唾液腺功能成像:口干癥機制的新探索針對唾液腺疾病研究,近紅外二區顯微成像系統通過1064nm激光激發內源性熒光物質,評估唾液腺的分泌功能。在干燥綜合征模型中,可觀察到腺泡細胞的分泌顆粒數量減少35%,并通過熒光壽命成像區分正常與病變細胞的代謝狀態(壽命從1.2ns縮短至0.8ns)。系統支持動態追蹤促唾液分泌藥物的作用時效,如毛果蕓香堿干預后30分鐘內唾液腺血流增加28%,分泌顆粒熒光強度上升40%,為口干癥的治療方案優化提供實時影像支持。該顯微成像系統通過近紅外二區光聲斷層成像,構建深部組織的三維血管網絡圖譜。熒光近紅外二區顯微成像系統設備
三維動態成像:生命過程的時空捕捉系統以10幀/秒的速度實現三維熒光成像,配合0.5μm的軸向分辨率,可記錄神經元鈣信號的傳播軌跡。在癲癇模型中,能捕捉到海馬區癇樣放電時Ca2+信號的毫秒級擴散過程,同步重建神經元網絡的動態連接圖譜。其獨有的“時空關聯分析”功能,可將鈣信號波動與行為學數據(如小鼠驚厥動作)精細對齊,為神經環路功能研究提供閉環證據鏈。 搭載InGaAs深度制冷相機,該系統在近紅外二區實現單光子級檢測靈敏度,捕捉微弱生物信號。熒光近紅外二區顯微成像系統設備采用光纖耦合技術的顯微探頭,使近紅外二區成像系統適用于深部身體部位微創檢測。
代謝成像:無標記的生理狀態監測基于NAD(P)H和FAD的內源性熒光特性,系統在近紅外二區實現無外源性標記的代謝成像。在糖尿病模型中,肝臟NADH熒光強度(450nm激發,1100nm檢測)與血糖水平呈負相關(r=-0.92),可實時反映肝細胞氧化還原狀態;在腫塊研究中,通過1150nm處的脂質熒光成像,量化*細胞內脂滴分布,與Warburg效應(葡萄糖攝取率)的相關性達0.85,為代謝重編程研究提供可視化工具。配備自動溫控樣本臺的近紅外二區顯微成像系統,維持37℃生理環境保障樣本活性。
光聲斷層成像:深部腫塊的三維血管建模系統的光聲斷層成像(PAT)模塊以500nm空間分辨率重建腫塊的三維血管網絡,在10mm深度內可識別直徑20μm的血管分支。在抗血管生成藥物實驗中,PAT可量化腫塊血管的分形維數(用藥后從1.7降至1.3)、血管表面積密度(從280mm2/mm3降至150mm2/mm3),這些結構參數與腫塊體積抑制率(r=0.91)高度相關。配合熒光成像標記的腫瘤細胞,可構建“血管供養-腫塊生長”的三維關聯模型。基于微機電系統(MEMS)的快速掃描鏡,讓近紅外二區顯微成像系統實現大范圍動態觀測。采用自適應光學技術的近紅外二區系統,校正組織散射引起的圖像失真。
腸道屏障功能成像:炎癥性腸病的病理機制解析利用近紅外二區熒光標記的緊密連接蛋白探針(1150nm),系統實時監測腸道屏障的完整性。在炎癥性腸病模型中,可觀察到腸上皮細胞間緊密連接的破壞程度(熒光強度下降50%),并通過跨上皮電阻(TEER)模擬計算屏障通透性(與傳統TEER檢測的相關性達0.89)。配合免疫熒光成像標記的炎癥細胞,可構建“屏障損傷-炎癥浸潤”的動態關聯模型,如發現中性粒細胞浸潤區域的緊密連接破壞程度較非浸潤區高3倍,為腸道炎癥的靶向醫治提供新靶點。雙光子激發技術結合近紅外二區探測,為系統帶來亞細胞級分辨率的成像能力。安徽X射線-熒光近紅外二區顯微成像系統客服電話
近紅外二區顯微成像系統支持實時三維成像,以10幀/秒速度記錄神經元活動的時空動態。熒光近紅外二區顯微成像系統設備
毛發***成像:脫發機制與再生的動態研究近紅外二區顯微成像系統利用1100nm熒光標記***干細胞,追蹤***過程。在斑禿模型中,可觀察到***干細胞的活化延遲(誘導后3天活化率較正常低40%),并量化毛**血管的生成效率(血管密度下降35%)。系統支持不同脫發治療方案的療效對比,如局部注射干細胞可使***再生效率提升50%,且新生毛發的***直徑恢復至正常的85%,這些動態數據為脫發機制研究與再生療法開發提供可視化證據鏈。采用光纖耦合技術的顯微探頭,使近紅外二區成像系統適用于深部身體部位微創檢測。熒光近紅外二區顯微成像系統設備
上海數聯生物科技有限公司是一家專注近紅外二區熒光影像儀器和探針產品研發以及應用研究的高科技公司。我們不僅擁有化學、材料學、光學、生物學、醫學等跨學科并具備技術創新與應用科研能力的技術研發團隊,還擁有機電光軟各系統的完整儀器產品研發團隊。團隊共有30余人組成,98%的成員擁有博士&碩士學歷。我們的熒光影像儀器產品有近紅外二區寬場熒光成像系統、可見光區/近紅外二區寬場雙通道熒光成像系統、近紅外二區顯微成像系統,并開發了獨特的近紅外二區壽命熒光壽命成像系統,可應用于活體深組織定量監測。近紅外二區成像平臺對傳統成像的穿透深度、空間和時間分辨率都有很大的提升。除了成像儀器,我們在近紅外二區熒光探針的設計合成方面也具有獨特的優勢,我們的熒光探針產品包括有機熒光探針和無機熒光探針(稀土/量子點)以及探針表面功能化修飾。探針可針對不同的研究體系,在細胞、生物組織、小動物活體模型用于實時、高信噪比成像,也可通過設計實現對待測物的傳感響應功能。我們還承接科研實驗服務項目,包括腫瘤、心血管、炎癥、消化系統、可植入設備、肺功能、骨相關疾病、泌尿科、婦科、皮膚疾病等相關模型的建立以及成像監測等。