当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

小动物分子成像系统

仪器信息网小动物分子成像系统专题为您提供2024年最新小动物分子成像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括小动物分子成像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的小动物分子成像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分子成像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有小动物分子成像系统相关的最新资讯、资料,以及小动物分子成像系统相关的解决方案。

小动物分子成像系统相关的仪器

  • 布鲁克高性能MRI台式系统令 MRI 为每个人所用主要特征用于分子影像和临床前小动物磁共振成像永磁台式系统可用于常规成像和教育系统低运行成本场地要求低方便的动物处理和安全操作丰富软件包,适合广泛的最新临床前 MRI 应用先进的数字射频结构无噪音运行全新的 Icon? 是易于使用的 1 特斯拉台式 MRI 扫描仪,适用于大鼠和小鼠等啮齿类动物,将简洁大方与紧凑体型基于一身,令磁共振成像 (MRI) 技术可为每个人所用。借助其创新的无冷冻剂、Aspect Magnet Technologies 永磁设计和高性能 AVANCE? III 光谱仪技术,以及布鲁克公司行业领先的 MRI 软件 ParaVision?,Icon 能够以极具吸引力的价格提供强大性能。
    留言咨询
  • NightOWL ⅡLB983 活体动物可见光成像系统---分子成像技术的整体解决方案活体动物分子成像技术包括可见光成像(生物发光成像与荧光成像)、PET/SPECT、CT、MRI 等,可见光成像可以在活体动物体内进行细胞示踪和监控基因表达,由于相关的仪器灵敏度高、操作方便、无放射性以及价钱便宜等,在生物医学基础研究领域较早普及。在应用方面,小动物可见光成像技术在肿瘤转移、基因治疗、干细胞示踪、流行病学以及药物研究等方面具有很大优势。目前,由于各种分子成像模式既有优点也有缺点,在科研实践中,显示出多种成像模式综合运用的趋势。在这样的应用需求下,2006 年底诞生了新一代分子成像设备NightOWL ⅡLB983活体动物可见光成像系统。该系统无论是对生物发光还是荧光,都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。同时配备小动物PET 的专用接口(MACU)和兼容软件,可以实现与小动物PET 成像的兼容,是世界上唯一能够整合生物发光成像、荧光成像以及PET 成像的分子成像设备,将为生命科学研究提供分子成像技术的整体解决方案。由于生物发光与荧光成像技术的应用特点,需要一系列配套服务的支持,我们根据多年的积累,建设了生物学服务系统,协助科研人员更好的应用该技术从事相关的研究工作。简而言之,我们为您提供以NightOWL ⅡLB 983 活体动物可见光成像系统为核心的从可见光成像到PET 成像、从仪器设备到技术服务的分子成像技术的整体解决方案。冷CCD慢速扫描相机NightOWL ⅡLB 983配备了冷CCD慢速扫描相机系统并且针对不同的应用,分别采用不同的型号:Front-illuminated NC320(前部感应CCD)具有320万像素高分辨率适合应用于荧光的检测。位于CCD芯片顶端的微透镜列阵保证了光信号采集可达到最大量子率的85%。Back-illuminated NC100 (背部薄化、背部感应CCD)适应生物发光信号较弱的特点而设计,相机的CCD具有非常宽的动态检测范围。在光谱500-700nm的中波长区域CCD的灵敏度最高,此区间正是荧光素酶发光试验和GFP荧光蛋白发射信号的集中区域。有效的Peltier冷却系统可保持CCD在低温下工作,从而减小了背景电流的干扰,提高了仪器图像信号采集的灵敏度。暗箱NightOWL ⅡLB983的暗箱采用独特设计,密闭性好,可防止任何干扰信号的透入。暗箱内具有高刚性自动升降系统,灵活自由的垂直升降相机,从而实现根据样本的实际大小自动调节焦距,以实现最佳成像效果。相机移动的距离可从35到725mm,实验样本最大尺寸可达到260mm。应用被检测物包括点、胶、微孔板、细胞培养皿、列阵甚至完整的动物和植物,NightOWL可以完成无论是发光或是荧光所涉及到的所有发光标记物的成像。光学校准功能确保了NightOWL捕捉到的所有图像之间的可对比性。冷CCD相机检测弱光信号,不仅可以达到很高的量子率而且产生的背景噪音极小,这可以确保多次长时间曝光。高性能相机和独特设计的暗箱是高水平成像的关键,加之应用科学高效的计算软件对数据进行量化处理,使NightOWL在实验室影像分析领域成为杰出代表。应用范围原核、真核细胞报告基因表达分析转基因动物、植物报告基因体内成像分析食品菌落生长成像皮肤医学中皮肤疾病的体内成像涂料、油漆、色素等表面剂研究及产品优化固体聚合物化学发光影像ROS(产氧物种)检测法医鉴定微孔板成像,例如:免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等荧光团的体内成像,例如:Alzheimer疾病研究中结合嗪的β淀粉沉淀物分析传染病的活体动物体内成像分析转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究凝胶成像分析:Southern、Northern、dotblots和 Western blots的成像分析
