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小动物活体三维成像系统

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  • 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。
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  • 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
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  • 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
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  • 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
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  • IVIS Spectrum顶级小动物活体光学成像系统IVIS Spectrum 小动物活体光学成像技术代表了目前活体光学成像系统的最高水平。系统同时具备二维及三维断层水平的生物发光、荧光、切伦科夫辐射成像功能,能够无创伤地在活体动物水平对疾病的发生发展及治疗、细胞的动态变化、基因的实时表达进行长期观测。基于顶级的硬件配置,系统具备了业内公认最高灵敏度的生物发光及荧光成像性能,并且是目前唯一同时具备生物发光和荧光三维成像性能的系统,因此能够和其它模式的三维影像系统(如MRI、CT 及PET 等)联合使用,将不同模式的三维影像进行融合,实现功能性成像与结构性成像的结合。主要性能 高灵敏度生物发光及荧光成像 3D 断层扫描及重建 精确定量 高通量 高分辨率(达20微米) 28个高效滤光片,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成像 多模式成像及影像融合特点一:全面而先进的荧光成像解决方案荧光反射及透射成像功能大多数活体光学成像系统均采用反射照明而激发体内荧光信号,此方式由于是全身激发,故存在激发光能量分散且全身组织自发背景荧光强的缺陷,因而对体内深层荧光信号的检测效果较差。IVIS Spectrum在具备荧光反射激发模式的基础上,开创性地整合了透射激发模式,即通过光纤将光源能量引至实验动物底部,进而从动物底部进行多点透射激发扫描,在集中激发能量的同时,减少了自发背景荧光的产生,完美地解决了深层荧光成像的问题。长寿命高透光率窄带宽滤光片为了实现最高品质的荧光成像性能,IVIS Spectrum配置了丰富且优质的荧光滤光片,光谱覆盖包括从蓝光至近红外光波段的全部区域,并且,所有滤光片的加工制作均采用最先进的硬涂层技术,在保证高透光率(95%以上)的同时具备长寿命耐损伤品质。 标配10块窄带激发光滤片:415 nm – 760 nm (30 nm 带宽) 标配18块窄带发射光滤片:490 nm – 850 nm (20 nm 带宽)图1. 窄带宽激发光和发射光滤片特点二:灵活可调的成像视野图3. IVIS Spectrum具备灵活的视野调节性能,可以实现从体外单个细胞的高分辨率成像至5只小鼠全身同时成像特点三: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 Spectrum 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个位数级别的细胞信号,进而帮助研究者尽早地对疾病的发生发展进行监测和分析。图4. (上图)在4T1-luc2肿瘤细胞皮下注射当天的活体裸鼠上检测到所注射5个细胞发出的信号,以及之后长期观测的结果;(下图)对左心室注射的MDA-MB-231-luc2肿瘤细胞在活体小鼠体内转移的长期观测。图 5. 长期观测C57BL/6小鼠颅内移植GL261-luc2胶质瘤细胞在体内的发展情况。特点四:强大的荧光成像性能使用IVIS Spectrum,研究者可以实现对荧光蛋白、荧光染料、纳米颗粒、量子点、功能性荧光试剂等荧光类探针进行成像。另外,IVIS Spectrum由于配置了丰富且优质的荧光滤光片,以及业内公认金标准的光谱分离分析算法,因而具备强大的光谱分离成像功能,能够实现组织自发背景荧光的完美去除,有效提高荧光成像的灵敏度和准确性,并满足多探针成像的需求。除了提供高性能仪器,瑞孚迪还为使用者研发出丰富的活体荧光成像配套试剂,以帮助研究者更便捷快速的获取实验数据。而IVIS Spectrum是与这些配套试剂结合使用的最佳选择。图6. 在活体小鼠中,利用IVIS Spectrum及功能性荧光试剂MMPSense 680和ProSense750EX,监测基质金属蛋白酶(MMP)和组织蛋白酶(cathepsin)在4T1-luc2肿瘤细胞发生骨转移过程中的活性。图7. 在右下肢关节炎小鼠模型中,利用IVIS Spectrum观测由VivoTrack680荧光染料标记的巨噬细胞对炎症发生区域的靶向富集。特点五:利用先进的光谱分离技术实现多光谱成像IVIS Spectrum配套的Living Image成像和分析软件内置了功能强大的光谱分离算法,凭借该算法,研究者在基于多光谱成像结果的基础上,可以对不同探针信号的光谱信息进行绘制和拆分,而实现组织自发背景荧光去除及多探针成像。由于软件内置了Imaging Wizard成像及分析向导模块,一步步引导进行图像获取及分析,因此,研究者可以轻松便捷地完成包括上述多光谱分离在内的所有成像及分析操作。结合先进的光谱分离算法及丰富的窄带滤光片,组织自发背景荧光的干扰及多探针成像的困扰将不复存在。图8展示了利用光谱分离功能实现的4种荧光探针同时成像的结果。图8. 利用光谱分离技术对4种荧光探针进行成像。4种探针分别为:肝脏中的VivoTag680、肺中的VivoTag750、肠道中的ICG以及绿色代表的组织自发背景荧光。特点六:3D成像-对光学信号在体内进行精确定量和定位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 Spectrum利用专利的生物发光和荧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、探针浓度等三维定量信息,以及结合数字器官图而显示的器官定位信息(图9、10)。图9. 生物发光三维成像显示GL261-luc2胶质瘤在颅内的定位图 10. 