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活体荧光成像仪

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活体荧光成像仪相关的仪器

  • 活体成像仪 400-860-8560
    UVP Biospectrum Advanced 900活体成像仪随着科研的深入,生命科学的研究已经发展到在体研究的阶段,德国耶拿公司UVP Biospectrum Advanced 900活体成像仪是一款兼容生物发光和荧光多重成像的非侵入性活体成像仪。生物发光方面,该仪器使用了一个-100度深度制冷的背照式CCD,配合超大光圈的定焦镜头,不仅能实现灵敏度的信号采集,而且将噪音水平控制到极低的水平,从而实现高灵敏度的生物发光检测。荧光成像方面,高强激光光源可以实现从紫外到近红外的全光谱荧光成像,带宽更窄,激光光强更强,既兼容了所有的荧光成像应用,又可以通过近红外降低样品背景,进一步提升了成像效果。 该仪器既可以用于动物活体成像,亦可以用于植物活体成像,模块化设计,及各种配件可以实现生物学、医学、环境生物学等多个领域的各种成像应用扩展,比如高分子材料、纳米靶向材料成像、WB成像等。可以根据客户需求定制化滤光片,匹配个性化的需要。温控板可以让小鼠保持正常生理体温,小鼠成像时的状态与正常生理状态一致,确保结果的准确性。软件使用方便,对于需要多次成像的试验,可通过预设模板的方法进行一键成像。在线气体麻醉系统可以实现在线麻醉,防止体外麻醉对小鼠带来损伤。一次可同时进行多达10只小鼠的成像。软件符合21CFR Part11,可以实现对数据追踪溯源,保证数据的真实性。应用方向:癌症与抗癌药物研究 ,免疫学与干细胞研究 ,细胞凋零 ,病理机制及病毒研究 ,基因表达和蛋白质之间相互作用 ,转基因动物模型构建 ,药效评估 ,药物甄选与预临床检验 ,药物配方与剂量管理 ,肿瘤学应用 ,生物光子学检测 ,食品监督与环境监督等。
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  • 简单成像ZOE 细胞成像仪通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去了细胞成像的繁琐操作。使用直观触摸屏来控制明场,三个荧光通道和内置数码相机,用户可以观察样本,获取保存图像,并且叠加成彩色图片。样品显示在高分辨率的 25.6 cm (10.1 in.) LCD触摸屏上,允许多个用户一起观察细胞样本,便于合作。为了方便观察, 触摸屏经过了防眩和耐指纹处理。屏幕上显示的 z- 轴数据帮助用户轻松聚焦样本。在实时显示模式下,可以通过编辑菜单中的滑动条控制按钮来优化图片质量,以下四个参数都可以调整以达到最佳效果:■■ 增益■■ 曝光时间■■ LED 强度■■ 对比度为了达到相类似的图片对比度,明场通道使用了专利技术 ? 用户可控制照明角度的绿色LED 光环。使用绿色光源可以降低色差并且增强白光的对比度。为了进一步提高图片对比度, 用户可以改变样本被照射的角度。关闭光环的象限可导致倾斜照明和相似的图片对比度。LED 照明使用 LEDs 作为明场和荧光通道的光源。LEDs无需预热并且用户可以调节由 LEDs 激发的均匀的冷光,以降低样本光漂白。与通常使用的只有 300 小时使用寿命的汞灯不同,LEDs 可提供数千小时的照明时间,降低了维护和操作显微镜的成本。多通道荧光成像完全集成并优化的三个荧光通道(蓝色,绿色和红色)适用于大部分常用的荧光蛋白和染料,在设计多色成像实验中提供了灵活性。内置的遮光板可以阻挡环境光,用户在实验台就可以进行荧光成像,无需使用暗室。荧光通道的激发和发射光谱。通道 激发,nm 发射,nm蓝色 355/40 433/36绿色 480/17 517/23红色 556/20 615/61稳定耐用的系统作为一个包含长寿命 LEDs 的完全集成系统,ZOE 细胞成像仪是一个能够满足日常频繁使用的稳定耐用的设备。无需费时安装以及硬件调整来执行(光路和照明校准)或更换使用寿命有限的部件(汞灯)。ZOE 细胞成像仪使用优质的硬膜滤光片,保证了光通量损失少并且使用寿命长。观察更多样本由于 ZOE 细胞成像仪具备大成像面积和电动载物台(最大移动 6 mm ),用户可以更快观察到大量样本,这对评估转染效率或细胞融合是非常重要的。载物台移动的方向和速度可以通过触摸屏来控制。其 20x 消色差物镜通过专有方式安装,从而产生的宽视野( 0.70 mm2 )比传统方式安装的20x 物镜大 ~180%。这种安装技术为用户的视场提供更多灵活性。当缩小时,它相当于一个4x 物镜。如果需要,用手指缩放功能放大到 20倍数码变焦的同时保留了分辨率( 1 μm )。轻松获取图片通过集成的 500 万像素数码 CMOS 摄像头,只需点击触摸屏就可以获取图片。16 GB 内存最多可以储存 2,500 JPEG 格式图片。使用嵌入式软件,可以编辑获取图片(调整对比度和亮度)并直接叠加到彩色图片融合。两个 USB端口可以轻松将图片输出为 JPEG,TIFF,或RAW 格式文件与常用的图片处理软件兼容。应用拥有明场和三个荧光通道,ZOE 细胞成像仪具备日常细胞培养以及荧光应用所需的所有功能。■■ 评估细胞融合率■■ 观察常规细胞的健康和形态■■ 监控细胞生长或增殖■■ 获取细胞明场或荧光图片■■ 观察荧光蛋白表达■■ 查看蛋白免疫荧光定位■■ 评估转染效率