    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
  • 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
  • 配置高性能的LED光源,可提供用户需要的各种波长的光源,并且配置了专门软件系统,能广泛的应用于小动物视网膜研究. 以下是各种小动物(豚鼠,C57鼠,BN鼠,SD鼠,白兔等)眼底成像效果图展示,眼表成像效果展示,视网膜脉络膜新生血管图,不同品系兔子眼底效果图,多通道成像,视网膜色素变性模型,视网膜缺血模型,糖尿病视网膜病变模型,视网膜血管渗透-FFA,兔子玻璃体腔药物扩散,前房高眼压致青光眼模型等。效果图展示实例1-糖尿病视网膜病变模型实例2:定量分析基于视频录制功能进行青光眼眼底动静脉充盈时间分析实验基于视频录制功能对眼底动静脉充盈时间进行量化处理,根据图表统计可看出青光眼模型组老鼠动静脉充盈时间较正常组有延长。大视野视网膜成像系统在同类产品中拥有超大的视野角度,在视网膜上视野可达90°,超广角的拍摄区域能全面、细微的观察视网膜边缘区域细小病变,为疾病的早期发现、诊断、治疗提供了有力的影像依据。
    留言咨询
  • HT-MRSI40-60KY(60mm)1.0T核磁共振(小动物成像)大鼠成像研究系统 (永磁磁体) 小动物核磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术,在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点,并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段,尤其是磁共振成像,是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求,可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究,将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像(Animal MRI)是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器,目前开始在国内发展,正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.2T永磁大鼠核磁共振成像系统,主要技术参数和实验功能如下:主要技术参数1、磁场强度:1.0T ±0.05T 2、H共振频率:42MHz±2MHZ;3、磁极直径:300mm *4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:Φ60mm*H80mm,*5、实验样品:大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验*6、磁场均匀度:小于8ppm(50mm×50mm×80mm)*7、图形分辨率:普通模式 128×128×128 最高分辨率 256×256×128,*8、梯度磁场强度:10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)*9、绝对分辨率:0.08mm(以0.05mm水模为标准)10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(50mm×50mm×80mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向100mT/m12、温度控制稳定度:腔体控温精度为±0.005℃;显示精度1m℃.13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.05mm主要实验功能:1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究2、大鼠活体磁共振成像;3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图;4、三维梯度回波(3DGRE)成像;,三维自旋回波成像实验,三维立体成像实验5、二维任意角度多层(MSE)成像;硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;硬脉冲测量T2*;6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据 主要实验内容1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。2、核磁共振影像实验,四维(分子影像)核磁共振谱成像,三维空间成像3、核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究:4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验),小鼠分子影像科研实验研究;5、实验样品弛豫时间测量,实验样品图像多角度观察、任意角度保存,磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)可以广泛应用于生命科学,医学影像,生物医药和医药临床前预实验等科研工作。