荧光三维成像显示(a)tdTomato标记的P3CM前列腺癌细胞3D成像结果;(b)某750波段染料标记的抗体对P3CM细胞靶向3D成像结果;(c)上述肿瘤及抗体3D成像结果的融合影像特点七:多模式影像融合IVIS Spectrum 是当今最顶尖的活体光学成像系统,不仅是因为具备先进的二维及三维成像功能,而且具备与其它模式活体成像系统联合使用的能力(图 11、12和13),以实现功能性与结构性成像的融合,获取更为全面和准确的研究结果。图11. 利用IVIS Spectrum对生物发光肿瘤MDA-MB-231-luc2进行三维成像(橙色),并与利用Quantum FX microCT对实验小鼠骨架进行三维成像的结果融合。图 12. A)U-87MG-luc2胶质瘤3D光学信号与实验小鼠骨架microCT成像信号融合影像;B)生物发光肺炎链球菌3D光学信号与实验小鼠骨架microCT成像信号融合影像。图 13. 生物发光肿瘤细胞MDA-MB-231-luc-D3H2ln在小鼠体内转移的3D信号与实验小鼠骨架microCT成像信号融合影像。
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  • 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
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  • IVIS Spectrum CT小动物活体三维多模式 成像系统主要性能 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 业界公认最灵敏的检测技术,适用于: - 生物发光成像 - 多光谱荧光和光谱分离成像 - 基于Cerenkov辐射原理的放射性核素成像 - 快速低辐射microCT成像 - DyCE&trade 动态对比度增强成像IVISSpectrum CT成像系统继承并扩展了IVIS和Maestro&trade 成像平台的多功能性和先进的光学特性,并创新性的将适合于活体小动物长期观测的低剂量microCT成像功能整合于一体。IVIS Spectrum CT同时具备功能性及结构性成像功能,使研究人员能够更全面的了解活体动物体内复杂的生物学现象。依托高品质的水平扫描构架、可360°水平旋转的动物承载台以及高性能的平板探测器,可进行无与伦比的3D光学成像及低剂量的microCT成像,并实现功能性光学成像与结构性CT成像的完美集成。在进行CT成像时,可以同时完成2只小鼠的同步扫描,扫描和重建时间不到一分钟,并将扫描平均剂量控制在13mGy左右的低辐射水平。另外,光学和CT成像模式也可分别独立运行。体表拓扑结构的获取关系到3D断层重建的准确性,IVIS Spectrum CT 特有的动物体表扫描技术能够获取真实的动物体表拓扑结构。另外,直观的软件操作界面和成像设置向导为各种功能的应用提供了最简便的操作流程。图1.通过透射照明进行3D 荧光断层成像;配置3600水平旋转的CT扫描构架具备最优化的荧光成像解决方案IVIS Spectrum CT集成了最全面的2D和3D荧光成像功能,可以对动物体内任意深度的荧光信号进行检测。先进的光谱分离算法和配置丰富的高光谱分辨率滤光片,可最大限度地消除自发荧光的影响,并进行多种功能性荧光试剂和荧光报告分子的成像。由于同时具备反射及透射荧光激发模式,IVIS Spectrum CT既可进行高通量的荧光2D反射成像,又可通过透射激发实现深层部位荧光信号的检测和定量。图2. 标配的18块窄带高光谱分辨率发射光滤片可覆盖整个可见光光谱。右:荧光多探针成像(750nm波长的荧光探针靶向红色荧光蛋白标记的PC3M前列腺肿瘤)图3. 经光谱分离后得到的脊柱不同部位不同浓度doxorubicin的信号结果结合功能性与结构性成像技术,能够探索复杂的生物学现象IVIS Spectrum CT提供生物发光、荧光和Cerenkov等可见光成像功能,并对图像数据进行真实准确的校准和定量分析。依托极其灵敏和独特的光学检测及光谱分离技术,IVIS Spectrum CT 能够检测到动物体内非常小的发光光源。此外,可以利用Cerenkov成像功能对放射性核素进行光学检测,用以开展药效学及药代动力学的相关研究。从同时进行5只小鼠的高通量光学筛选到错综复杂的动物模型,IVIS Spectrum CT 为生物医学的各种研究领域(包括癌症、干细胞、细菌及病毒、炎症、免疫疾病、神经疾病、心血管疾病、代谢疾病、基因治疗、新药研发等)提供了完整的成像解决方案。最近,瑞孚迪又在整套IVIS产品线基础上,全新推出了动态对比度增强 (Dynamic Contrast Enhancement) (DyCE&trade ) 成像技术,用于观测荧光探针或PET示踪剂在动物体内的实时分布,以开展药效学及药代动力学的相关研究。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 Cerenkov 辐射成像观测 18F-FDG 在小鼠体内的分布。图5.溶骨性病变的小鼠胫骨图6. 荧光素酶基因标记肺植入肿瘤图7. A) 冠状面成像结果显示注射造影剂Visipaque后小鼠的肾脏解剖结构;B&C)大鼠脑胶质瘤光学和CT影像融合结果使用Living Image软件,成像操作变得更简单Living Image 软件通过直观的设置向导功能引导用户进行成像设置和分析,将复杂的成像操作简单化。借助先进的软件,IVIS Spectrum CT能够自动完成从图像采集、3D重建到多模式影像融合的全部工作流程。Living Image 软件为多模式影像集成、数据定量分析、数据输出和视频制作等操作提供了强大的功能支持。图8.A) 体表拓扑结构绘制;B) 计算机断层扫描;C) 计算断层分割;D) 光学扫描;E) 3D光学断层重建并与CT影像融合
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  • 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
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  • 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
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  • 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。
