光。因此您也能检测植物的健康状况。● 您能在同一叶片上进行绿荧光蛋白分析也能检测其健康状况。● FOBI能就种子和 (植物伤口)愈合组织成像。● 您可籍FOBI观察植物包含整个生长期与再生期的功能。 分 析● 您可利用NEOimage软件去除荧光背景噪声。此功能将提升定量分析的精确度。 技术规格 图像传感器1/2&rdquo 隔行扫描 SonyICX205140 万像素彩色 CCD 传感器有效像 素1392 x1040,4.65 微米 平方像 素帧率15 幀/ 秒 @ 1392× 1040 pixels 像 素数字输 出2 4 位元接 口标准 US B2.0 高速接 口通 道蓝 (GFP ,FITC&hellip ), 绿 (RFP, Cy2&hellip ), 红(Cy5.5, DiD&hellip ),近红外 (Cy7, ICG&hellip )重量9 kg尺 寸 ( 宽 × 深 × 高)26 0 x260x400 毫 米
    留言咨询
  • UVP iBox Explorer2显微小动物活体成像仪●独特的显微放大成像功能可以使小动物的荧光标记检测到达一个全新的水平,可以实现从整只小鼠到单个细胞信号的检测●自动样品控制台,不仅带有温度控制,而且在仪器外部配置了一个操作杆,可以简单快速的实现样品观察部位的精密切换。在线麻醉系统可以实现在线麻醉,防止体外麻醉对小鼠带来损伤●除了常规的小动物活体成像应用外,该仪器还可以实现传统方法难以实现的各种与微观研究相关的实验应用:微环境相关研究,例如肿瘤微环境;血管生成/生发,例如肿瘤血管生成;细胞在血管内和淋巴管内的迁移等;肿瘤细胞脱落;肿瘤细胞/主体间的相互作用;微/宏转移;原发肿瘤的生长研究;细胞外渗等
    留言咨询
  • IVIS Lumina LT 小动物活体光学成像系统IVIS Lumina LT Series III 是 PerkinElmer 最新推出的第三 代小动物活体光学二维成像平台,该系统具有高灵敏度生 物发光和荧光成像性能。该系统配备高灵敏 CCD 相机、 不透光成像室和全自动化的分析功能。作为全球领先的小 动物活体成像平台,IVIS 系统包括一整套全球实验室认可 的实用配件。主要性能:? 高灵敏度生物发光二维成像? 覆盖至近红外光谱波段范围的荧光成像? 基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素 成像? 为您量身定制的可扩展工作流程? 市场上最全面和最值得信赖的小动物活 体光学成像系统,包括最出色的成像技 术、试剂和技术支持特点一:定量、灵活、可扩展通过 5 - 12.5 (cm) 可调节视野以及扩展镜头,可将视野范围扩展至 2.5 - 24 (cm)。 利用此功能可以对五只小鼠或两只中等体型大鼠进行同时成像。Lumina LT 也可 进行培养皿或微孔板等体外成像应用。该系统还带有高级的动物操作功能,包 括可加热型动物载物平台、气体麻醉系统和 ECG 监测系统。特点二:出色的成像结果IVIS Lumina LT 同时具备高质量的荧光和生物发光成像功能,并且滤光片能用于绿光至近红外范围的所有荧光成像。所有 IVIS 仪 器出厂前均经过复杂且严格的光学校准,保证在同一实验条件下,使用不同仪器所获取的成像数据的一致性及可重复性,方便不 同用户间的数据验证及交流。此外,Living Image 软件结合仪器校准、背景扣除和图像算法,使用户获得高质量、可重复性的 定量结果。IVIS Lumina LT — 激发和发射滤光片标准配置特点三:可选的多光谱分离成像升级IVIS Lumina LT 提供升级选项,可升级至 Lumina III 系统,通过该系统并且结合专利的纯光谱分析算法 (CPS) 进行多光谱分离。纯 光谱分析算法可以利用生成光谱库的软件工具准确去除自发荧光并实现多光谱成像。该系统可以同时成像多个荧光报告基因,从 而在同一动物体内获得多个生理结果。此升级选项包含 19 个激发滤光片和 7 个发射滤光片,可以对绿光至近红外光范围的荧光 报告基因进行多光谱成像。视野图 1.IVIS Lumina LT 成像系统提供 5 个成像视野。多重报告基因的成像 图 2.对同一动物的多重报告基因成像。使用酶激活型荧光探针Cat B 680 FAST 监测 4T1-luc2 肿瘤模型中组织蛋白酶 B 的活性。