    留言咨询
  • HT-MRSI50-60KY(50mm)1.2T小动物核磁共振成像研究系统(永磁磁体)小动物磁共振MRI成像是一门可以在材料科学和生物医学基础研究等相关交叉领域有广泛应用的高新技术,在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具广阔前景的新技术。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点,并且可以严格控制动物实验条件、减少个体差异的影响。影像学的手段,尤其是磁共振成像,是目前动物模型研究中不可或缺的工具之一。目前欧美各国政府都大力支持小动物磁共振成像研究。该系统的购置充分考虑了科学研究和实际应用的需求,可针对小动物进行形态学、波谱学和功能影像等方面的前沿性研究,将进一步提升科研单位在该领域的研究水平和地位。高场强核磁共振小动物成像(Animal MRI)是衡量综合性医院科研水平和科研工作深度的标志性分析测试研究仪器,目前开始在国内发展,正在成为教学、科研和重点学科、重点实验室建设不可或缺的分析测试研究手段。根据目前国内核磁共振成像设备的实验要求推出1.2T永磁大鼠核磁共振成像系统,主要技术参数和实验功能如下:主要技术参数1、磁场强度:1.2T ±0.05T 2、H共振频率:51MHz±2MHZ;3、磁极直径:300mm *4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:Φ50mm*H75mm,*5、实验样品:大鼠全鼠全空间成像实验、造影剂体外体内实验*6、磁场均匀度:小于8ppm(50mm×50mm×70mm)*7、图形分辨率:普通模式 128×128×128 最高分辨率 256×256×128,*8、梯度磁场强度:10Gs/cm(1mT/cm或100mT/m)*9、绝对分辨率:0.08mm(以0.05mm水模为标准)10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(50mm×50mm×75mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向100mT/m12、温度控制稳定度:腔体控温精度为±0.005℃;显示精度1m℃.13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移小于100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.05mm主要实验功能:1、T1/T2核磁共振造影剂弛豫测量、造影剂的体外及动物体内成像方面的研究2、大鼠活体磁共振成像;3、二维自旋回波T1加权图、T2加权图;4、三维梯度回波(3DGRE)成像;,三维自旋回波成像实验,三维立体成像实验5、二维任意角度多层(MSE)成像;硬脉冲CPMG脉冲序列测量T2;反转恢复(IR)脉冲序列测量T1;硬脉冲测量T2*;6、三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)7、能按DCOM国际通用的医学数字成像和通讯标准文件格式保存实验数据 主要实验内容1、可进行核磁成像原理性研究、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。2、核磁共振影像实验,四维(分子影像)核磁共振谱成像,三维空间成像3、核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究:4、核磁共振成像科研性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验),小鼠分子影像科研实验研究;5、实验样品弛豫时间测量,实验样品图像多角度观察、任意角度保存,磁化率成像等相关实验,三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)可以广泛应用于生命科学,医学影像,生物医药和医药临床前预实验等科研工作。
    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。 HT-MRSI系列是由臻义科学仪器及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。采用多核设计,可同时实现H/F/P多核成像,为多核、多模态磁共振造影剂成像提供技术保障 ▏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*128⊙ 可选配F/P核,支持F及P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 ▏功能介绍H/F造影剂体内成像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
    留言咨询
  • Micro Focus可以用于小动物活体成像系统,小动物X光机,小动物X射线成像系统,小鼠X光机,鱼X射线机,兔子成像,狗成像,猴子成像,小羊成像一键自动曝光无需专业的X射线操作知识无额外的X射线防护要求不锈钢腔室设计使得清洗更容易远程网络诊断和支持 配备图片处理工作站 参数:电压:20KV-90KV焦点尺寸:5μm成像面积:325pxx325px,(也可定制其他型号和分辨率)平板分辨率:100μm