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  • Hipoint 植物活体成像仪/3D影像分析仪/冷荧光影像分析仪/多光谱活体成像仪*系統結構組成*超大型觸控螢幕*超低溫CCD螢光相機*多功能溫度環控暗箱*四合一多晶植物光照模組應用方向1.植物基因表達2.植物生長周期監控3.光生物週期4.植物克隆篩選5.植物抗逆性研究6.植物蛋白相互作用7.植物螢光酵素轉染表達8.藥用植物開發9.基因育種篩選The LemnaTec PhenoTron is a versatile instrument for a broad range of phenotyping applications in laboratories. It combines the imaging and image processing capabilities of a Lab Scanalyzer with the advantages of a climate-controlled growth cabinet. Thus, prime sample types are such that require environmental control during the phenotyping process, such as seeds or seedlings that are observed in continuous time series. Imaging of samples that do not stay continuously in the cabinet is equally possible. Thus, the PhenoTron allows imaging of many different types of biological samples including plants as well as samples in plates:Seedlings and small plants in pots or small trayssamples in microtiter plates or petri-dishes, e.g. seeds, leaf disks, insectssamples in beakers, e.g. duckweed for ecotoxicology testingdetached plant parts, e.g. leaves, fruits, roots, tubersThe core compartment of the LemnaTec PhenoTron consists of a climate controlled growth chamber (15°C to 40°C ± 3°C) with tunable LED light sources. Optionally, air humidity and CO2 content can be controlled. It has up to 16 groups of LEDs in different spectral bands between 350 and 850 nm, which can be controlled independently. Top stereo RGB cameras suit most phenotyping applications. Optional cameras include IR, NIR, Multispectral, or chlorophyll fluorescence. The system is operated via a touch-screen interface with intuitive controls.
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  • UVP iBox Explorer2显微小动物活体成像仪●独特的显微放大成像功能可以使小动物的荧光标记检测到达一个全新的水平,可以实现从整只小鼠到单个细胞信号的检测●自动样品控制台,不仅带有温度控制,而且在仪器外部配置了一个操作杆,可以简单快速的实现样品观察部位的精密切换。在线麻醉系统可以实现在线麻醉,防止体外麻醉对小鼠带来损伤●除了常规的小动物活体成像应用外,该仪器还可以实现传统方法难以实现的各种与微观研究相关的实验应用:微环境相关研究,例如肿瘤微环境;血管生成/生发,例如肿瘤血管生成;细胞在血管内和淋巴管内的迁移等;肿瘤细胞脱落;肿瘤细胞/主体间的相互作用;微/宏转移;原发肿瘤的生长研究;细胞外渗等
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  • UVP iBox Scientia™ 小动物活体成像仪,拥有多个点亮: 亮点一:非侵入性的快速观察活体荧光信号和生物发光信号; 亮点二:包括GFP/RFP在内的21种滤光片可供选择,更换方便,保证在全光谱范围内(可见光,近红外)都能准确成像; 亮点三:超冷CCD和大光圈定焦镜头 ,给用户呈现优异的成像效果,即使在目标信号较弱时也能拍出清晰的画面; 亮点四:温控板可以让小鼠保持正常生理体温,小鼠成像时的状态与正常生理状态一致,确保结果的准确性; 亮点五:软件使用方便,对于需要多次成像的试验,可通过预设模板的方法进行一键成像; 亮点六:在线麻醉系统可以实现在线麻醉,防止体外麻醉对小鼠带来损伤; 亮点七:一次可同时进行多达5只小鼠的成像 ;应用方面:癌症与抗癌药物研究,免疫学与干细胞研究,细胞凋零,病理机制及病毒研究,基因表达和蛋白质之间相互作用,转基因动物模型构建,药效评估,药物甄选与预临床检验,药物配方与剂量管理,肿瘤学应用,生物光子学检测,食品监督与环境监督等;