OsteoSense 800 靶向骨架结构。双报告基因的成像——高分辨率的离体成像应用。图 3.双报告基因成像——高分辨率应用。患有肺炎球菌性脑膜炎小鼠的细菌荧光素酶 (500 nm) 和 GFAP (620 nm) 脑部成像。Kadurugamuwa et al.,Infection and Immunity,2005 。特点四:专业的活体光学成像分析软件 - Living Image结合精确的绝对校准和仪器设置,研究者可以长时间监测信号,从而进行纵向观测研究。药物研发实验结果显示(图 4),肿瘤信号在为期 35 天的实验过程中发生了 3 个数量级的变化。利用 Living Image 软件功能,使用者能够进行荧光和生物发光成像。图 4.精确的绝对校准功能进行长期纵向研究以及将不同实验室的结果进行对比。 IVIS Lumina LT 内部配置CCD 相机高灵敏度 CCD,芯片尺寸为 13 x 13 (mm2),像素数量 为 1024 x 1024背照射、背部薄化科学 1 级 CCD 可在整个可见至近红 外光谱上提供高量子效率16 位数字转换器提供广泛的动态范围CCD 以热电方式 (Peltier) 冷却至 -90℃,确保了低暗电 流和低噪音成像暗箱高品质避光成像暗箱高聚光透镜,光圈范围:f/0.95 – f/16成像视野范围:5 x 5 (cm2) - 12.5 x 12.5 (cm2) 可选配扩展至 2.5 x 2.5 (cm2) - 24 x 24 (cm2)8 位发射滤光片转轮 可完整升级至 Lumina III 系统 用于明场成像的 LED 灯加热型动物承载平台所有部件均为电动控制ECG 监测系统用于平面多光谱成像的选配发射滤光片转轮集成的气体麻醉接口位于成像暗箱内的气体麻醉口可同时对 5 只小鼠进行 持续麻醉成像
    留言咨询
  • 英国SARRP小动物精准放疗辐照仪型号:SARRP 生产厂商:XStrahl 基本的参数:放疗剂量传送精确到0.2mm无限制的非共面射线传送20CM*25CM大面积成像平板探测器在等中心位置63um的高分辨率成像快速的CT重建和剂量测算(约4秒/1束)全集成的成像,图像融合和剂量规划软件动态可调线束仪(光栅)从1mmx1mm到40mmx80mm 小动物放疗研究平台(SARRP)采用最先进的活体图像引导微辐照技术(IGMITM),通过CT影像和活体荧光成像引导,使研究人员能够在放疗过程中同步进行影像追踪,并精确定位辐照目标。SARRP同时整合了高分辨率CT图像和高精确定位的辐射传送,能够将0.5毫米光束精确传送到小动物体内的解剖目标,定位精度达0.25毫米,保证照射野及剂量分布与靶区形状高度适配,能给予目标位置(如肿瘤)更高的剂量,同时将周围正常组织的剂量降到更低。 作为最新发展的放疗技术,小动物放疗研究平台(SARRP)提供最先进的3D体积影像指导,用于定位和锁定目标,适形剂量最大限度地减少非针对性的组织和器官的照射,使用方便、可靠、可重复性好;可进行定制,从而满足革新及最新的应用程序;高分辨率、低剂量成像,用户界面上上CT成像和三维重建、图像融合可选,便于目标定位和适形回避处在危险中的器官;高精度光束的几何形状,确保达到适形剂量的分布;整合现有最先进的三维成像技术,三维适形计划优化及三维的剂量计算功能,使得临床中最先进的放疗技术应用于实验动物之中。 应用类型SARRP小动物精确辐照仪能够作为小动物肿瘤精确放射治疗仪,为肿瘤放射治疗、放射生物学研究提供了高效率的临床前研究平台,加速临床转化进程,可用于放射生物学、肿瘤放射治疗评估、放射治疗机理研究、并发症研究和放疗致敏剂研发等研究领域。具体包括:● 免疫学:传送目标剂量,避免淋巴结刺激免疫响应● 正常组织损伤● 临床前肿瘤研究:异种移植物&原位模型,靶向肿瘤照射 ● 临床前药效和毒性研究: 放射敏化剂、缓和计和保护剂● 免疫肿瘤学:辅助治疗● 干细胞疗法:全身辐照和适量骨髓部分辐照● 基因组学:肿瘤异质性● 神经学:检测神经形成、脑炎和脑损伤● 骨质疏松:检测骨密度和损伤等 用户及文献SARRP精确生物辐照仪做为世界上最好的小动物放疗仪已被众多著名大学广泛应用于小动物活体(In vivo),离体(ex vivo)和体外(In