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  • 独立外置激光器LOIS-3D 采用的是独立外置 Nd:YAG 高能 量可协调 OPO 脉冲光器,具有高能量激发,高通量波长输出,快速波长协调,可移动性等优势,为活体或组织研究提供高质量的成像数据。&bull 标配 180 mJ 高能量输出,高配可达 250 mJ 的高能量输出集泵浦激光,OPO 和 PSU 一体化;&bull 波长调谐范围 660-1064 nm,高配可达 660-2300 nm,涵盖近红外一区及近红外二区;&bull 4 束激光(2 个正交,2个斜交)同时进行激发,确保组织接收激发能量均一性。专用成像设备成像系统采用精密旋转马达控制活体完成 360° 旋转,具有电磁屏蔽和光冲击保护涂层的超宽屏带弧形阵列探测器(中心频率0.1~8 MHz) 360° 全视野采集超声信号,获得高分辨率、高对比度,高灵敏度的三维光声层析成像。&bull 3D 空间 x-y-z 等向性分辨率 150 μm &bull 光吸收对比度 0.03 [1/cm] (~1 pmole of ICG) &bull 全视野获取小鼠身体及脑部成像(40 mm x 40 mm x 40 mm)&bull 成像深度 ≥ 4.5cm@mouse应用方向LOIS-3D小动物全身光声成像系统具有高安全性、高分辨率以及实时成像等优点,能够提供生物组织结构、功能、代谢等方面的重要信息。在分子探针、生物纳米材料、心血管疾病(血管生成、心肌炎、血栓、心梗等)、血红蛋白监测、肿瘤的早期监测、前哨淋巴结监测、脑成像及脑功能监测等领域得到了广泛的研究。应用案列TomoWave 自推出 LOIS-3D 临床前小动物光声成像系统以来,获得了用户的高度认可。迄今为止,在世界顶级癌症医疗机构美国MD安德森癌症研究中心、华盛顿大学圣路易斯分校、休斯顿大学、青岛大学、广西大学等都有装机,与中国科学院深圳先进技术研究院、中山大学、中山大学附属第三医院、华中科技大学、苏州大学、华南师范大学、华中农业大学、南京工业大学、南京邮电大学等多个科研团队开展合作,研究中的活体光声成像表征均在 LOIS-3D 近红外一区&近红外二区小动物全身 3D 光声成像系统上完成测试。
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  • 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% "
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  • 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。
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  • 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。
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  • 本Micro CT是临床前动物成像研究中先进的microCT成像系统,在使用极低的X射线剂量以确保实现对活体动物进行长时程microCT成像的基础上,仍可提供行业标杆的高分辨率和高速成像能力。除了优质的microCT成像性能,GX2还能便捷地与IVIS光学三维成像系统进行联合使用,从而更为全面系统地了解研究对象的功能与解剖信息。 GX2是能够对小鼠、大鼠和兔等多种物种进行活体成像的MicroCT系统。基于同时具备高分辨率、多视野、快速成像的性能特点,GX2既能满足您进行低辐射、快速、长时程小动物活体成像的需求,也能帮助您实现离体样本的小视野、高分辨率成像。应用领域包括骨相关研究、心脑血管相关研究、呼吸系统相关研究、代谢疾病研究、癌症研究、移植研究等。两相回顾性心跳和呼吸门控在心血管和呼吸疾病研究中,如何控制好由于心脏或隔膜的运动而对CT图像产生的影响是至关重要的。GX2利用先进的回顾性两相门控技术解决了这一问题。通过圈选隔膜或心尖上的目标区域,系统即可选取呼吸或心脏循环特定时间点的图像并且进行处理,从而有效防止隔膜或心脏移动对CT图像重建的影响。GX2具有全面的软件分析功能,软件支持多种数据格式,能够分离&渲染组织、输出个性化图片及视频,进行多种定量分析。具备脂肪分析、肺部分析、心脏分析等功能,此外还可选配骨分析模块对骨进行全面分析,可以获得皮质骨、小梁骨密度、骨体积分数、骨小梁厚度、结构指数等众多参数。
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  • 小动物活体CT多模态融合成像系统是将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的动物影像设备。 CT 成像和光学成像优势互补,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。 SkyView小动物活体CT多模态融合成像系统功能特点 光学分子成像满足生物发光成像、可见光荧光成像等基本需求,还可升级更多成像功能。 与传统的体外成像或细胞培养相比, 这种强⼤ 的技术组合平台为研究⼈ 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, 是用于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的最新研究手段。 活体三维成像可通过对不同动物、不同波长、不同深度的光学信号进行分析计算,重构出动物体内光学信号的三维信息,并与Micro CT获取的动物真实三维结构进行匹配,从而获得光信号的位置、深度等准确信息。 光谱分离功能数量众多的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。 Micro CT 成像依托高品质的动物床、可360°水平旋转的射线源以及高性能的平板探测器,可进行低剂量的 Micro CT 成像。 智能自动分析软件自主研发智能双语软件,以样品表面单位时间、单位面积、单位弧度⻆ 所辐射的光子数(p/s/cm² /sr)作为定量单位,保证不同参数条件下的数据能够进行比较。 系统具备双能扫描功能,可任意选择使用两种高、低能量进行扫描,以提高比传统CT更好的软组织分辨率与对比度,有助于提高肺脏肿瘤、体脂肪检测及肿瘤诊断。
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  • 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。
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  • 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.