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  • 光-声多模态小动物成像仪集成了传统光学显微镜、光声显微镜和超声显微镜,能够实现传统的光学成像,组织光吸收成像、组织结构成像,为生物医学研究提供多尺度、多参数的研究信息。 产品特征光学/光声/超声三模态成像集合了光学显微成像,色素、血管等内源性光吸收物质的光声成像,以及基于声阻抗差异解析组织结构的超声成像于一体的三模态活体小动物成像系统。微米级分辨率@毫米级成像深度在无需造影剂的加持下,可对3mm内的组织结构进行微米级的高分辨成像。三维图像逐层信息解析通过实时二维断层数据的显示叠加,进一步获取局部组织的三维结构图像。使用数据处理软件,可进一步对二维及三维图像分析。无创非标记成像成像部位只需涂抹少量水(耦合剂)对信号进行匹配,无需注射造影剂即可实现测试部位的无创成像。加热-麻醉一体化小动物固定台专门为更好的保护模型动物而设计开发的加热-麻醉一体化装置。可定制光源的成像系统根据客户的不同需求,订制相应单波长、多波长、可调谐波长光源的成像系统应用实例一、肿瘤生长与治疗监控二、脑功能成像研究小动物脑功能成像: 应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠脑部深处血管网“缺血-再灌注”的动态监控,展示了本仪器在脑血管病理基础研究中的广阔应用前景。参考文献: F.Yang, et al, J.Biophotonics, e202000022,2020, DOl:10.1002/jbio.202000022.三、评估皮损血供程度及麻醉下生命体征监测评估皮损血供程度: 应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠全腿及背部血供程度的评估,突破了影像技术对于评估损伤组织血供程度的瓶颈,提高了快速手术干预的可能性。参考文献: D.Zhang, et al, Quant lmaging Med Surg,11(10),4365-4374,2021,DOl:10.21037/qims-21-135.四、活体动物眼部成像应用五、纳米探针与分子影像学研究特殊波长的肿瘤特异性光声成像((定制版): 可定制多模态小动物光-声成像仪,利用特异性纳米探针,针对性的提高肿瘤区域对于特殊波长光声成像信号幅值,实现大深度、高灵敏度的肿瘤特异性光声成像。参考文献:.D.Cui, et al, Nano Letters,21(16),6914-6922,2021,DO1:10.1021/acs.nanolett.1c02078..J.Zheng, et al,J.Am.Chem.Soc,141(49),19226-19230,2019, DOl:10.1021/jacs.9b1035 更多应用的参考文献乳房肿瘤标本无标记成像 T. Wong, et al, Sci.Adv, 3(5),e1602168,2017, DOl:10.1126/sciadv.1602168. 早期黑色素瘤肝微转移的无标记成像 Q.Yu, et al,J Nucl Med, 61(7),1079-1085,2020, DOI: 10.2967/jnumed.119.233155. 动态监测缺血性脑卒中早期的结构和功能变化 J.Lv, et al, Theranostics,10(2),816-828,2020, DOI:10.7150/thno.38554. 对缝合损伤前后活体大鼠眼的多模态成像观测 J.Park,B.Park, et al, PNAS,118(11),e1920879118,2021,DOl:10.1073/pnas.1920879118. 活体动物视网膜、脉络膜、虹膜、巩膜成像 C.Tian, et al, Optics Express, 25(14),15947-15955,2017,DO1:10.1364/OE.25.015947. Z.Hosseinaee, et al, Optics Letters, 45(22),6254-6257,2020, DO1:10.1364/OL.410171. 肝脏中细胞的标记成像 D.Deng, et al, Nanophotonics, 2021, DOI:/10.1515/nanoph-2021-0281.
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  • IR VIVO实验动物活体成像仪可以对大白鼠、小白鼠等实验动物及活体组织在近红外波段(900-1700nm)进行无损伤多光谱活体成像,从而打开第二扇生物学窗口(NIR-II),应用于生物医学、转化医学、实验动物学、药学、毒理学、临床前成像研究分析等。1) 非电离、无辐射、非损伤2) 高光谱分辨率和空间分辨率3) 突显内在本质性差异(反差)4) 功能性/机能性成像分析5) 高时间分辨率(即使动态)6) 优良的穿透深度(与一般光学成像系统相比,其成像深度为10倍以上)7) 快速成像、多光谱成像、高空间分辨率和成像深度,从而可以同时看到活体实验动物或活体组织的结构与功能 主要技术指标:1) 光谱波段:850-1600nm2) 光源:780nm和810nm LED光源,可选配其它光源3) 照明范围:15.5x12.5cm4) 视野:3.1x2.5cm to 15.5x12.5cm5) 高灵敏度InGAas镜头,640x512像素,15μm像素大小NIR II与其它成像技术对比:成像模式激发光源分辨率成像深度灵敏度成像时间核磁共振电磁波10-100μm无限度10-9,10-6分钟、小时CTX射线50-200μm无限度10分钟PET断层显像X射线1-2mm无限度10-15分钟NIR II光源0.6μm约3cm10-12秒、分钟可见光成像光源0.3μm约3mm10-12秒、分钟
