腸道菌群-宿主互作成像:空間定位的微生態(tài)研究通過熒光標記的益生菌(如1100nm標記的雙歧桿菌),系統(tǒng)在近紅外二區(qū)觀察菌群在腸道黏膜的定植動態(tài)。在炎癥性腸病模型中,可量化益生菌在受損腸段的黏附效率(較正常腸段高2.3倍),并通過代謝成像同步監(jiān)測腸上皮細胞的屏障功能(緊密連接蛋白熒光強度)。這種“菌群-宿主”互作的可視化技術,為微生態(tài)調(diào)節(jié)劑的開發(fā)提供空間定位證據(jù),突破傳統(tǒng)16S測序的“無空間信息”局限。集成光譜熒光壽命成像功能,該系統(tǒng)在近紅外二區(qū)區(qū)分不同探針的熒光衰減特性。該系統(tǒng)在近紅外二區(qū)可視化免疫細胞與腫瘤細胞的相互作用過程。海南全光譜近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)咨詢報價
脾臟免疫功能成像:抗原遞呈的動態(tài)過程記錄利用近紅外二區(qū)熒光標記的樹突狀細胞(1050nm探針),系統(tǒng)實時追蹤脾臟內(nèi)的抗原遞呈過程。在疫苗接種模型中,可觀察到樹突狀細胞從紅髓向白髓的遷移速度(120μm/h),并量化其與T細胞的相互作用時間(平均接觸時長8分鐘)。配合生物發(fā)光成像監(jiān)測T細胞活化程度,可構建“抗原攝取-遞呈-免疫***”的完整動態(tài)鏈條,如發(fā)現(xiàn)佐劑可使樹突狀細胞的抗原遞呈效率提升50%,為疫苗設計提供可視化的機制依據(jù)。寧夏X射線-熒光近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)答疑解惑該系統(tǒng)通過近紅外二區(qū)光聲成像,量化腫塊組織血氧分布與微血管密度的實時變化。
近紅外二區(qū)成像:突破組織光學壁壘的科研利器近紅外二區(qū)(NIR-II,1000-1700nm)顯微成像系統(tǒng)憑借生物組織對該波段光的低散射、低自發(fā)熒光特性,實現(xiàn)10mm深度內(nèi)的高分辨***成像。其搭載的InGaAs深度制冷相機(-90℃溫控)將暗電流抑制至0.01e?/pixel/sec以下,配合飛秒激光光源(脈寬<100fs),在腦血管成像中可清晰分辨直徑5μm的***,且穿透顱骨時信號衰減不足30%。相較傳統(tǒng)可見光成像,該系統(tǒng)在腫塊轉(zhuǎn)移研究中能提前48小時發(fā)現(xiàn)直徑0.3mm的肺轉(zhuǎn)移灶,為早期診斷提供關鍵影像支撐。
耳部毛細胞成像:聽力損傷與再生的可視化研究系統(tǒng)通過近紅外二區(qū)熒光探針(1100nm)標記內(nèi)耳毛細胞,實現(xiàn)聽力相關研究的高分辨成像。在噪聲性耳聾模型中,可量化外毛細胞的損傷范圍(噪聲暴露后24小時損傷率達60%),并追蹤毛***過程中支持細胞的轉(zhuǎn)分化效率(7天內(nèi)再生細胞占比15%)。配合聽性腦干反應(ABR)檢測,該成像技術能精細定位聽力損傷的細胞層面機制,如毛細胞缺失與ABR閾值升高的空間對應關系(r=0.91),為耳聾基因醫(yī)治提供靶向性依據(jù)。該系統(tǒng)在近紅外二區(qū)實現(xiàn)血流速度的實時量化,為心血管疾病研究提供功能影像。
眼內(nèi)疾病成像:非侵入性的視網(wǎng)膜功能監(jiān)測針對眼科研究,系統(tǒng)通過1064nm激光激發(fā)熒光素鈉,在近紅外二區(qū)實現(xiàn)視網(wǎng)膜血管的非侵入性成像。在糖尿病視網(wǎng)膜病變模型中,可早期檢測微血管瘤(直徑50μm)與血管滲漏,較傳統(tǒng)眼底照相提前2周發(fā)現(xiàn)病變;在年齡相關性黃斑變性模型中,近紅外探針標記脈絡膜新生血管,量化血管面積增長速率(0.12mm2/天)。該技術配合視網(wǎng)膜電圖(ERG),可同步評估結構與功能損傷,為眼科藥物研發(fā)提供雙重指標。近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)配備軟件,支持多模態(tài)數(shù)據(jù)的三維配準與融合分析。近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)的AI輔助診斷模塊,自動識別病變區(qū)域并生成量化分析報告。海南全光譜近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)咨詢報價
智能光譜分離算法加持,該系統(tǒng)在近紅外二區(qū)消除熒光探針光譜重疊干擾,獲取純凈影像數(shù)據(jù)。海南全光譜近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)咨詢報價
神經(jīng)環(huán)路示蹤:跨突觸標記的高分辨成像結合逆行跨突觸病毒標記技術,系統(tǒng)在近紅外二區(qū)實現(xiàn)全腦范圍的神經(jīng)環(huán)路追蹤。在小鼠嗅覺傳導通路研究中,熒光標記的狂犬病毒從嗅球逆行標記至梨狀皮層,系統(tǒng)以10μm分辨率重建神經(jīng)元投射路徑,配合三維渲染技術展示突觸連接的立體網(wǎng)絡。其獨有的“纖維追蹤”算法可自動計算神經(jīng)纖維的分支角度與傳導距離,為神經(jīng)退行性疾病的環(huán)路損傷研究提供量化指標。該顯微成像系統(tǒng)在近紅外二區(qū)實現(xiàn)10mm組織穿透深度,無需開顱即可觀測腦皮層神經(jīng)元。海南全光譜近紅外二區(qū)顯微成像系統(tǒng)咨詢報價