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  • IVIS Lumina III将数年积累的先进光学成像技术整合于一体,打造出一个易于操作且性能非凡的多模式活体光学成像系统。通过使用Lumina III,研究者可实现高灵敏生物发光、多光谱荧光及放射性核素成像的联合使用。依托多达26个滤光片的配置,使用者可对从绿光到近红外光的几十种荧光探针进行成像。目前,所有Lumina III系列成像系统均已整合了PerkinElmer专利的纯光谱分析(CPS)算法,凭借这一业内公认的荧光多光谱分析金标准,研究者可精确实现自发背景荧光扣除、多种荧光探针分离以及荧光信号的准确定量。配备的新型激发光源,使光源激发效能在整个成像光谱范围内始终处于高水平,有效增强了系统对深层荧光信号的探测能力。此外,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。特点一:最高的光学成像灵敏度这依托了高性能的成像硬件配置,包括具有极高量子效率的背照射背部薄化科学一级CCD芯片、低至-90℃的CCD制冷温度以最大限度的降低暗电流及读出噪音、高至f/0.95光圈大小的优质镜头、高透光率(95%)的激发及发射滤光片以及高品质的成像暗箱。系统所具备的极高灵敏度,保证使用者在进行各种研究应用时具备坚实的技术基础。特点二:高性能荧光二维成像, 配备高品质滤光片及专利的光谱分离算法,可实现自发荧光扣除及多探针成像特点三:基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像特点四:生物发光及荧光成像模式联合使另外,IVIS Lumina Series III配备了多种成像附件,以在需要时对系统的成像功能进行扩展。如可选配成像视野放大或缩小镜头,将成像视野范围扩大至2.5-600px,实现对5只小鼠或2只中等体型的大鼠进行同时成像。Lumina Series III除了能对活体小动物进行成像外,还可进行培养皿、微孔板等体外成像应用。
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  • 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。
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  • 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
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  • TRITOM- 基于光声荧光成像(PAFT)技术的小动物活体成像系统TriTom基于光声荧光断层扫描(PAFT)技术,高性能展示小动物模型的全身成像和体内表征。该双模态系统集成了光声断层扫描和荧光分子断层扫描技术,同时兼具创新、紧凑的设计,能够同时用两种模式进行3D成像。结合高分辨光声成像和高对比荧光成像,TriTom在提供三维解剖、功能和分子数据的同时,保持了优越的分子灵敏度。广泛应用于临床前研究包括:肿瘤、毒理学、组织工程和再生、心血管和发育生物学。台式设计:产品应用:1. 大脑解剖成像摘要:小鼠大脑内部和周围血管系统的成像对建立空白对照至关重要。通过PhotoSound TriTom成像平台对死后发生4T1-luc转移的BALC/c小鼠进行光声成像(PAI)扫描可获得相应信息。光声成像是一种无创成像方法,可获得组织和血管的高分辨率三维数据。小鼠头部的成像波长分别为750 nm和532 nm。图1: 成像小鼠于532 nm处的最大强度投影体积渲染(Maximum intensity projection volume render),高强度信号表现为黄色,旋转角度分别展示于下侧小图的右上方图2: 7 mm脑片使用750 nm激发得到的光声重构三维数据的最大强度投影(Maximum intensity projection,MIP)。小鼠大脑在小脑/髓质附近的横切面:(1)横窦;(2)上矢状窦;(3)窦汇;(4)耳动脉;(5)脑动脉;(6)眼动脉;(7)颈内静脉;(8)肱动脉;(9)硫酸铜管2. 小动物全身成像非侵入式小动物全身成像对于理解解剖结构和功能之间的基本关系至关重要。传统光学成像具有较高的空间分辨率,但穿透深度较浅(1 – 2 mm)。而传统的非光学技术,如MRI和PET虽能提供更大的穿透深度,但成本高,采集时间长,往往使用对机体有损伤的电离辐射,或需要外源性造影剂。与之相比,光声成像则利用了组织,特别是血红蛋白的固有光学特性,可在不注射外源性造影剂的情况下获得小鼠表层和深层富含血液结构的高分辨率图像。图3:小动物全身光声成像,使用TriTom在800 nm处激发,受试动物为Nu/Nu裸鼠3. 小动物功能成像除了全身成像,光声还可以用于生理过程的功能成像,包括监测血氧、肿瘤生长或治疗效果。造影剂,如ICG、纳米颗粒等,可用于评估血流动力学或血管生物标志物的靶向成像。下方图片分别为肾脏(图4)和肝脏(图5)血管系统的高分辨率图像,展示了检测浅层和深层组织病理生理异常的能力。图4:最大强度全身光声成像,由750 nm激发光于雌性Nu/Nu裸鼠成像获得,1)脊髓;2)左肾;3)右肾;4)髂动脉,比例尺:5 mm图5:最大强度肝脏光声成像,由750 nm激发光获得,比例尺:5 mm4. 