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  • 光-声多模态小动物成像仪集成了传统光学显微镜、光声显微镜和超声显微镜,能够实现传统的光学成像,组织光吸收成像、组织结构成像,为生物医学研究提供多尺度、多参数的研究信息。产品特征光学/光声/超声三模态成像集合了光学显微成像,色素、血管等内源性光吸收物质的光声成像,以及基于声阻抗差异解析组织结构的超声成像于一体的三模态活体小动物成像系统。微米级分辨率@毫米级成像深度在无需造影剂的加持下,可对3mm内的组织结构进行微米级的高分辨成像。三维图像逐层信息解析通过实时二维断层数据的显示叠加,进一步获取局部组织的三维结构图像。使用数据处理软件,可进一步对二维及三维图像分析。无创非标记成像成像部位只需涂抹少量水(耦合剂)对信号进行匹配,无需注射造影剂即可实现测试部位的无创成像。加热-麻醉一体化小动物固定台专门为更好的保护模型动物而设计开发的加热-麻醉一体化装置。可定制光源的成像系统根据客户的不同需求,订制相应单波长、多波长、可调谐波长光源的成像系统应用实例一、肿瘤生长与治疗监控二、脑功能成像研究小动物脑功能成像应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠脑部深处血管网“缺血-再灌注”的动态监控,展示了本仪器在脑血管病理基础研究中的广阔应用前景。参考文献: F.Yang, et al, J.Biophotonics, e202000022,2020, DOl:10.1002/jbio.202000022.三、评估皮损血供程度及麻醉下生命体征监测评估皮损血供程度应用多模态小动物光-声成像仪,实现了小鼠全腿及背部血供程度的评估,突破了影像技术对于评估损伤组织血供程度的瓶颈,提高了快速手术干预的可能性。参考文献: D.Zhang, et al, Quant lmaging Med Surg,11(10),4365-4374,2021,DOl:10.21037/qims-21-135.四、活体动物眼部成像应用五、纳米探针与分子影像学研究特殊波长的肿瘤特异性光声成像((定制版)可定制多模态小动物光-声成像仪,利用特异性纳米探针,针对性的提高肿瘤区域对于特殊波长光声成像信号幅值,实现大深度、高灵敏度的肿瘤特异性光声成像。
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  • 一.产品概述ATF9200是奥谱天成精心研制的一款自动对焦、自动扫描的大面积近红外二区荧光成像仪,近红外二区(1000至1700 nm),组织的散射减少,组织吸收和自发荧光最小。与传统的可见光或红外一区光学成像(即400-1000 nm)相比,在这些波长下具有更好的图像对比度,灵敏度和对组织的穿透深度。特别适合小动物活体荧光成像、实时手术导航等。ATF9200内置最低可制冷至-80℃的超低温制冷高灵敏度InGaAs探测器。ATF9200加载50X50mm大面积电动扫描平台,辅以先进、快速的超大图像拼接算法,从而达到了进行快速扫描、大面积成像的功能。ATF9200加载了高稳定性的自动对焦系统,可以实时地对目标进行动态焦距调整,以达到最佳的成像效果。ATF9200通过USB 2.0接口与电脑相连,还有先进、易用的PC端操控软件,可以达到完美的实验操作。型号说明ATF9200制冷InGaAs 相机,制冷至10℃,640X512像素ATF9200-HR高分辨率型,制冷至10℃,1280X1024ATF9200-DC深度制冷InGaAs 相机,制冷至-80℃,积分时间可长达5分钟,640X512二.产品特征l 激发波长:808、980、1064nml 深度制冷InGaAs CCD,最低制冷温度-80℃l 成像分辨率:640X512,1280X1024可选l 大面积电动扫描平台l 实时自动对焦、自动扫描、自动拼接l 电控可连续扫描荧光通道,从1000-1700nm连续变化,调谐精度5nml 四合一光纤通路,可同时连接四个激光器,多波长成像时无需切换光源l 激光出光口配备扩束镜,有效增大激发光照射面积l 强大的图像采集和分析软件l 新颖的一体化机架,提供优良的稳定性和操作性l 模块化结构设计,多功能组合,确保系统的多用性三.近红外二区荧光成像原理图图1 近红外二区荧光成像原理图四.应用案例图2 小鼠活体实验图3 小鼠活体实验