vitro)研究中,目前全球SARRP系统的安装数量超过70台,基于SARRP系统的文献有超过230篇,其中作为临床前图像引导定向放疗实验应用的有至少80篇,知名用户如: ● 哈佛大学医学院(美国)● 约翰霍普金斯大学(美国)● 牛津大学(英国)● 剑桥大学(英国)● 慕尼黑大学(德国)● 弗劳恩霍夫研究院(德国)● 法国国立核科技学院(法国)● 巴黎大学居里研究院(法国)● 法兰克福大学(德国)● 哥伦比亚大学(美国)● 波尔多大学(法国)● 加州大学医学院(美国)● 阿尔伯塔大学(加拿大)● 宾夕法尼亚医学院(美国)● 纽约大学医学院(美国)● 堪萨斯大学医学院(美国)● 弗吉尼亚大学(美国)● 费城医学院(美国)● 华盛顿大学(美国)● 乔治亚医学院(美国)● 里约热内卢大学(巴西)● 利兹大学(英国)● 格拉斯哥大学(英国)● 曼彻斯特大学(英国)● 根特大学(比利时)● 贝尔法斯特女王大学(英国)● 叶史瓦大学阿尔伯特爱因斯坦医学院(美国)● 复旦大学附属肿瘤医院/上海肿瘤医院(中国)● 浙江大学附属省肿瘤医院(中国)
    留言咨询
  • VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统 Smart-LF系列的小动物荧光&生物发光成像系统是由科研级CCD生产商——vieworks.lnc公司设计并生产的第三代智能型小动物实时活体成像系统。该系统秉承了VISQUE系列活体成像一贯的高分辨率,智能实时,高采集速度的强大优势,同时通过增强相机性能,大大增加了信号采集的灵敏度,使得VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统在弱光信号成像的领域表现出色,受到了广大客户群体的一致认可,可广泛应用于各种需要荧光或者生物发光功能进行的活体内示踪研究等。 Figure 1.VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统 VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统的主要特点有:1、高灵敏度、分辨率CCD VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统采用了专为高端科研应用设计的,全新的制冷型科研级CCD,像素分辨率可达6.5μm*6.5μm,其高灵敏度的传感器可使其量子效率可达到94%。同时该相机具有超快的,高达37fps的采集速度,优越的成像质量可保证我们的设备在快速实时动态采集过程中保持均一质量的成像结果。 Figure 2.裸鼠尾静脉注射4T1-luc细胞后立刻进行生物发光检测的结果 Figure 3.裸鼠尾静脉注射标记了ICG的药物递送材料6小时候进行荧光成像 Figure 4.外泌体体内分布代谢研究 Figure 5.下肢缺血模型构建效果评价 Figure 6.脑缺血模型构建和评价 Figure 7.药物淋巴管代谢过程研究 Figure 8.脑胶质瘤模型的生物发光成像 2、专业的动力学分析软件 VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统具备专业的软件开发团队,为VISQUE系列每个型号的小动物活体成像系统专业设计了强大的智能化的控制设备成像操作和数据分析的软件——Clevue软件系统。该软件可进行快速便捷的数据分析,具备一键分析功能(一键自动显示显示荧光强度水平和成像时的参数设置信息),ROI一键自动圈选,自发荧光扣除功能,多光谱融合功能,以及可以生成同时展示设置信息,原始图像,ROI信息,Bar条范围等全部信息的报告模式。图像和数值结果可直接输出为tiff,bmp,jpg,png,pdf等格式的图片或者CSV格式的数据,实时成像采集的结果可直接输出为AVI格式视频。同时该软件具备了强大的动力学分析程序,可对实时成像的结果进行10种的动力学分析算法。 Figure 9.Clevue对下肢血流进行动力学分析 Figure 10.使用Clevue可对脑血流进行动力学分析 3、紧凑型设计 Figure 11. VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统外观 VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统采用了用户友好型设计理念,紧凑型的设计,整套设备不超过22kg,轻巧的体型方便用户在实验室的任何位置使用和挪动设备,可选配的可抽拉式加热操作台,多通道的气体麻醉机适配口,便捷的脚踏开关大大方便了用户的实验操作,为活体成像实验保驾护航。 