納米顆粒毒性評(píng)估:從分布到消除的動(dòng)態(tài)追蹤近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)通過(guò)1200nm熒光標(biāo)記納米顆粒,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其在肝、腎等身體部位的分布與消除過(guò)程。在納米材料毒理學(xué)研究中,可量化顆粒在肝臟的蓄積峰值時(shí)間(24小時(shí))、腎臟濾過(guò)效率(48小時(shí)消除率65%)及亞細(xì)胞定位(溶酶體vs細(xì)胞質(zhì))。這些動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與組織病理學(xué)評(píng)分(如肝纖維化程度)的相關(guān)性達(dá)0.88,為納米藥物的安全性評(píng)價(jià)提供可視化依據(jù),減少動(dòng)物實(shí)驗(yàn)數(shù)量30%。該系統(tǒng)通過(guò)近紅外二區(qū)熒光導(dǎo)航,為小動(dòng)物微創(chuàng)手術(shù)提供實(shí)時(shí)的腫塊邊界識(shí)別。該系統(tǒng)通過(guò)近紅外二區(qū)光聲成像,量化腫塊組織血氧分布與微血管密度的實(shí)時(shí)變化。湖南近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)哪里買
腸道屏障功能成像:炎癥性腸病的病理機(jī)制解析利用近紅外二區(qū)熒光標(biāo)記的緊密連接蛋白探針(1150nm),系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)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(xì)胞間緊密連接的破壞程度(熒光強(qiáng)度下降50%),并通過(guò)跨上皮電阻(TEER)模擬計(jì)算屏障通透性(與傳統(tǒng)TEER檢測(cè)的相關(guān)性達(dá)0.89)。配合免疫熒光成像標(biāo)記的炎癥細(xì)胞,可構(gòu)建“屏障損傷-炎癥浸潤(rùn)”的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)模型,如發(fā)現(xiàn)中性粒細(xì)胞浸潤(rùn)區(qū)域的緊密連接破壞程度較非浸潤(rùn)區(qū)高3倍,為腸道炎癥的靶向醫(yī)治提供新靶點(diǎn)。寧夏熒光近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)哪里買近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)的高通量載物臺(tái),支持多樣本并行成像提升實(shí)驗(yàn)效率。
自適應(yīng)光學(xué)技術(shù):消除組織散射的影像系統(tǒng)內(nèi)置的自適應(yīng)光學(xué)模塊(基于變形鏡校正)可實(shí)時(shí)補(bǔ)償組織散射引起的波前畸變,在10mm深度成像時(shí)將分辨率從20μm提升至8μm。在小鼠乳腺腫塊成像中,該技術(shù)使腫塊邊緣的微絨毛結(jié)構(gòu)(直徑1-2μm)清晰可辨,配合光譜分析可區(qū)分增殖細(xì)胞(高NADH熒光)與凋亡細(xì)胞(低線粒體膜電位),為腫塊侵襲性評(píng)估提供形態(tài)與功能雙重指標(biāo)。近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)支持實(shí)時(shí)三維成像,以10幀/秒速度記錄神經(jīng)元活動(dòng)的時(shí)空動(dòng)態(tài)。
昆蟲神經(jīng)成像:模式生物的高分辨研究近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)適配果蠅、蝗蟲等昆蟲模型,以10μm分辨率研究其神經(jīng)系統(tǒng)。在果蠅嗅覺研究中,可記錄觸角葉神經(jīng)元的鈣信號(hào)響應(yīng)(刺激后50ms達(dá)峰值),并通過(guò)三維重建技術(shù)展示神經(jīng)環(huán)路的突觸連接;在蝗蟲視覺系統(tǒng)研究中,利用1100nm熒光標(biāo)記光感受器細(xì)胞,觀察運(yùn)動(dòng)視覺處理的神經(jīng)機(jī)制。這種高分辨成像技術(shù)為模式生物的神經(jīng)科學(xué)研究提供新手段,兼容傳統(tǒng)行為學(xué)實(shí)驗(yàn)的同時(shí),增加細(xì)胞層面的功能數(shù)據(jù)。近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)支持實(shí)時(shí)三維成像,以10幀/秒速度記錄神經(jīng)元活動(dòng)的時(shí)空動(dòng)態(tài)。
代謝成像:無(wú)標(biāo)記的生理狀態(tài)監(jiān)測(cè)基于NAD(P)H和FAD的內(nèi)源性熒光特性,系統(tǒng)在近紅外二區(qū)實(shí)現(xiàn)無(wú)外源性標(biāo)記的代謝成像。在糖尿病模型中,肝臟NADH熒光強(qiáng)度(450nm激發(fā),1100nm檢測(cè))與血糖水平呈負(fù)相關(guān)(r=-0.92),可實(shí)時(shí)反映肝細(xì)胞氧化還原狀態(tài);在腫塊研究中,通過(guò)1150nm處的脂質(zhì)熒光成像,量化*細(xì)胞內(nèi)脂滴分布,與Warburg效應(yīng)(葡萄糖攝取率)的相關(guān)性達(dá)0.85,為代謝重編程研究提供可視化工具。配備自動(dòng)溫控樣本臺(tái)的近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng),維持37℃生理環(huán)境保障樣本活性。配備高速光譜儀的近紅外二區(qū)系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生物分子的光譜動(dòng)態(tài)變化。湖南近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)哪里買
近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)的光譜解混模塊,分離多標(biāo)記樣本的重疊熒光信號(hào)。湖南近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)哪里買
耳部毛細(xì)胞成像:聽力損傷與再生的可視化研究系統(tǒng)通過(guò)近紅外二區(qū)熒光探針(1100nm)標(biāo)記內(nèi)耳毛細(xì)胞,實(shí)現(xiàn)聽力相關(guān)研究的高分辨成像。在噪聲性耳聾模型中,可量化外毛細(xì)胞的損傷范圍(噪聲暴露后24小時(shí)損傷率達(dá)60%),并追蹤毛***過(guò)程中支持細(xì)胞的轉(zhuǎn)分化效率(7天內(nèi)再生細(xì)胞占比15%)。配合聽性腦干反應(yīng)(ABR)檢測(cè),該成像技術(shù)能精細(xì)定位聽力損傷的細(xì)胞層面機(jī)制,如毛細(xì)胞缺失與ABR閾值升高的空間對(duì)應(yīng)關(guān)系(r=0.91),為耳聾基因醫(yī)治提供靶向性依據(jù)。湖南近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)哪里買