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  • 来因科技多功能植物活体成像系统 植物活体成像检测仪 植物多光谱荧光成像系统PLIS-95PLIS系列多功能植物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机大光圈镜、RGB激光光源、IR激光光源、温控平台、全自动滤光轮,用于生物发光检测;植物活体荧光素酶检测;荧光检测;化学发光检测等满足客户多种实验需求的一套高性能植物活体成像分析系统。激光光源:相对LED 和卤素光而言,激光有更稳定的光谱以及更小的光衰,光源更纯净,无边缘效益, 在光斑处光都处于均匀的能量,使其成为最佳的荧光成像光源。背照式高灵敏度深冷相机:PLIS植物活体成像仪采用了660万高分辨深冷背照式相机其QE在峰值最高高达95%,制冷温度 达到-95℃, 配合F0.95大光圈镜头,同时具备的了出色的信噪比和灵敏度。专用滤镜:深度定制激光专用滤镜,双层镀膜,截止深度更是高达OD6, 杂散光通过率非常低,背景干净。植物活体成像应用:相对普通LED 的可见荧光,激光尤其红外激光因穿透力较强,背景低,激发效率高的特性,可以更好的拍摄活物体内的细胞活动和基因表达,有效地研究观测感染性疾病发生发展过程、植物转基因鉴定,植物突变体筛选,病毒侵染等。产品参数型号PLIS-68PLIS-95分辨率1200万像素(背照式相机)660万像素(背照式相机)制冷温度-68℃-95℃像素尺寸4.63um×4.63um11um×11um感光效率HighQE:95%像数密度16bit(0-65535)曝光时间1ms-60min像素合并1×1、2×2、4×4…8×8动态范围≥4.8个数量级电动镜头F=0.95/35MM自动聚焦镜头,可选配F0.8镜头RGB光源标配650nm、532nm、473nm(红绿蓝)激光器IR光源标配红外680nm、780nm激光器紫外反射254nm白光光源LED冷光滤光镜轮7位滤光轮滤光镜片标配535nm,570nm、605nm、699nm、720nm、820nm拍摄面积最大拍摄面积32×26cm×10cm(L×W×H),侧位相机选配光照模块选配旋转样品台选配输入气孔预留定时关闭1~60分钟
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  • 活体荧光成像 400-860-5168转2042
    荧光成像冷CCD相机 TCH-1.4ICE & TCH-1.4CICE 良好的制冷技术 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE属于图森专业相机H系列,前者为黑白制冷CCD相机,后者为彩色制冷CCD相机。它们使用了SONY公司经典的高品质CCD芯片ICX285,同时半导体制冷技术将CCD温度降低至零下10摄氏度。在此低温下,CCD可进行长达1小时的曝光而不影响成像质量。TCH-1.4ICE/TCH-1.4CICE相机作为图森多年来精密制造工艺技术的完美结晶,为您进行荧光、化学发光等微弱光成像提供了卓越的品质保证。 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE应用了图森最新的制冷工艺技术,即在数十分钟长时间曝光进行拍摄时,可以将传感器表面的温度降低至-10℃,使得暗电流噪声降低至忽略不计的水平,为您进行微弱光成像提供更全面的保障。 单个像素点达6.45微米X 6.45微米 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE冷CCD相机分别搭载了SONY公司的专业CCD图像传感器ICX285AL与ICX285AQ,芯片感光面积的对角线长度为2/3英寸,单个像素点尺寸达6.45微米X 6.45微米。极大的像元面积也显著提高了各像素点的蓄光能力,提供了相当高的饱和输出电压信号。 优异的光电转换效率 TCH-1.4ICE和TCH-1.4CICE拥有很高的量子效率水平,其峰值达65%,这带来优异的灵敏度表现,可以捕获到极微弱的光源信号。TCH-1.4ICE与TCH-1.4CICE非常适合对于荧光、化学发光等微弱光成像应用。 TCH-1.4ICE TCH-1.4CICE 图像传感器型号 Sony ICX285AL Sony ICX285AQ 彩色/黑白 黑白 彩色 CCD/CMOS 尺寸 2/3" 2/3" 像素大小(&mu m) 6.45× 6.45 6.45× 6.45 有效像素 141万 141万 最大分辨率 (H× V) 1360× 1024 1360× 1024 扫描模式 逐行扫描 逐行扫描 快门模式 电子快门 电子快门 帧频 13fps(1360 × 1024 全分辨率) 13fps(1360 × 1024 全分辨率) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 15fps (680 × 520,2 × 2Bin) 彩色深度 &mdash 36bit 模数转换 12 bit 12 bit 曝光控制 自动/手动 自动/手动 曝光范围 0.1ms-60min. 0.1ms-60min. 白平衡控制 自动/手动 自动/手动 动态范围 67dB 66dB 工作温度 0-60℃ 0-60℃ 工作湿度 45%-85% 45%-85% 贮存温度 -20-70℃ -20-70℃ 制冷方式 半导体制冷 半导体制冷 制冷温度 -10℃ -10℃ 操作系统支持 Windows / Linux / Mac Windows / Linux / Mac 光学接口 C接口 C接口 数据接口 USB2.0/480Mb/s USB2.0/480Mb/s 公 司:福州鑫图光电有限公司 地址:福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂城主楼6F 邮编:350008 电话: 传真: 中文网站: 国际网站: 一、 技术简介 活体生物荧光成像技术是近年来发展起来的一项分子、基因表达的分析检测系统。