小鼠脊髓成像摘要:寻找无创的、在体脊柱成像方法对于改进手术技术和在不造成进一步神经损伤的情况下监测脊柱损伤至关重要。光声成像(PAI)已被证明是一种低成本、安全、信息丰富的脊柱成像方式,因为它可以在不使用电离辐射的情况下扫描骨组织。在本应用中,作者使用TriTom光声成像系统在850 nm激光波长下扫描死后nu/nu裸鼠的脊柱。在光声图像中标记椎体和脊柱的特征,并与类似的MRI解剖图像进行比较。图6: 光声二维切面成像(矢状面和冠状面,850 nm激发):1)多根胸部与腰部椎骨;2)肋骨;3)灰质与白质;4)肾脏。胸部与腰部以白色虚线区分。5. 异种移植肿瘤成像摘要:研究小鼠疾病是了解人类癌症转移的重要步骤和方式。皮下注射BT-474细胞系(一种人类乳腺癌)感染小鼠后,可通过光声成像(PAI)追踪转移瘤的生长。作为一种非侵入性成像方式,光声可以生成肿瘤等解剖对象深度和尺寸的详细三维数据。在该报告中,作者使用2岁Nu/Nu裸鼠感染BT-474异种移植瘤,并用PhotoSound TriTom系统在800 nm和532 nm激光波长下进行体内成像。图7:最大强度全身成像(532 nm激发血管成像,标记为黄色;800 nm激发肿瘤成像,标记为红色),下方为不同旋转角度的成像。6. 淋巴引流成像摘要:通过对淋巴引流的造影剂追踪,可有效研究淋巴结转移的进展,这对评估癌症分期和患者预后至关重要。作者以健康的Nu/Nu裸鼠为实验对象,将50 μL 1:1混合的乙二醇-壳聚糖包覆金纳米颗粒(GC-AuNPs)与吲哚青绿(ICG)的溶液(浓度均为50 μg/mL)皮下注射于乳腺右侧脂肪垫中。注射约17小时后,使用TriTom系统对小鼠进行光声扫描。结果显示,注射的GC-AuNPs/ICG造影剂已从乳腺脂肪垫排至右侧髂下淋巴结。图8:A)小鼠皮肤(532 nm,黄色)与高光声信号物质(770 nm,绿色)的光声三维成像,1为右侧髂下淋巴结,2为注射部位;B)与A相同解剖位置的光学成像对比。图9:荧光三维成像(770 nm,蓝色)和高光声信号物质(770 nm,绿色)光声成像图。1为右侧髂下淋巴结,2为注射部位。7. 神经成像脑成像,或神经成像,可用于了解大脑功能和行为之间的关系,并研究神经和精神疾病的潜在原因。同时,对于理解大脑特定区域之间的关系以及它们的功能也很重要。然而,目前还没有一种成像方法能够准确地描绘出大脑复杂的解剖和生理过程。光声断层扫描(PAT)作为一种非侵入性和非电离成像方式,可作为神经科学临床前研究中使用的传统成像技术的补充工具,如磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)和正电子发射断层扫描(PET),能够获得高对比度、高分辨率、大深度的光吸收图像。图10 雌性BALB/c小鼠在532 nm(橙色)和750 nm(灰色)激发下死后躯干上部和大脑的光声组合图像图11 不同垂直位移下的750 nm 光声成像二维切片:1)手臂;2)小脑;3)耳动脉;4)脑动脉;5)髓质;6)脑廓;7)横窦;8)窦汇合处;9)舌下静脉;10)面静脉;11)颞浅静脉;12)蛛网膜下腔;13)右眼;14)左眼;15)视神经道。比例尺= 5 mm。
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  • 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
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  • 产品简介良好的成像性能评价小动物活体荧光成像系统的关键要素——所选用相机的性能水平。NirVivo系列采用国际上良好的科学级相机产品,CCD制冷温度可达-90℃和InGaAs制冷温度可达-80℃,有效曝光时间可达60分钟*。基于良好的硬件配置,系统具备高灵敏度的生物发光及荧光成像性能。通过搭配不同的光学系统,可以实现微区成像和血管动态成像。全自动控制及采集全自动控制,支持一键采集,无需复杂操作和频繁打开暗室。用户可以通过软件控制系统内的所有成像部件,实现自动对焦,位置调整,自动曝光,滤光片切换,激发功率调整等一系列操作。通过内置监控摄像机的实时图像和内部多个传感器的实时反馈,可以实时监控内部状态的变化,方便客户进行调整。自主知识产权的软件及算法系统软件由医学影像的专业团队和算法工程师倾力打造,界面友好,功能强大,符合专业人员的操作习惯。软件包含多项自主知识产权的图像处理和优化算法,支持多种图像滤波,校准和处理功能,支持定量测量,图像拼接和多模态融合功能。系统构成 1.科学级深度制冷相机采用真空密封和热电制冷技术,CCD深度制冷至-90℃,曝光时间长达60分钟以上;InGaAs深度制冷至-80℃,曝光时间可达5分钟以上。2.双显示器支持双显示工作,更大视野,可同时采集和处理图像,提高效率,更符合科研人员的使用习惯。3.图像采集软件拥有全自主知识产权的专用图像采集软件,功能强大,界面友好,支持多种图像滤波处理及优化算法,支持功能扩展。4.移动工作台5.气体麻醉机采用安全易用的增强型气体麻醉机,适用于体重7kg以下动物麻醉,配置尾气回收罐,保障实验人员安全。6.电动滤光片转轮采用高精度电动滤光片转轮,实现明场成像及多组荧光成像滤光片电动切换,可更换滤光片。