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Series II 900/17-小動物近紅外二區熒光活體影像系統
  • Series II 900/17-小動物近紅外二區熒光活體影像系統
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貨物所在地:上海上海市

更新時間:2024-12-31 11:49:14

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小動物近紅外二區熒光活體影像系統-Series II 900/1700可針對不同的研究體系,在小動物活體水平進行實時、*、動態、定性和定量的影像研究,包括腫瘤早期檢測、腫瘤發展、轉移和治 療過程、藥物篩選、靶向藥物和靶向治療、干細胞活體示蹤及其再生醫學研究等。影睿光學擁有*的量子點制備和應用技術、活體熒光影像設備,以及強大的數據處理和分析功能,為用戶提供完整的科研產品及解決方案。

小動物近紅外二區熒光活體影像系統

 

       目前,影睿光學Series II 900/1700系統已成功銷往美國埃默里大學,并與美國哈弗大學醫學院、美國康奈爾大學、美國埃默里大學、北京大學、復旦大學附屬華山醫院、南京大學附屬鼓樓醫院、*北京動物研究所、*上海藥物研究所等數十家國內外優秀研究機構建立了良好的商業伙伴及合作關系。

小動物近紅外二區熒光活體影像系統技術優勢:

熒光活體成像解決方案:近紅外二區熒光成像

        活體組織對近紅外二區熒光(1000-1700nm)具有更低的吸收和散射效應,以及可以忽略的自發熒光背景,因此,在活體熒光成像中,與傳統熒光(400-900nm)相比,近紅外二區熒光具有更高的穿透深度、更高的時間和空間分辨率,以及更高的信噪比。

近紅外二區熒光探針解決方案: Ag2S 量子點

        的近紅外二區熒光量子點技術,量子效率大于15%;具有良好的生物相容性(Ag2S 量子點對主要器官肝臟、脾臟和腎臟等沒有毒副作用)。

小動物近紅外二區熒光活體影像系統 主要性能:

高組織穿透深度( > 1.5 cm

在小動物模型研究中可以實現體內組織和器官的*無損“可視化,無需解剖動物“

高空間分辨率( 25 µm

在腦神經膠質瘤研究中,無需打開小鼠顱骨,可無損辨別的zui小毛細血管直徑為 24.3 µm。

高時間分辨率( 50 ms

無活體背景熒光干擾,高量子產率的Ag2S量子點近紅外二區熒光可保障熒光信號高速采集,實現原位、實時的活體熒光成像。

小動物近紅外二區熒光活體影像系統 應用領域:

細胞特異性標記

       通過對Ag2S量子點表面進行特異性配體分子修飾,可以實現對不同細胞的特異性標記和識別,為細胞生物學研究提供一種有效的標記工具。(ACS Nano 2012)

高靈敏度和高信噪比活體腫瘤檢測,*無背景熒光干擾。

        實現活體內腫瘤早期檢測和篩查對腫瘤的有效干預和治療具有非常重要的意義。在腫瘤模型研究中,將5x105腫瘤細胞種植到小鼠體內進行成瘤生長,24小時后通過尾靜脈注射Ag2S量子點(1mg/kg劑量)可以實現對腫瘤細胞團高靈敏度、高信噪比活體檢測(上圖);而通常到腫瘤生長到第五天左右方肉眼可見。

高清晰、高動態新生血管和淋巴系統成像,剖析腫瘤發展和轉移過程

            解析腫瘤發展和轉移過程對腫瘤治療非常重要。利用近紅外二區熒光可以動態觀測腫瘤發展和新生血管形成過程,為腫瘤有效治療提供影像依據。(Biomaterials 2014)

        淋巴系統是腫瘤轉移的另一個重要途徑。近紅外二區熒光高組織穿透深度和高信噪比的成像特性,有利于實現對淋巴管和淋巴結的高清晰動態成像。相比較于近紅外一區熒光影像(ICG),近紅外二區影像(Ag2S)具有更高的空間分辨率和穿透深度。(Biomaterials 2014)

近紅外二區熒光高組織穿透深度、高信噪比的活體影像效果可以清晰地辨別腫瘤邊界,指導臨床復雜腫瘤和病灶的精準手術切除

        以腦神經膠質瘤為例,由于其高度浸潤性,在臨床實踐中難以對腫瘤邊界進行精確界定,造成手術切除不*,引起腫瘤復發率高和患者存活期短等問題。利用近紅外二區熒光高組織穿透深度和高信噪比的影像特點,可以幫助臨床外科醫生在手術過程中對膠質瘤的邊界進行精確定位,從而指導精準手術。(Small   2015)

高 組織穿透深度、高時間和 高 空間分辨率活體影像, 結合主組分分析 (PCA)算法,精確確定藥物活體作用靶點,定量分析藥物代謝動力學行為

        通過蛋白質藥物與Ag2S量子點進行標記,可以原位、實時反饋蛋白質藥物與體內靶點的相互作用,對蛋白質藥物在體內的藥物代謝動力學進行定量分析;同時影像學數據為蛋白質藥物的改造提供依據。上圖*欄為沒有改造的蛋白質藥物尾靜脈注射入體內后的動態分布狀況,12小時后主要集中在肝臟和骨組織;上圖第二和第三欄分別為不同分子量PEG分子改造后的蛋白質藥物保持很高的血液循環穩定性,大大提高了蛋白質藥物的靶向運輸效率;上圖第四欄為主組分分析結果。(ACS Nano 2015)

高組織穿透深度、高時間和高空間分辨率的近紅外二區熒光活體成像可以動態示蹤移植干細胞在體內的遷移和分化,為干細胞再生醫學提供無損“可視化”技術。

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