它由敏感的CCD及其分析软件和作为报告子的荧光素酶以及荧光素组成。利用灵敏的检测方法,让研究人员能够直接监控活体生物体内肿瘤的生长及转移、感染性疾病发展过程、特定基因的表达等生物学过程。传统的动物实验方法需要在不同的时间点宰杀实验动物以获得数据,得到多个时间点的实验结果。相比之下,可见光体内成像通过对同一组实验对象在不同时间点进行记录,跟踪同一观察目标(标记细胞及基因)的移动及变化,所得的数据更加真实可信。因其操作极其简单、所得结果直观、灵敏度高等特点,在刚刚发展起来的几年时间内,已广泛应用于生命科学、医学研究及药物开发等方面。 二、原理 活体生物荧光成像技术是指在小的哺乳动物体内利用报告基因-荧光素酶基因表达所产生的荧光素酶蛋白与其小分子底物荧光素在氧、Mg2+离子存在的条件下消耗ATP发生氧化反应,将部分化学能转变为可见光能释放。然后在体外利用敏感的CCD设备形成图像。荧光素酶基因可以被插入多种基因的启动子(promoter),成为某种基因的报告基因,通过监测报告基因从而实现对目标基因的监测。 生物荧光实质是一种化学荧光,萤火虫荧光素酶在氧化其特有底物荧光素的过程中可以释放波长广泛的可见光光子,其平均波长为560nm(460~630nm),这其中包括重要的波长超过600nm的红光成分。在哺乳动物体内血红蛋白是吸收可见光的主要成分,能吸收中蓝绿光波段的大部分可见光;水和脂质主要吸收红外线,但其均对波长为590~800nm的红光至近红外线吸收能力较差,因此波长超过600nm的红光虽然有部分散射消耗但大部分可以穿透哺乳动物组织被敏感的CCD camera检测到。 三、操作方法 荧光标记的选择 活体生物荧光成像主要有三种标记方法:荧光蛋白标记、荧光染料标记和量子点标记。荧光蛋白适用于标记肿瘤细胞、病毒、基因等。通常使用的是GFP、EGFP、RFP(DsRed)等。荧光染料标记和体外标记方法相同,常用的有Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7,可以标记抗体、多肽、小分子药物等。量子点标记作为一种新的标记方法,是有机荧光染料的发射光强的20倍,稳定性强100倍以上,具有荧光发光光谱较窄、量子产率高、不易漂白、激发光谱宽、颜色可调,并且光化学稳定性高,不易分解等诸多优点。量子点是一种能发射荧光的半导体纳米微晶体,尺寸在100nm以下,它可以经受反复多次激发,而不像有机荧光染料那样容易发生荧光淬灭。 但是不同荧光波长的组织穿透力不同,如图1所示,各种波长的光对小鼠各种器官的透过率,都在波长600nm时显著增加。而如图2所示,在650nm-900nm的近红外区间,血红蛋白、脂肪和水对这些波长的光的吸收都保持在一个比较低的水平。因而,选择激发和发射光谱位于650nm-900nm的近红外荧光标记(或至少发射光谱位于该区间),更有利于活体光学成像,特别是深层组织的荧光成像。(推荐文献: Nature Method, 2005, 2: 12 如何选择合适的荧光蛋白; Science, 2009, 324: 804 钱永建教授研究成果-近红外荧光蛋白,非常适合活体生物荧光成像)。 活体生物荧光成像CCD的选择 选择适当的CCD镜头,对于体内可见光成像是非常重要的。如何选择活体荧光性价比最高的CCD呢?CCD有一些重要的参数: 1) CCD像素。CCD像素决定成像的图片质量,像素越高,成像质量越好。由于荧光背景光较强,产生非特异性杂光干扰明显,需要配有高分辨率CCD的相机。 2) 前照式还是背照式CCD。一般而言,背照式CCD具有更高的量子效率,但是只有在检测极弱光信号优势明显(如活体生物发光成像),但在强光检测中与前照式CCD无本质差别,还更容易光饱和,并且其成本较高的弱势使其不属于荧光检测常规要素。 3) CCD温度。制冷CCD分为两种:恒定低温制冷CCD和相对低温制冷CCD。恒定低温制冷CCD拥有稳定的背景,可以进行背景扣除;而相对低温制冷CCD由于背景不稳定,一般不能进行有效的背景扣除。CCD制冷温度越低,产生的暗电流越小,如图3所示,当制冷温度达到-29℃时,产生的暗电流已经低至0.03e/pixel/s。由于仪器自身产生的噪音主要由暗电流热噪音和CCD读取噪音组成,而目前CCD读取噪音最低只能降至2e rms;因而更低温度的CCD并不能明显的降低背景噪音,而成本却极大提高。 4) CCD读取噪音和暗电流。CCD读取噪音和暗电流热噪音是成像系统产生背景噪音的主要因素,但是在荧光成像中,最主要的背景噪音却是来自于荧光背景光。荧光成像信噪比的改善主要依赖于荧光背景光的有效控制和背景扣除技术(图4)。 &lsquo 自发荧光的干扰 在活体荧光成像中,动物自发荧光一直困扰着科研工作者。在拥有激发光多光谱分析功能的活体成像系统出现以前,科学家们被迫采取各种方法来减少动物自发荧光,比如:采用无荧光素鼠粮饲养小鼠、使用裸鼠等。现在,拥有激发光多光谱分析功能的活体成像系统,能够轻松进行荧光信号的拆分,如图5,食物、膀胱、毛发和皮肤的自发荧光能够被有效的区分和剥离。激发光多光谱分析也可用于多重荧光标记检测,实现一鼠多标记,降低实验成本,并有效提高数据的可比性。 