7.专用镜头采用高透过率的专用大口径高品质镜头,F数可达0.95,很大程度提高收集效率。8.多路光纤照明在传统多路光纤照明基础上,采用光束整形镜头和反射镜设计,保障均匀性。9.遮光暗室采用整体成型的遮光暗室,很大程度降低环境光的影响。软件同步控制电磁门锁,保证实验过程的激光安全。内置生物恒温样品台,麻醉呼吸面罩,可长时间工作。内置实时监控相机,通过软件可实时观察暗室内部情况,方便实验人员调节和调整。10.三维电动控制位移台高精度三维电动控制位移台,载重可达5kg,支持多种测量平台附件,重复精度可达0.08mm。11.水冷机采用高品质水冷机,低震动低噪声,无泄漏接头设计,控温精度+/-1℃。 产品参数 可选附件 气体麻醉机高品质滤光片定制波长激光器激光护目镜移动工作台数据工作站显微镜头多模式成像附件更多信息请联系我们
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  • 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
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  • 瑞孚迪小动物活体microCT简介可拍摄样品:离体组织器官、斑马鱼、昆虫、小鼠、大鼠、豚鼠及兔子等活体小动物性能指标:利用微焦点X射线对离体或活体动物进行局部高分辨率或整体快速的CT成像,能够在活体水平或不损坏样本结构的情况下以低辐射剂量得到样品精细的三维微米级结构,并且能够对样品进行定量分析。涉及的应用领域:骨相关研究、肺及呼吸道相关研究、血管相关研究、心脏相关研究、脂肪成像、肿瘤相关研究等。此外 Quantum GX3与三维光学成像技术结合形成多模态的影像。 主要特征 高分辨率(2.3微米体素尺寸) 高速(扫描速度高达3.9秒) 低剂量成像适合活体多时间点监测 灵活可变的视野(FOV) 多物种成像功能(离体样本/小鼠/大鼠/豚鼠/兔子) 两相回顾性呼吸和心脏门控,助力心肺功能监测 无缝的多模式影响融合(与IVIS Spectrum进行光学信号和CT数据叠加)
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  • 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
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  • 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。
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  • 小动物活体成像系统,可提供租赁服务。
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  • 活体近红外光学成像系统IN VIVO OPTICAL IMAGING 1.1体内荧光成像系统基本原理荧光探针通过尾静脉注射或者口服的方式进入小动物体内;激发光源照射小动物,荧光探针发出荧光;荧光经过滤光片和镜头进入检测器,信号给到电脑进行成像。1.2体内荧光寿命成像系统近红外荧光寿命成像系统基本原理基于荧光成像系统,控制激光器与检测器的时间同步;Labview编程,设置采集参数,进行数据采集;同时,在Labview软件上进行数据处理,得到最终寿命成像结果。 2. 光学和性能检测器:InAsGa CCD,-55℃,-65℃,-85℃和-190 ℃四款相机可选。配有接口转接环,方便C口镜头随意切换。2.1 高灵敏检测器 CCD参数* 制冷温度越低,暗电流越小,灵敏度越高,越适合弱信号的采集 2.2 电脑自动化调焦和移动样品相机镜头,激发光源和集成模块成像视野200mm * 200 mm可调(购买的镜头)和20 mm ~ 20 mm可调(自制的镜头);高透波段900 nm ~ 1700 nm 激光器808 nm,980 nm及1064 nm等波长功率可选;滤光片波长及尺寸可选 电控调焦及电控移动样品,更便于操作;多光束集成装置,满足多光源激发和切换。 下图:不同荧光波段下,活体腿部血管的成像效果。下图:双镜头切换使用,满足不同成像视野需求。激发光源便捷切换,电动调焦和移动样品。2.3 先进的样品处理装置麻醉系统和温度调节装置提供气体麻醉装置,可持续长久的麻醉小动物,保持实验过程中小动物的相对静止;控温平台保证小动物(特别是裸鼠等)体温正常,尽量减小实验室低温环境对实验数据的影响。 下图:配有麻醉装置、控温平台2.4 多功能一体化数据采集和处理软件荧光成像用的是PI的LightFiled软件 ,可自动或手动获取图片;也可以制作成视频;图片可叠加强度,也可以取平均强度;可进行TTL调制;与Labview和Matlab等编程软件无缝连接;荧光寿命成像用的是自主用编写的Labview工作界面,具有独立版权。从采集的参数设置,到焦点调节,以及最后寿命成像的数据处理,阈值调整等,皆可实现。所有结果都可以后期用Matlab处理了。 下图:荧光成像使用LightFiled下图:荧光寿命成像使用Labview3. 基于荧光成像的研究案例★应用案例 1近红外成像指导外科手术利用该荧光成像系统和相应的近红外二区发射的荧光探针,实现对小鼠的近红外成像指导的外科手术。