Figure 12.紧凑小巧型设计,便于移动 4、应用广泛,成像效果佳 VISQUE Invivo Smart-LF紧凑型小动物荧光&生物发光成像系统可广泛应用但不限于以下荧光和生物发光成像实验中: 使用生物发光成像功能追踪肿瘤转移过程; 使用荧光或生物发光对实体肿瘤进行成像; 评估脑血流,下肢血流,淋巴管等的结构和功能; 新药或者药物递送系统的药代动力学研究; 评估新药或者肿瘤治疗方案在关节炎,动脉粥样硬化,自身免疫性疾病,血管生成等作用中的疗效。 对比数据Figure 13.VISQUE Invivo Smart-LF和其他品牌设备的荧光成像(同一只老鼠)结果对比 Figure 14. VISQUE Invivo Smart-LF和其他品牌设备的生物发光成像(同一只老鼠)结果对比佰泰科技(中国)有限公司全国400免费服务热线:TEL:(021)54566520 FAX:(021)54566520公司地址:上海市徐汇区零陵路629号
    留言咨询
  • 三维多模态精准成像系统一、概述三维多模态精准成像系统将X射线CT成像、生物发光成像、分子荧光成像三种影像模态集成融合为一体化动物影像设备。X射线CT和光学分子成像优势互补,实现“1+1”远大于2的效果。运用先进的三维成像算法,在三维空间实现对肿瘤和其他疾病的准确定位和诊断。动物影像设备广泛适用于高校、科研院所、医院及制药企业等。二、产品性能优势领先的多模态三维成像技术极致的光学分子成像技术先进的x射线CT成像技术 可移动自屏蔽机柜自动化控制分析软 三、软件系统 影像系统:CT图像重建采用GPU加速,标准重建时间个位数秒级;低剂量扫描辐射剂量<5mGy;45-130kV射线可以对微小组织到大鼠兔子等不同尺寸的物体成像,可定制。呼吸门控:实时监测动物的呼吸,减少呼吸运动导致的图像失真,有效解决器官和靶区运动问题。数字化软件:软件通过一体化、数字化控制,实现了快速人机交互和自动化操作,界面友好,基于中国用户的使用习惯,操作简单,让用户轻松上手,对操作人员无放射经验要求。四、技术表现三维融合精准定位诊断快速低辐射剂量microCT成像CT+3D光学融合成像4D-CT呼吸运动成像五、应用领域生命科学领域:新药研发、药代动力学、癌症研究、细菌及病毒、免疫疾病、代谢疾病、神经疾病、心血管疾病、干细胞、炎症、生物发光检测试剂开发、免疫治疗、纳米药物研究。其他领域:工业无损检测、农业育种筛选、宠物影像、考古检测六、公司服务研发团队直接对接用户科研需求全年 7*24 小时服务和实时远程支持全国范围内 10 分钟内电话响应全国范围内 1 小时内提供解决方案工程师 24 小时内到达现场#小动物活体成像 #小动物成像 #活体成像 #小动物ct #小动物CT成像 #Micro CT成像#二维/三维光学成像 #生物发光成像 #分子荧光成像 #多模态成像 #三维多模态精准成像
    留言咨询
  • LASER系列多功能小动物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机及大光圈镜头,RGB荧光光源IR荧光光源、温控平台、全自动滤光轮,用于生物发光检测:小动活体荧光素酶检测;英光检测:| CY2CY3 | CY5 | CY5.5 | CY7 | FITC | Alexa系列 | IRDye680lRDye780 | 等;化学发光检测:| WesternLightning | ECL | ECL Plus 等满足客户多种实验需求的一套高性能小动物成像分析系统,产品所拍摄的实验也出现在科学期刊杂志,获得了客户的认可。■产品应用产肿瘤研究、干细胞研究、药物研究、基因治疗研究、基因表达和蛋白质相互作用、转基因动物和疾病模型等方面■产品参数型号参数LASER6000LASER9000相机参数分辨率1200万像素(背照式)660万像素(背照式)制冷方式多级半导体或水冷多级半导体或水冷感光效率High QE: >95%High QE: 95%镜头参数电动镜头:F=0.95电动自动聚焦镜头,可选配F=0.8电动镜头荧光模块滤光镜轮7-9-12-20位全自动滤光轮可选激发光源Ex400-800nm多组光源可选发射滤光片Em400-900nm多组可选样品模块麻醉气嘴主机内置5个麻醉口,单阀控制恒温温控25°C-35°±2成像视野最大30x25cm,1-5支老鼠同时成像软件功能自动叠加明场与荧光图像,可自由调整荧光范围自动计算(photon/s)、(p/s/cm² /sr/)(p/s/cm2/sr/)/(uw/cm² )支持光谱分离,背景扣除,3D图像功能,多图分析,原始数据加载