荧光信号的准确定位 如图6所示,如果信号和靶标100%重合,这是科学家所追求的;但是,如果信号并不和靶标重合,而又误以为正确定位时,这是科学的噩梦。也许,一个错误定位的信号,比没有信号更加糟糕! 而同时拥有结构成像(如X光、MRI)和功能成像功能(如荧光、发光、同位素)的多功能活体成像系统,则让您摆脱困境,准确定位荧光信号。如图7所示,小鼠的X成像经过胃肠造影,可清晰地获得胃肠的形状和位置,将荧光信号和X光叠加,荧光和胃肠重合,可准确判定荧光定位在胃肠。 四、应用 在肿瘤方面的应用 它可以快速的测量各种癌症模型中肿瘤的生长,并可对癌症治疗中癌细胞的变化进行实时观测评估;可以无创伤地定量检测小鼠整体的原位瘤、转移瘤及自发瘤。如Hollingshead等利用人类胶质瘤细胞系U251构建U251-HRE细胞,其中的荧光素酶基因表达受可诱导启动子的操控,低氧状态为其诱导条件,因此在细胞处于低氧状态下荧光素酶基因开始表达。将此肿瘤细胞sc于裸鼠体内,肿瘤增殖早期并无明显荧光素酶表达,当肿瘤达到了300~500mg时,局部组织出现低氧状态,此时可监测到荧光素酶显著表达。这种方法不仅仅监测肿瘤本身,更重要的是可以监测肿瘤细胞所处的微环境。 在监测感染和炎症方面的应用 荧光素酶基因标记病毒和细菌,利用活体生物荧光成像技术可以检测到,并能连续观察其对机体的侵染过程以及抗病毒药物和抗生素对其病理过程的影响。如Contag et等用细菌荧光素酶标靶沙门菌,并用活体生物荧光成像追踪细菌感染。 活体生物荧光成像技术和细胞示踪 活体生物荧光成像技术还可应用到免疫细胞、干细胞、细胞凋亡等研究领域。如Costa等通过活体生物荧光成像可以追踪到T淋巴细胞聚集于中枢神经系统。 五、前景 活体生物荧光成像技术让研究人员能够观察活体动物体内的基因表达和细胞活动,是将分子及细胞生物学技术从体外研究发展到活体动物体内的强有力手段,正在被越来越广泛地应用于医学及生物学研究领域。由于其检测灵敏度极高,且操作简单,费用相对低廉,因此在生物科学研究领域有着广阔的应用空间。 除非注明,图森文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址   本文地址:
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  • 来因科技植物活体成像系统 植物活体成像分析仪PLIS-68PLIS系列多功能植物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机大光圈镜、RGB激光光源、IR激光光源、温控平台、全自动滤光轮,用于生物发光检测;植物活体荧光素酶检测;荧光检测;化学发光检测等满足客户多种实验需求的一套高性能植物活体成像分析系统。激光光源:相对LED 和卤素光而言,激光有更稳定的光谱以及更小的光衰,光源更纯净,无边缘效益, 在光斑处光都处于均匀的能量,使其成为最佳的荧光成像光源。背照式高灵敏度深冷相机:PLIS植物活体成像仪采用了660万高分辨深冷背照式相机其QE在峰值最高高达95%,制冷温度 达到-95℃, 配合F0.95大光圈镜头,同时具备的了出色的信噪比和灵敏度。专用滤镜:深度定制激光专用滤镜,双层镀膜,截止深度更是高达OD6, 杂散光通过率非常低,背景干净。植物活体成像应用:相对普通LED 的可见荧光,激光尤其红外激光因穿透力较强,背景低,激发效率高的特性,可以更好的拍摄活物体内的细胞活动和基因表达,有效地研究观测感染性疾病发生发展过程、植物转基因鉴定,植物突变体筛选,病毒侵染等。产品参数型号PLIS-68PLIS-95分辨率1200万像素(背照式相机)660万像素(背照式相机)制冷温度-68℃-95℃像素尺寸4.63um×4.63um11um×11um感光效率HighQE:95%像数密度16bit(0-65535)曝光时间1ms-60min像素合并1×1、2×2、4×4…8×8动态范围≥4.8个数量级电动镜头F=0.95/35MM自动聚焦镜头,可选配F0.8镜头RGB光源标配650nm、532nm、473nm(红绿蓝)激光器IR光源标配红外680nm、780nm激光器紫外反射254nm白光光源LED冷光滤光镜轮7位滤光轮滤光镜片标配535nm,570nm、605nm、699nm、720nm、820nm拍摄面积最大拍摄面积32×26cm×10cm(L×W×H),侧位相机选配光照模块选配旋转样品台选配输入气孔预留定时关闭1~60分钟
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  • 荧光小动物活体成像 400-860-5168转3078
    活体成像技术是肿瘤生长观察和迁移监控的理想方法,可以实现对同一生物个体的长时间示踪,提高了实验数据的可比性,提供了最为直接的生物个体水平的证据。荧光蛋白法是使用得最为成熟和普遍的方法,即建立转基因表达GFP/RFP的肿瘤细胞系,植入裸鼠体内,通过终端的检测设备激发GFP/RFP即可示踪肿瘤的生长和迁移。荧光探针法是近年来较为流行的方法,即向肿瘤动物模型直接注射NIR(近红外)染料标记的探针,由于肿瘤所特有的生物学特性,探针会富集在肿瘤生长的区域,通过终端的检测设备激发NIR染料即可观察肿瘤。FluorVivo系列:从个体到细胞的体内成像 FluorVivo系列是专注于荧光检测的小动物活体成像系统,其产品线提供了一套从个体水平到细胞水平的体内成像的解决方案。 FluorVivo系列的技术优势 全波长范围内用户定制通道,通道数量1或3可选。