可识别并切除 1 mm的肿瘤。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser 参考文献:Wang, P. Fan, Y. Lu, L. Liu, L. Fan, L. Zhao, M. Xie, Y. Xu, C. Zhang, F., Nat. Commun. 2018,9 (1), 2898. 下图:DCNPs稀土纳米颗粒表面修饰DNA和目标多肽,可在肿瘤位置持久停留(长达6h),对其进行光学成像,利于卵巢癌转移瘤切除的外科手术。下图:对比于近红外一区发射的荧光探针(ICG),1060 nm发射的稀土纳米颗粒,具有更高的光学稳定性和更深的模拟组织穿透深度。★应用案例 2活体肠胃药物释放监控利用该荧光成像系统和巧妙设计的竞争吸收近红外发射荧光探针,实现对活体的肠胃药物释放过程的实时动态监控,并进行半定量的检测。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser. 参考文献: Wang, R. Zhou, L. Wang, W. Li, X. Zhang, F., Nat. Commun. 2017, 8 (1), 1038. 下图:在pH大于等于8时, SSPI分散开来,染料及药物释放出来,730 nm激发载体,再次发射出1060 nm的荧光。根据荧光强度的恢复大小定量药物的释放量。808 nm激发用于跟踪药物。下图:合成材料的电镜图设计微米尺寸载体:稀土纳米颗粒静电吸附于表面,介孔通道中载有连接药物的NPTAT染料。稀土颗粒可以被730 nm和808 nm激发产生1060 nm的荧光,染料在730 nm处也有吸收。由于染料具有极大的吸收截面,微米载体在730 nm激发下,无法产生1060 nm发射。载体表面有pH响应SSPI用于保护介孔通道中的染料不会释放出去。★应用案例 3:活体炎症成像和检测利用该荧光成像系统和炎症响应性的近红外二区探针,可以实现活体中活性氧物种的高信噪比成像和高精确性的检测。 探针材料:NaGdF4:5%Nd@NaGdF4激发光源:808 nm laser. 参考文献:Zhao, M. Wang, R. Li, B. Fan, Y. Wu, Y. Zhu, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 58, 2050-5054. 下图:DCNPs稀土纳米颗粒表面修饰生物内源性的物种GSH,GSH遇到活性氧之后,会发生偶联反应,诱发纳米颗粒聚集。达到点亮活性氧富集的部位。下图:透射电镜表征单分散纳米颗粒在体外遇到活性氧,发生强烈的偶联反应,形成二硫键,导致颗粒聚集。★应用案例 4:活体深组织成像监控心率近红外二区成像得到更高分辨率的血管成像;更高的成像分辨率和更深组织穿透深度,可以对活体心率进行准确的监控和测试。 探针材料:FD-1080激发光源:1064 nm laser. 参考文献:Li, B. Lu, L. Zhao, M. Lei, Z. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57 (25), 7483-7487. 下图:首次设计合成近红外二区激发和发射的小分子探针,相对于ICG,该探针具有更高的稳定性下图:由于长波长荧光具有低的散射,从体外成像深度和分辨率的结果看,波长越长,成像的穿透深度和分辨率越高。★应用案例 5:评估临床药物的疗效临床前药物的药理评估对药物的推广和疗效评价非常重要。利用近红外活体荧光成像系统实现对降血压药物的动力学药理评估和监控。 探针材料:FD-1080 and DMPC激发光源:1064 nm laser. 参考文献:Sun, C. Li, B. Zhao, M. Wang, S. Lei, Z. Lu, L. Zhang, H. Feng, L. Dou, C. Yin, D. Xu, H. Cheng, Y. Zhang, F., J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (49), 19221-19225. 下图:FD-1080与DMPC混合重组装,形成J聚集体,染料的吸收和发射主峰都红移到1300 nm之后。实现有机染料的长波长激发和发射。下图:波长越长,光子的散射越小,通过体外实验,对比不同成像窗口,发现1500nm之后成像的分辨率最好。★应用案例 6:活体胃酸检测设计高亮的抗淬灭长波长发射有机探针,利用其pH相应的特性,通过比例荧光实现对胃酸的高精确检测。 探针材料:BTC系列探针激发光源:1064 nm laser. 参考文献: Wang, S. Fan, Y. Li, D. Sun, C. Lei, Z. Lu, L. Wang, T. Zhang, F., Nat. Commun. 2019, 10 (1), 1058. 下图:以腈染料为基础进行改造,可以得到具有很强抗溶剂淬灭的系列BTC染料。该染料的激发/发射波长主峰可以达到近红外二区。同时,由于其抗淬灭性质,使其具有很强的荧光强度,光稳定性也远优于ICG。下图:对比ICG的成像效果,BTC1070具有高分辨和高信噪比的腿部血管和淋巴成像。★应用案例7:监控药物的肝毒性设计长波长且可调的系列近红外探针,利用比例荧光对药物诱导的肝毒性进行定量实时的检测。 