    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
  • 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)系统,小动物MRI, 小动物核磁共振,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。HT-MRSI系列是由上海寰彤科教设备有限公司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。采用多核设计,可同时实现H/F/P多核成像,为多核、多模态磁共振造影剂成像提供技术保障 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*128⊙ 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功能介绍大鼠全身及伪彩成像造影剂体内成像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
    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
  • Micro-CT成像系统一、概述小动物Micro-CT活体成像系统是锐视团队自主研发的国产高端科研小动物成像设备,可同时满足离体、活体样品成像,也可定制升级增加模块升级成多模式成像。该产品可应用生命科学领域: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。二、技术特点跨尺度连续分辨率成像离活一体扫描成像呼吸门控技术超快扫描速度GPU高速实时重建4D-CT成像定制模块升级多模式成像/精准辐照系统一站式数据处理工作站100%自屏蔽安全防护1.跨尺度连续分辨率成像图像分辨率从10um-1mm连续可调,并根据成像视野大小自动优化成像参数。2.离活一体扫描成像从细胞、组织、器官到动物全身成像,适用于小鼠、大鼠等多种动物。3.呼吸门控技术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。4.超快扫描速度仅需个位数秒级别就能完成高质量的活体小鼠的全身扫描成像。5.GPU高速实时重建采用GPU加速技术,可实现最快扫描模式下的实时重建,重建时间仅需个位数秒级别,大大提高图像处理能力。6.4D-CT成像具有4D-CT呼吸运动成像功能,能精准成像肺部、腹部等运动部位,大大减小运动伪影。7.定制模块升级多模式成像/精准辐照系统可根据客户需求增加定制模块升级为多模式成像、图像引导精准辐照系统。8.一站式数据处理工作站软件通过一体化、数字化控制,实现了快速人机交互和自动化操作。软件功能全面,包含实验信息管理、不同模态成像模块、多种模态图像融合模块、图像处理等全面的功能操作。2D/3D成像模式自由切换,灵活的图像分析处理功能。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。9.100%自屏蔽安全防护表面辐射剂量1μSv/h——达到本底辐射水平。三、售后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
  • MPI磁粒子小动物活体成像 基本原理: 磁粒子成像(MPI)是新一代分子影像技术,采用复合组合方式的旋转可变梯度磁场,直接检测体内的超顺磁氧化铁纳米粒子(SPIO),获得ng级具备临床转换能力的高灵敏度成像。更加详细的资料请查询北京普华量宇科技有限公司官网。 MPI磁粒子小动物活体成像性能优势 1. 易转化到人,用临床SPIO示踪剂。 2. Nm级灵敏度,可检测个位数细胞。 3. Mm级分辨率,目前达到0.3mm。 4. 信号不随深度衰减,3D断层扫描。 5. 可以长达数个月的连续示踪成像。 6. SPIO无毒无放射,代谢成血红素。 7.定量分析。 主要应用 多模态成像;活体成像;干细胞及各种类细胞示踪;肿瘤检测示踪(肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境);免疫炎症示踪;心脑血管成像;血管灌注成像;准确靶向磁热疗;准确靶向药物输送;肿瘤免疫治疗(局部免疫刺激);纳米粒子开发。 肿瘤免疫治疗是全球趋势 临床应用前景 1.得到美国NIH的资金支持,正在合作研发可用于临床的MPI. 2. 区别于CT、MRI、和PET等,MPI成像没有任何辐射,不需要使用任何有毒性的示踪剂。使用临床许可的超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIO):安全性通过临床审查,特别是可用于肾功能不全或肾脏损伤的病人。 3. SPIO这种纳米尺寸的氧化铁粒子在体内可以分解并转化为血红素,完全的支持长期诊断检测,无任何累计辐射或毒性。
    留言咨询
