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近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

  • 更新時(shí)間:2024-10-11
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簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:近紅外二區(qū)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)是新一代的具有900~1700nm熒光波長(zhǎng)探測(cè)范圍的活體成像儀器,其克服了傳統(tǒng)熒光成像難以在深層組織成像的問題,具有更深的穿透深度、更少的背景散射和生物組織自發(fā)光干擾、更高的信噪比,能夠獲得更高分辨率的圖片

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產(chǎn)品詳情
品牌玉研儀器產(chǎn)地類別國(guó)產(chǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域綜合

玉研儀器作為專業(yè)小動(dòng)物活體成像廠家,提供可見光、近紅外二區(qū)、全光譜熒光活體成像設(shè)備,可實(shí)時(shí)觀察并記錄大小鼠熒光標(biāo)記的精細(xì)分布與活動(dòng),進(jìn)口科研級(jí)制冷CCD相機(jī),配備溫控升降平臺(tái),窄帶寬OD6濾光輪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)光譜分離,廣泛應(yīng)用于腫瘤科研、基因治療和藥物研究,為生物醫(yī)學(xué)研究提供了直觀視角和深入理解。


小動(dòng)物近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
近紅外二區(qū)小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)是新一代的具有900~1700 nm熒光波長(zhǎng)探測(cè)范圍的活體成像儀器,其克服了傳統(tǒng)熒光成像難以在深層組織成像的問題,具有更深的穿透深度、更少的背景散射和生物組織自發(fā)光干擾、更高的信噪比,能夠獲得更高分辨率的圖片。

同時(shí)其也具有無創(chuàng),成本低等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,是基礎(chǔ)生物研究,藥物研發(fā)和臨床應(yīng)用中最為有效的實(shí)時(shí)成像手段之一。適用于小動(dòng)物研究領(lǐng)域。

                          近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

此外還有高分辨近紅外二區(qū)活體顯微鏡可實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品的高分辨顯微熒光成像。從細(xì)胞尺度的分子機(jī)理研究,到活體尺度的多器官協(xié)同作用進(jìn)行深入的研究,為科學(xué)家提供一整套的跨尺度光學(xué)成像方案。恒光的光路系統(tǒng)具備升級(jí)3D(NIR-II光譜 ,共聚焦)的潛在優(yōu)勢(shì)。
適用于小動(dòng)物的細(xì)小組織與細(xì)胞層面研究。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

產(chǎn)品原理:
相對(duì)于傳統(tǒng)的可見光(400~750 nm)和近紅外一區(qū)(NIR I,750~900 nm)熒光成像技術(shù),近紅外二區(qū)(NIR II,1000~1700 nm)的發(fā)射波長(zhǎng)更長(zhǎng),可顯著降低生物組織內(nèi)光子的散射,增強(qiáng)生物組織的光吸收,具有穿透深度大,空間分辨率高,速度快等優(yōu)勢(shì),被譽(yù)為下一代熒光成像技術(shù)。

  1. 穿透深度高于 15mm

  2. 空間分辨率優(yōu)于4um

  3. 熒光壽命分辨率優(yōu)于10us

  4. 高速采集速度高于1000fps

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

產(chǎn)品特點(diǎn)
近紅外二區(qū)成像NIR-Ilin-vivo lmaging

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)    
近紅外I區(qū)與II區(qū)小鼠顱內(nèi)血管成像對(duì)比

全光譜成像 Full Spectrum
全光譜(可見光-近紅外一區(qū)/二區(qū))活體熒光成像系統(tǒng),具備300-1700 nm雙光路設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)高靈敏度生物發(fā)光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)成像。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

全視野 Cross-Scale
全視野成像能力,滿足了從微觀到宏觀成像視野的需求(1.5-250 mm),極大豐富了用戶的使用場(chǎng)景:腫瘤微環(huán)境、腦部精細(xì)成像、斑馬魚、眼部血管、神經(jīng)成像、小鼠大鼠整體成像,到兔、犬、猴大動(dòng)物的局部成像等均可輕松實(shí)現(xiàn)。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)    近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

高靈敏度
成像系統(tǒng)的核心相機(jī)均采用了業(yè)界的Teledyne Princeton Instruments的NIRvana系列,具有高靈敏度,低噪聲,高速成像等優(yōu)勢(shì),其量子效率與噪聲抑制技術(shù)為高品質(zhì)成像提供保證。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

可拓展X-ray / CT 模塊
市場(chǎng)上可嵌入小動(dòng)物熒光成像系統(tǒng)的桌面式 X-ray激發(fā)/CT成像模塊,系統(tǒng)頂部配置一塊鉛玻璃,在隔離射線輻射的情況下,讓350-1700 nm的 光透射出射線腔,實(shí)現(xiàn)X-ray激發(fā)的熒光成像,CT-熒光三維共定位等。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

熒光壽命與高精度激光器
系統(tǒng)采用了高精度控制的電子門控激光器(下降沿優(yōu)于900ns),方便用戶在熒光強(qiáng)度成像與熒光壽命成像之間快速切換,而無需繁瑣的硬件系統(tǒng)(如斬波器等),且熒光壽命精度可達(dá)15μs。


近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)


活體多模態(tài)成像設(shè)計(jì)
采用模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可進(jìn)行后期功能擴(kuò)展,整合近紅外一區(qū)熒光成像,超聲,光聲,CT斷層掃描,熒光壽命,PET-C,MRI等系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多模態(tài)成像解決方案。其遮光外殼、上下機(jī)體可分離組合,帶來更加自由的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

近紅外二區(qū)熒光探針
與眾多科研院所合作,為用戶提供豐富的熒光探針選擇方案:小分子,量子點(diǎn),AIE,稀土納米探針等;可滿足腫瘤靶向,血管造影,淋巴標(biāo)記,細(xì)胞體內(nèi)追蹤,藥物篩選,體內(nèi)分布等眾多應(yīng)用。同時(shí)團(tuán)隊(duì)具有豐富的生物學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn),可為用戶提供生物成像的培訓(xùn)及N3服務(wù)。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)

應(yīng)用領(lǐng)域
NIR-II區(qū)熒光成像拓寬了熒光成像的應(yīng)用范圍,包括:腫瘤研究、血管成像、藥物開發(fā)、靶向治療、手術(shù)導(dǎo)航、腸道菌群成像、淋巴成像、腦科學(xué)、藥理研究、藥效評(píng)價(jià)及大分子藥物藥代動(dòng)力學(xué)研究等眾多領(lǐng)域。

近紅外二區(qū)活體成像系統(tǒng)



部分文獻(xiàn)
[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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