探针材料:BTC系列探针激发光源:1064 nm laser. 参考文献: Lei, Z. Sun, C. Pei, P. Wang, S. Li, D. Zhang, X. Zhang, F.,. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (24), 8166-8171.★应用案例8:肿瘤检测稀土离子的荧光寿命非常稳定,几乎不受外界环境的干扰,也不随活体组织的穿透深度而变化,因此利用荧光寿命成像系统对生物标志物进行检测,具有极高的稳定性和准确性。 探针材料:NaGdF4@NaGdF4:Yb,Er@ NaGdF4 :Yb@ NaGdF4 :Nd激发光源:808 nm laser. 参考文献:Fan, Y. Wang, P. Lu, Y. Wang, R. Zhou, L. Zheng, X. Li, X. Piper, J. A. Zhang,F., Nat. Nanotechnol. 2018, 13 (10), 941-946.★应用案例9:活体信息存储和解析将不同荧光寿命的材料编辑成二维码,空间上重叠植入到活体皮下。荧光成像无法解析出二维码信息,荧光寿命成像可以将两种不同荧光寿命的二维码解析出来,得到活体信息存储和解码的过程。更多的荧光寿命,实现更大的信息存储。 探针材料:NaYF4:Tm,Er@NaYF4激发光源:1208 nmlaser. 参考文献: Zhang, H.X. Fan, Y. Pei, P. Sun, C. X. Lu, L. F. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed.2019, 58 (30), 10153-10157.参考文献 1. Wang, P. Fan, Y. Lu, L. Liu, L. Fan, L. Zhao, M. Xie, Y. Xu, C. Zhang, F., Nat.Commun. 2018, 9 (1), 2898.2. Zhao, M. Wang, R. Li, B. Fan, Y. Wu, Y. Zhu, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed.2018, 58, 2050-5054.3. Li, B. Lu,L. Zhao, M. Lei, Z. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57(25), 7483-7487.4. Sun, C. Li,B. Zhao, M. Wang, S. Lei, Z. Lu, L. Zhang, H. Feng, L. Dou, C. Yin, D. Xu, H. Cheng, Y. Zhang, F., J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(49), 19221-19225.5. Fan, Y. Wang, P. Lu, Y. Wang, R. Zhou, L. Zheng, X. Li, X. Piper, J. A. Zhang,F., Nat. Nanotechnol. 2018, 13 (10), 941-946.6. Zhang, H. X. Fan, Y. Pei, P. Sun, C. X. Lu, L. F. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2019,58 (30), 10153-10157.7. Antaris, A.L. Chen, H. Cheng, K. Sun, Y. Hong, G. Qu, C. Diao, S. Deng, Z. Hu, X. Zhang, B. Zhang, X. Yaghi, O. K. Alamparambil, Z. R. Hong, X. Cheng, Z. Dai, H., Nat. Mater. 2016, 15 (2), 235-42.8. Hong, G. Antaris, A. L. Dai, H., Nat. Biomed. Eng. 2017, 1 (1),0010.9. Wang, R. Li,X. Zhou, L. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53(45), 12086-90.10. Liu, L. Wang,S. Zhao, B. Pei, P. Fan, Y. Li, X. Zhang, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2018,57 (25), 7518-7522.11. Wang, S. Fan, Y. Li, D. Sun, C. Lei, Z. Lu, L. Wang, T. Zhang, F., Nat. Commun.2019, 10 (1), 1058.12. Wang, R. Zhou, L. Wang, W. Li, X. Zhang, F., Nat. Commun. 2017, 8(1), 1038.
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