  • 产品介绍AniView Kirin 小动物活体三维成像系统是一款高灵敏度、多功能、集二维成像和三维成像于一体的动物活体成像系统,涵盖生物发光、荧光、切伦科夫成像、三维源重构、光谱分离等一系列活体光学成像功能。其采用国际先进的背部薄化、背部感光超低温CCD相机,使其具有无与伦比的检测灵敏度。荧光光路系统全部采用高功率窄带宽LED,光能更强,有效激发;更稳定,更均匀,特异性好。可对动物自发荧光进行扣除,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。产品特点● 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,具有超高的量子效率的同时还具有超低的暗电流,搭配高品质高通透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。 ● 出色的成像视野AniViewKirin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精准成像。● 全局激发光源照射荧光是常见的荧光成像激发方式,其光源的均匀性一直是业内关注的重点。 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,保证整个视野拥有极高的光源均匀性。● 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,其在暗箱内部配备两个麻醉面罩,分别用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。 ● 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。● 准确定量的三维成像AniViewKirin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数量众多的高品质窄带宽滤光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。 智能软件1、支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式,清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像或荧光图像;2、软件具备荧光光谱分离功能,可进行背景扣除、荧光分离、光谱拆分等功能,支持同时多种荧光标记,可把每种荧光信号分离出来,并独立的、准确的进行定量;3、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失;4、软件具备生物发光及荧光三维结果定量功能,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,从而获得发光位点的位置、深度等准确信息;5、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失;6、量化分析功能,以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量,可自动或手动获取荧光及发光信号强度;7、丰富的像素合并功能,≥12种像素合并功能,适合于低信号的检测实验,能有效地提高检测灵敏度;8、强大的多图分析功能,可对多张图片一键同时处理分析及组合导出,实现纵向实验结果快速处理,确保成像结果分析条件一致。 应用领域干细胞研究、基因药物开发、肿瘤学研究 、核酸疫苗开发、新药筛选评价、基因体功能分析、基因表达调控研究、疾病模型研究、中草药筛选、菌种抗药性测试、病毒感染模式、荧光标记分子载体追踪等。 应用案例
    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
  • 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
  • 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
  • NightOWL ⅡLB983 活体动物可见光成像系统---分子成像技术的整体解决方案活体动物分子成像技术包括可见光成像(生物发光成像与荧光成像)、PET/SPECT、CT、MRI 等,可见光成像可以在活体动物体内进行细胞示踪和监控基因表达,由于相关的仪器灵敏度高、操作方便、无放射性以及价钱便宜等,在生物医学基础研究领域较早普及。在应用方面,小动物可见光成像技术在肿瘤转移、基因治疗、干细胞示踪、流行病学以及药物研究等方面具有很大优势。目前,由于各种分子成像模式既有优点也有缺点,在科研实践中,显示出多种成像模式综合运用的趋势。在这样的应用需求下,2006 年底诞生了新一代分子成像设备NightOWL ⅡLB983活体动物可见光成像系统。该系统无论是对生物发光还是荧光,都能为使用者提供可靠的清晰的检测结果并配有强大的科学分析软件对数据进行处理。同时配备小动物PET 的专用接口(MACU)和兼容软件,可以实现与小动物PET 成像的兼容,是世界上唯一能够整合生物发光成像、荧光成像以及PET 成像的分子成像设备,将为生命科学研究提供分子成像技术的整体解决方案。由于生物发光与荧光成像技术的应用特点,需要一系列配套服务的支持,我们根据多年的积累,建设了生物学服务系统,协助科研人员更好的应用该技术从事相关的研究工作。简而言之,我们为您提供以NightOWL ⅡLB 983 活体动物可见光成像系统为核心的从可见光成像到PET 成像、从仪器设备到技术服务的分子成像技术的整体解决方案。