    留言咨询
  • 小动物活体光学成像系统仪器型号IVIS Lumina LT功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光二维成像;覆盖至近红外光谱波段范围的荧光成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;为您量身定制的可扩展工作流程;出色的成像技术、试剂和技术支持IVIS Lumina XRMS功能: 生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 X光成像特点:可见光及 X光多模式成像;能够成像小鼠、大鼠等多种模式动物;高分辨率、低辐射X光成像;高灵敏度生物发光成像;基于多光谱分离的高灵敏度荧光成像;成像范围覆盖整个可见光及近红外波段,能够实现X光成像与生物发光及荧光成像模式的联合使用具备高灵敏度的生物发光、多光谱荧光、放射性同位素和X光活体成像功能。IVIS Spectrum功能: 生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光及荧光成像;3D 断层扫描及重建;定量;高通量;28张高效滤光片,覆盖430-850nm全波段,实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像,实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针同时成像;多模式成像及影像融合Quantum GX II功能:micro CT特点:高分辨率(最高 2.3μm);快速成像(最快 3.9秒);适合长时程研究的低辐射剂量成像(最低5 mGy);多种成像视野范围和分辨率;两相呼吸门控和心电门控;兼容小鼠、大鼠及兔子成像;解剖学与功能学融合成像应用领域涉及骨、肿瘤、心血管和肺部等疾病研究。Quantum GX2 micro CT成像系统模式灵活,兼容离体样本、小鼠、大鼠及兔子等多种物种;具备快速、低剂量的扫描模式,适合对活体动物进行长时程研究;具备高分辨率成像特点,能够对离体样本进行高分辨扫描。IVIS Lumina Series Ⅲ功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光二维成像;高性能荧光二维成像,配备高品质滤光片、先进的光谱分离算法,可实现自发荧光扣除及多探针同时成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光及荧光成像模式联合使用IVIS Lumina S5功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 高通量成像特点:高通量光学成像(同时成像5只小鼠);支持小鼠及大鼠成像;高灵敏度生物发光成像;高性能荧光光谱分离成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光及荧光成像模式联合使用;成像及数据分析配件IVIS Lumina X5功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 高性能X光成像 高通量成像特点:高通量光学及X光成像(同时成像5只小鼠);高分辨率、低辐射X光成像;支持小鼠及大鼠成像;高灵敏度生物发光成像;高性能荧光光谱分离成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光、荧光及X光多模式成像;成像及数据分析配件IVIS Spectrum CT功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 