冷CCD慢速扫描相机NightOWL ⅡLB 983配备了冷CCD慢速扫描相机系统并且针对不同的应用,分别采用不同的型号:Front-illuminated NC320(前部感应CCD)具有320万像素高分辨率最适合应用于荧光的检测。位于CCD芯片顶端的微透镜列阵保证了光信号采集可达到最大量子率的85%。Back-illuminated NC100 (背部薄化、背部感应CCD)适应生物发光信号较弱的特点而设计,相机的CCD具有非常宽的动态检测范围。在光谱500-700nm的中波长区域CCD的灵敏度最高,此区间正是荧光素酶发光试验和GFP荧光蛋白发射信号的集中区域。有效的Peltier冷却系统可保持CCD在低温下工作,从而减小了背景电流的干扰,提高了仪器图像信号采集的灵敏度。暗箱NightOWL ⅡLB983的暗箱采用独特设计,密闭性好,可防止任何干扰信号的透入。暗箱内具有高刚性自动升降系统,灵活自由的垂直升降相机,从而实现根据样本的实际大小自动调节焦距,以实现最佳成像效果。相机移动的距离可从35到725mm,实验样本最大尺寸可达到260mm。应用被检测物包括点、胶、微孔板、细胞培养皿、列阵甚至完整的动物和植物,NightOWL可以完成无论是发光或是荧光所涉及到的所有发光标记物的成像。光学校准功能确保了NightOWL捕捉到的所有图像之间的可对比性。冷CCD相机检测弱光信号,不仅可以达到很高的量子率而且产生的背景噪音极小,这可以确保多次长时间曝光。高性能相机和独特设计的暗箱是高水平成像的关键,加之应用科学高效的计算软件对数据进行量化处理,使NightOWL在实验室影像分析领域成为杰出代表。应用范围原核、真核细胞报告基因表达分析转基因动物、植物报告基因体内成像分析食品菌落生长成像皮肤医学中皮肤疾病的体内成像涂料、油漆、色素等表面剂研究及产品优化固体聚合物化学发光影像ROS(产氧物种)检测法医鉴定微孔板成像,例如:免疫分析、报告基因、基因探针和嗜菌作用分析等荧光团的体内成像,例如:Alzheimer疾病研究中结合嗪的β淀粉沉淀物分析传染病的活体动物体内成像分析转基因植物中通过报告基因对生理周期节奏的研究凝胶成像分析:Southern、Northern、dotblots和 Western blots的成像分析
    留言咨询
  • 近红外二区小动物活体成像系统 MARS 拥有完整的小动物活体光学成像系统,并可个性化定制,满足不同需求。 MARS的近红外二区相机采用Teledyne Princeton Instruments 的NIRvana系列,其出色的量子效率与先进的噪声抑制技术为高品质成像提供保证。 FAST与Pathfinder两套定制的光学方案能实现不同场景的实验需求,从大视场下对小鼠的整体拍摄,到局部的微观分析,我们独特的光学解决方案在保证空间分辨率的前提下,为您提供优异的光通量与信号强度。 MARS系统采用别具匠心的整体设计,开放的用户界面带来独特的便捷性与灵活性。模块化的设计可以方便用户扩展功能,并可整合超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-CT,MRI等成像系统,提供无缝多模态成像解决方案。 小鼠血管荧光成像, 使用水溶性D-A-D小分子染料(QY≈1.2%)
    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
  • 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
  • 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
  • 光声多模态小动物成像系统亮点功能光学/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,以及声阻抗差异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——在无需造影剂的情况下,仍然可以对6 mm内的组织 结构进行微米,的高分辨率成像,并根据软件实时显示调整焦点的位置 三维图像信息逐层解析——通过实时二维断层数据显示叠加,进一步获取局部组织的三 维结构图像,使用数据处理软件,可进一步对二维以及三维图像进行分析 无创非标记成像——成像部位只需要涂抹少量水(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,定制相应单波长,多波长,可调谐波 长光源的成像系统
    留言咨询
  • 二维光学成像系统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。全局无影对称式LED激发模式全局光源采用高功率LED,亮度高、带宽窄、寿命长、发散少,对样品的激发强度更高且无需常更换光源。对称式光源布局,能产生稳定均一的激发光,保证全局成像时荧光的准确性。智能化仪器载物台升降、温度及各种光源均可由软件自动控制,三色警示灯提示设备三种不同工作状态,实时反映仪器运行状态;磁吸式防护门,智能开合,有效屏蔽外界光线干扰,内置安全联锁,避免任何可能的误操作,确保安全。 多功能 具备生物发光成像、荧光成像、切伦科夫光学成像、上转换荧光成像等功能,可根据实验需求,快速选用相应模块、实验方法更加多样,功能更加强大。 #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
  • 产品简介:近红外二区小动物活体成像系统是新一代的具有900~1700 nm荧光波长探测范围的活体成像仪器,其克服了传统荧光成像难以在深层组织成像的问题,具有更深的穿透深度、更少的背景散射和生物组织自发光干扰、更高的信噪比,能够获得更高分辨率的图片。同时其也具有无创,成本低等优点,广泛应用于分析化学、化学生物学和生物医学领域,是基础生物研究,药物研发和临床应用中最为有效的实时成像手段之一。适用于小动物研究领域。 此外还有高分辨近红外二区活体显微镜可实现对样品的高分辨显微荧光成像。从细胞尺度的分子机理研究,到活体尺度的多器官协同作用进行深入的研究,为科学家提供一整套的跨尺度光学成像方案。恒光的光路系统具备升级3D(NIR-II光谱 ,共聚焦)的潜在优势。适用于小动物的细小组织与细胞层面研究。 产品原理:相对于传统的可见光(400~750 nm)和近红外一区(NIR I,750~900 nm)荧光成像技术,近红外二区(NIR II,1000~1700 nm)的发射波长更长,可显著降低生物组织内光子的散射,增强生物组织的光吸收,具有穿透深度大,空间分辨率高,速度快等优势,被誉为下一代荧光成像技术。穿透深度高于 15mm空间分辨率优于4um荧光寿命分辨率优于10us高速采集速度高于1000fps产品特点:近红外二区成像NIR-Ilin-vivo lmaging近红外I区与II区小鼠颅内血管成像对比全光谱成像 Full Spectrum全光谱(可见光-近红外一区/二区)活体荧光成像系统,具备300-1700 nm双光路设计,可实现高灵敏度生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)成像。全视野 Cross-Scale首创的全视野成像能力,满足了从微观到宏观成像视野的需求(1.5-250 mm),极大丰富了用户的使用场景:肿瘤微环境、脑部精细成像、斑马鱼、眼部血管、神经成像、小鼠大鼠整体成像,到兔、犬、猴大动物的局部成像等均可轻松实现。 高灵敏度成像系统的核心相机均采用了业界知名的Teledyne Princeton Instruments的NIRvana系列,具有高灵敏度,低噪声,高速成像等优势,其量子效率与噪声抑制技术为高品质成像提供保证。可拓展X-ray / CT 模块市场上首台可嵌入小动物荧光成像系统的桌面式 X-ray激发/CT成像模块,系统顶部配置一块铅玻璃,在隔离射线辐射的情况下,让350-1700 nm的 光透射出射线腔,实现X-ray激发的荧光成像,CT-荧光三维共定位等。 荧光寿命与高精度激光器系统采用了高精度控制的电子门控激光器(下降沿优于900ns),方便用户在荧光强度成像与荧光寿命成像之间快速切换,而无需繁琐的硬件系统(如斩波器等),且荧光寿命精度可达15μs。 活体多模态成像设计采用模块化的结构设计,可进行后期功能扩展,整合近红外一区荧光成像,超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-C,MRI等系统,实现多模态成像解决方案。其遮光外壳、上下机体可分离组合,带来更加自由的实验平台。近红外二区荧光探针与众多科研院所合作,为用户提供丰富的荧光探针选择方案:小分子,量子点,AIE,稀土纳米探针等;可满足肿瘤靶向,血管造影,淋巴标记,细胞体内追踪,药物筛选,体内分布等众多应用。同时团队具有丰富的生物学实验设计与数据分析经验,可为用户提供生物成像的培训及N3服务。应用领域:NIR-II区荧光成像拓宽了荧光成像的应用范围,包括:肿瘤研究、血管成像、药物开发、靶向治疗、手术导航、肠道菌群成像、淋巴成像、脑科学、药理研究、药效评价及大分子药物药代动力学研究等众多领域。部分文献[1]Ji A, Lou H, Qu C, et al. Acceptor engineering for NIR-II dyes with high photochemical and biomedical performance[J]. nature communications, 2022, 13(1): 3815.[2] Dong S, Feng S, Chen Y, et al. Nerve suture combined with ADSCs injection under real-time and dynamic NIR-II fluorescence imaging in peripheral nerve regeneration in vivo[J]. Frontiers in Chemistry, 2021, 9: 676928.[3] Feng S, Chen M, Chen Y, et al. Seeking and identifying time window of antibiotic treatment under in vivo guidance of PbS QDs clustered microspheres based NIR-II fluorescence imaging[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 451: 138584.[4] Zhang X, Ji A, Wang Z, et al. Azide-dye unexpected bone targeting for near-infrared window ii osteoporosis imaging[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64(15): 11543-11553.