microCT特点:集光学和microCT成像于一体;同时具备荧光和生物发光3D断层成像功能;业界公认的灵敏的检测技术,适用于:生物发光成像、多光谱荧光和光谱分离成像、基于切伦科夫辐射原理的放射性核素成像、快速低辐射microCT成像FMT功能:3D荧光分子断层成像特点:同时具备LED荧光反射成像和以固态激光器为光源的透射荧光分子断层成像模式;小鼠和大鼠体内任意深度信号检测;3D荧光断层扫描及重建;定量结果可至nM或pmol级别;可最多配备635nm、670nm、745nm和785nm四个成像和检测通道,可同步监测多个荧光探针信号;3D荧光数据可与microCT、PET、SPECT和MRI融合主要特点一、 高的光学成像灵敏度二、强大的荧光成像解决方案小动物活体荧光成像过程中,小动物在激发出足够多特异信号的同时,还会产生大量的自发荧光信号,系统捕获并从自发荧光信号中识别出足够强的特异信号是荧光成像的关键,故信噪比成为衡量荧光成像质量的关键因素。为获得足够强的信号和获得优秀的信噪比,Revvity小动物成像系统采用了多种不同的硬件配置、成像方式、软件分析技术和荧光探针,如光谱分离技术、背景扣除技术、三维荧光分子断层成像技术、荧光透射成像技术、活体荧光成像试剂等,均围绕提高荧光成像的灵敏度和信噪比而设计,确保获得优质的小动物活体荧光成像结果。1. 背景扣除技术2. 光谱分离技术3. 荧光分子断层成像技术 4. 透射荧光成像技术三、切伦科夫成像带电粒子在某特定介质中以超过光在该介质中的相速度运动时产生蓝光的现象,称之为切伦科夫效应,利用这种现象对放射性同位素标记的小动物进行成像称之为切伦科夫成像。四、 生物发光和荧光三维成像及定量分析Revvity小动物活体成像系统IVISSpectrum产品系列能够进行生物发光和荧光的三维重构成像,从而能有效提供信号的深度、大小和定量的信息,更为严谨、全面地观察小动物体内生物学事件,完成小动物活体成像系统从二维到三维成像。五、结构成像RevvityQuantumGXII是既能满足研究者进行低辐射、快速、长时程小动物活体全身成像的需求,也能实现离体样本的小视野、高分辨率成像。QuantumGXII目前能够对小鼠、大鼠和兔进行全身结构成像的多物种microCT系统。IVISSpectrumCT成像系统可以将快速、低辐射剂量microCT与三维光学成像系统进行整合。六、功能成像与结构成像技术的融合
    留言咨询
  • IR VIVO™ 近红外小动物活体成像范围覆盖了近红外一区及二区波段的所有波段的成像需求,波段覆盖500-1620nm.更提供了多光谱拆分与超光谱拆分两种配置模式。可全面覆盖从离体组织到小动物活体等各类样本的实验需求。该系统集成了微米级别的高分辨率、高清实时成像、全光谱覆盖动物样本全身、多色荧光光谱拆分等强大实用的功能。更配备了超高信噪比的科研级InGaAs 近红外专用相机,为您的科研增添助力。利用二区近红外光的成像优势,IR VIVO系统可对小动物进行活体扫描,独特的高速摄像机及HyperCubeTM高光谱滤光器使IR VIVO可以详细研究任意波长下的红外成像情况。IR VIVO 系统可在短波光源的激发下利用组织发出的二区近红外光光进行成像,最大限度的减少组织散射、反射、吸收及自荧光的干扰,穿透深度可达3 cm。与其他成像手段相比,IR VIVO系统成像的效费比更高,成像速度极快,有效填补了介于高费用全身扫描与低费用浅层扫描之间的空白。IR VIVO系统可搭载特别的高光谱滤光器,作为一种实时分光系统,它可以完成任意波长下的小动物活体成像。滤波后光强度仍可保持在90%以上,光谱分辨率可达10纳米以内。生理特征检测 将吲哚菁绿红外探针注射至小鼠体内后,可通过IR-II成像动态分析小鼠各器官中吲哚菁绿的积累和排泄,调查体内脏器的工作情况。在心脏与肺部,利用收缩与舒张期间血量的变化可观察到荧光强度的周期性改变,可实现对呼吸和心跳频率的监测。调查体内脂质积累情况 细胞中脂质异常积累,通常预示着动脉硬化、脂肪肝等疾病。采用单壁碳纳米管荧光探针,通过近红外发射无创测量细胞中的脂质积累。在注射24 h后,探针富集在肝脏部位,与脂质结合后会使发光峰蓝移,积累越多则蓝移现象越明显,由此实现对脂质的定量检测。该方法可广泛应用于简化药物开发过程,并推动脂质相关疾病的研究。