[5] Yang S, Zhang J, Zhang Z, et al. More Is Better: Acceptor Engineering for Constructing NIR-II AIEgens to Boost Multimodal Phototheranostics[J]. 2022.[6] Qiu Q, Chang T, Wu Y, et al. Liver injury long-term monitoring and fluorescent image-guided tumor surgery using self-assembly amphiphilic donor-acceptor NIR-II dyes[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2022, 212: 114371.[7] Yang R, Bao G, Li H, et al. Lead/cadmium-free near-infrared multifunctional nanoplatform for deep-tissue bimodal imaging and drug delivery[J]. Materials Today Advances, 2022, 16: 100306.[8] Pan Y, He Y, Zhao X, et al. Engineered Red Blood Cell Membrane‐Coating Salidroside/Indocyanine Green Nanovesicles for High‐Efficiency Hypoxic Targeting Phototherapy of Triple‐Negative Breast Cancer[J]. Advanced Healthcare Materials, 2022, 11(17): 2200962.[9] Chen M, Shu G, Lv X, et al. HIF-2α-targeted interventional chemoembolization multifunctional microspheres for effective elimination of hepatocellular carcinoma[J]. Biomaterials, 2022, 284: 121512.
    留言咨询
  • 德国Rodent小动物视网膜微循环成像系统配置高性能的LED光源,并且配置了专门的动态、静态血管分析软件,能广泛的应用于小动物视网膜微循环等研究 。产品特点:    整套设备包含光源、彩色相机、彩色/单色成像模块,图像采集分析软件、小动物手术台。只需占用极小的实验空间,方便安装使用。在有限实验场地就能建立一个同时应用于学生实验和基础研究的眼科研究工作站。  *有别于一般眼底镜,专为动物(大、小鼠)设计的视网膜成像系统  *使用方法和荧光显微镜类似,可以观察明视野和荧光造影*兼具静态图像拍摄和数位动态影像录影功能应用领域:  *眼球病理研究 *神经科学 *基因工程 *细胞生物学 *干细胞/再生医学  一般病理性检查  糖尿病视网膜病变(Diabetic Retinopathy)  视网膜母细胞瘤(Retinoblastoma)  视网膜黄斑衰退症(AMD)  脉络膜新生血管(Choroidal Neovascularization)  视网膜色素变性(Retinitis Pigmentosa)
    留言咨询
  • MPI磁粒子小动物活体成像 基本原理: 磁粒子成像(MPI)是新一代分子影像技术,采用复合组合方式的旋转可变梯度磁场,直接检测体内的超顺磁氧化铁纳米粒子(SPIO),获得ng级具备临床转换能力的高灵敏度成像。更加详细的资料请查询北京普华量宇科技有限公司官网。 MPI磁粒子小动物活体成像性能优势 1. 易转化到人,用临床SPIO示踪剂。 2. Nm级灵敏度,可检测个位数细胞。 3. Mm级分辨率,目前达到0.3mm。 4. 信号不随深度衰减,3D断层扫描。 5. 可以长达数个月的连续示踪成像。 6. SPIO无毒无放射,代谢成血红素。 7.定量分析。 主要应用 多模态成像;活体成像;干细胞及各种类细胞示踪;肿瘤检测示踪(肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境);免疫炎症示踪;心脑血管成像;血管灌注成像;准确靶向磁热疗;准确靶向药物输送;肿瘤免疫治疗(局部免疫刺激);纳米粒子开发。 肿瘤免疫治疗是全球趋势 临床应用前景 1.得到美国NIH的资金支持,正在合作研发可用于临床的MPI. 2. 区别于CT、MRI、和PET等,MPI成像没有任何辐射,不需要使用任何有毒性的示踪剂。使用临床许可的超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIO):安全性通过临床审查,特别是可用于肾功能不全或肾脏损伤的病人。 3. SPIO这种纳米尺寸的氧化铁粒子在体内可以分解并转化为血红素,完全的支持长期诊断检测,无任何累计辐射或毒性。
    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