NIR-II指导肿瘤光热治疗 纳米粒子(NPs)辅助光热疗法(PTT)是一种有前途的癌症治疗方式,并且已经吸引了科学主流的注意。利用聚集诱导发射(AIE)纳米颗粒和肿瘤细胞来源的“外泌体帽”(TT3-oCB NP@EXOs)制备具有增强的第二近红外(NIR-II,900–1700nm)荧光特性和PTT功能。由于它们在808 nm照射下具有高且稳定的光热转换能力,因此TT3-oCB NP@EXOs可以用作仿生的NPs用于NIR-II荧光成像引导的肿瘤PTT,因此,随着其他靶向性差的AIE纳米粒子的验证,肿瘤细胞衍生的EXO/AIE纳米粒子杂化纳米囊泡可能为改善肿瘤诊断和PTT提供一种替代的人工靶向策略。NIR-II检测药物代谢动力学临床前药代动力学(PKs)的常用方法为在不同的时间点抽取血液,并通过不同的分析方法对血液水平进行定量。NIR-II可以通过测量麻醉小鼠眼睛和其他身体区域中标记化合物的荧光强度,无创地连续监测血液水平。通过非侵入性眼睛成像测量的血液水平与通过经典方法产生的结果之间有极好的相关性。全身成像显示预期区域(如肝脏、骨骼)有化合物积聚。所以眼睛和全身荧光成像的结合能够同时测量血液PKs和荧光标记化合物的生物分布。NIR-II检测阿尔兹海默症近红外荧光(NIRF)成像已广泛用于临床前研究;然而,它的低组织穿透性对于神经退行性疾病的转化临床成像来说是一个令人生畏的问题。众所周知,视网膜是中枢神经系统(CNS)的延伸,被广泛认为是大脑的窗口。因此,视网膜可以被认为是研究神经退行性疾病的替代器官,并且眼睛由于其高透明性而代表理想的NIRF成像器官。利用CRANAD-X荧光探针标记淀粉样蛋白β(aβ),并利用成像系统对眼部进行观察可以明显观察到患病前后及治疗前后眼部的荧光强度的差异,进而在未来的人类研究中具有显著的转化潜力,并可能成为未来快速、廉价、可获得和可靠筛查AD的潜在成像技术。NIR-II检测心肌梗塞利用近红外荧光成像的优越采集速度和近红外发射纳米粒子的有效选择性靶向,在急性梗塞事件后仅几分钟就获得了梗塞心脏的体内图像。这项工作为急性梗死后缺血心肌的经济、快速和准确的体内成像开辟了一条途径。监测体内药物释放 特定器官和组织中的药物浓度通常用破坏性方法测量,费时费力。针对小剂量毒性药物,可使用功能化的红外探针,与药物接触时发光峰会发生削弱与红移,以实现对药物的检测。将纳米探针放入可长时间存留于生物体内的条形生物膜中,并植入皮下、腹腔内等不同腔室,药物在腹膜内释放后,可检测到内侧纳米探针发光强度减弱与红移。NIR-II成像指导肿瘤摘除手术NIR-II成像的高灵敏度可对肿瘤组织进行精准定位。利用靶向NIR-II荧光探针成像并引导进行小鼠头部肿瘤切除手术。实验分两组进行,在完全切除手术后(左二),选区线扫结果显示病灶部位近红外信号明显减弱,与健康组织相似,在对比实验(右二,人为留下少部分肿瘤组织)中则观察到部分区域仍存在高强度信号,肿瘤组织的切除并不完全,表明NIR-II在肿瘤摘除手术中具有潜在的指导作用。小分子纳米探针颅内血管成像 小分子荧光探针在生物性修饰后依然可以维持较小的尺寸,可迅速经循环系统进入血管网络。稀土掺杂的钪基探针(KSc2F7:Yb,Er)在1525 nm具有强烈的NIR-II下转换发射,这在生物成像应用中经常被忽略。基于NIR-II成像的高穿透性、高分辨率,KSc2F7:Yb,Er的颅内血管成像显示出了极高的清晰度。此外,与常见的碳纳米管造影剂相比,更高的量子效率也使得钪基纳米材料有望成为生物应用的理想探针。NIR-II成像协同光热治疗 在NIR-II成像的过程中,一部分激发能量以热能形式释放,由此可对病变部位实施光热治疗。采用聚合物封装BPN-BBTD-NPs可在785 nm光的激发下实现NIR-II成像,当材料靶向聚集至肿瘤部位后,在高激发功率下进行光热治疗,结果显示肿瘤体积逐渐缩小直至根除。此外,BPN-BBTD纳米颗粒能够长时间(32天)保持对肿瘤组织的靶向能力,并监测肿瘤的生长状况
    留言咨询
  • 光-声多模态小动物成像仪集成了传统光学显微镜、光声显微镜和超声显微镜,能够实现传统的光学成像,组织光吸收成像、组织结构成像,为生物医学研究提供多尺度、多参数的研究信息。产品特征光学/光声/超声三模态成像集合了光学显微成像,色素、血管等内源性光吸收物质的光声成像,以及基于声阻抗差异解析组织结构的超声成像于一体的三模态活体小动物成像系统。微米级分辨率@毫米级成像深度在无需造影剂的加持下,可对3mm内的组织结构进行微米级的高分辨成像。三维图像逐层信息解析通过实时二维断层数据的显示叠加,进一步获取局部组织的三维结构图像。使用数据处理软件,可进一步对二维及三维图像分析。无创非标记成像成像部位只需涂抹少量水(耦合剂)对信号进行匹配,无需注射造影剂即可实现测试部位的无创成像。加热-麻醉一体化小动物固定台专门为更好的保护模型动物而设计开发的加热-麻醉一体化装置。可定制光源的成像系统根据客户的不同需求,订制相应单波长、多波长、可调谐波长光源的成像系统应用实例一、肿瘤生长与治疗监控二、脑功能成像研究小动物脑功能成像应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠脑部深处血管网“缺血-再灌注”的动态监控,展示了本仪器在脑血管病理基础研究中的广阔应用前景。参考文献: F.Yang, et al, J.Biophotonics, e202000022,2020, DOl:10.1002/jbio.202000022.三、评估皮损血供程度及麻醉下生命体征监测评估皮损血供程度应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠全腿及背部血供程度的评估,突破了影像技术对于评估损伤组织血供程度的瓶颈,提高了快速手术干预的可能性。参考文献: D.Zhang, et al, Quant lmaging Med Surg,11(10),4365-4374,2021,DOl:10.21037/qims-21-135.四、活体动物眼部成像应用五、纳米探针与分子影像学研究特殊波长的肿瘤特异性光声成像((定制版)可定制多模态小动物光-声成像仪,利用特异性纳米探针,针对性的提高肿瘤区域对于特殊波长光声成像信号幅值,实现大深度、高灵敏度的肿瘤特异性光声成像。
    留言咨询
  • 核磁共振小动物成像仪核磁共振小动物成像仪可用于活体实验鼠核磁共振成像研究,永磁体,磁场强度约1.0T,仪器操作简单,维护成本低,是一款生命科学研究的利器。 核磁共振小动物成像仪产品功能:  1. 造影剂弛豫性能(体外及或活体内)评价  2. 药物对肿瘤的作用评价  3. 肿瘤病灶排查  4. 纳米颗粒/离子/微生物含量快速测定分析;核磁共振小动物成像仪适用范围:   造影剂弛豫率测试;  临床前小动物(实验鼠等宽度小于40mm小动物)活体实验;  纳米颗粒溶液/离子溶液/微生物溶液;  溶液量≥100ul;小动物体重范围:1~45g 核磁共振小动物成像仪性能特点:  1. 1.0T永磁体:优质的磁场均匀性提供更高的图像分辨率,有效提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描;  2. 适应性:适应性广,可扫描45g以内的所有动物;样本不会受到辐射,无任何压力;  3. 无损快速:对样本无损,非侵入性测试,扫描快速,仅数分钟即可得到结果;  4. 操作使用:操作简单,使用便利,自动寻优参数,三步即可完成一次成像,无需深入理解原理;  5. 数据后处理:选配图像处理软件实现图像RIO提取、伪彩、三维重建、测距等数据处理;  6. 模块化设计:可选配气体麻醉系统等;  7. 场地要求简单,无需特殊维护:小巧实用,对环境无特殊要求,维护成本低,无附加耗材;无需准备特殊的MRI屏蔽室。核磁共振小动物成像仪软件介绍:  1. MRI成像软件:功能强大、操作简便、设计开放、使用灵活   -提供了多种不同的脉冲序列,满足不同用户核磁成像的不同需求;  -设计可调节的脉冲宽度、脉冲幅度以及触发时间,真正的让用户来控制脉冲序列   -使用者无需对核磁理论进行那个深入的理解,即可进行操作测试。  -界面简洁,操作简单:控制台界面简单; 三步式完成成像;  2、图像处理软件:  -MRI图像专业处理软件,功能强大;  -具有图像差减、统一映射、滤波,伪彩、图像拼接、ROI提取、数据导出、阈值处理、饱和度计算、反色处理及角度测量等各大功能,使得MRI 数据发挥更广阔的用途。
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制