同时成像GFP和RFP。毫秒级快速成像,实时动态监测,可生成Video。实时光谱分离,去除背景荧光,有效提升信噪比。配备脚踏板成像装置,方便易用,可开门操作。标配FluorVivo成像与分析软件。全波长范围内用户定制通道 不同的用户有不同的检测需求,而市面上大多数的相关设备均是预制通道,限制了用户对染料的选择。FluorVivoTM系列可以在全光谱范围内(从蓝光至近红外),由用户根据自身的需求定制通道,有效节约您的硬件投资。 毫秒级快速成像,可生成Video FluorVivoTM系列可以实现毫秒级曝光,快速生成图像,并且可以长时间动态示踪,生成Video 实时光谱分离 动物体在可见荧光的范围内本身具有比较强的自发荧光,FluorVivoTM系列的软件预制了光谱分离 (Spectral Separation/Unmixing)的算法,能够有效去除杂光的干扰,凸显靶标物的信号。 方便快捷,可开门操作 由于具有光谱分离的技术,FluorVivoTM系统可以实现开门操作,这样则无需麻醉动物,用双手固定动物即可快速拍照。同时,FluorVivoTM系统配备有脚踏板成像装置,在双手固定动物的同时,用脚触动脚踏板即可拍照,无需双人配合。 FluorVivo成像与分析软件 FluorVivo系列的所有型号都标配有FluorVivo软件,界面友好,提供图像捕获、视频录制、信号区域快速识别与定量、背景扣除与光谱分离等操作 FluorVivo Pathfinder——荧光介导的小动物手术操作平台 在活体成像观察完成后,需要切取动物模型的病灶(包括原发灶和转移灶)进行组织化学等分析。FluorVivoTM Pathfinder是荧光介导的小动物手术操作平台,使得这一过程变得“特异性可视化”,借助光源的照明能够准确地区分出病灶与健康组织,且不易遗漏微小的转移灶。 FluorVivoTM Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging FluorVivo Mag 体内细胞成像系统——in vivo Cell Imaging 利用FluorVivoTMMag可以在活体内观察到单细胞,有助于深入了解肿瘤细胞与宿主微环境的相互作用,提供更多的信息。同时,FluorVivoTMMag也可以作为一个具有放大作用的外科手术操作平台。FluorVivoTMMag通过FluorVivo软件驱动第三方的体视显微镜/荧光显微镜,同时再加配INDEC Biosystems的数码彩色相机。 用户可以根据自身的需求选择不同的显微镜。一份单拷贝的FluorVivo软件即可分别驱动FluorVivoTM 100/300的暗箱和FluorVivoTM Mag,构成一个从个体到细胞的体内成像平台。用户可根据预算构建平台,例如,先购买暗箱式的成像系统,再升级连接到第三方的显微镜设备。 INDEC Biosystems和AntiCancer属于合作伙伴关系,前者制造小动物活体成像的硬件检测设备和数据分析软件,后者提供各种荧光转染的细胞系和转基因动物模型,且为INDEC Biosystems提供应用服务。
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  • 恒光智影自主研发最新的近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。这是一款多色成像系统,可实现全波段(400-1700 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 1. 活体穿透深度高于 15 mm2. 空间分辨率优于 3 μm3. 荧光寿命分辨率优于 5 μs4. 高速采集速度优于 1000 fps(帧每秒)5. 精准光热治疗模块6. 可定制多模态系统 (X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等) 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
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  • LASER系列多功能植物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机、大光圈镜头、RGB激光光源、IR激光光源、温控平台、全自动滤光轮,是一套可满足客户多种实验需求的高性能植物活体成像分析系统。■产品应用产品可用于生物发光检测;植物活体荧光素酶检测;荧光检测:| CY2 | CY3 | CY5 | CY5.5 | CY7 | FITC Alexa系列 | IR Dye 680 | IR Dye 780 |等;化学发光检测:| Western Lightning | ECL | ECL plus |等■产品特点背照式高灵敏度深冷相机——LASER系列小动物活体成像仪采用了高分辨率深冷背照式相机,其QE在峰值最高高达95%,制冷温度达-100℃,配合F0.95大光圈镜头,具备了出色的信噪比和灵敏度。激发光的均一性——采用大功率窄带管高寿命LED光源,多组光源全局无影化对称设计,确保激发光源均一稳定,确保荧光激发结果的稳定性 。专业智能成像软件——导向式拍摄模式,根据不同实验模块进行拍摄,含常用荧光染料数据库,直接选择染料自动拍摄,无需人为选择硬件,伪彩图与marker图合并,三色自动合并,同时支持合并后手动调整,可对结果进行光谱分离 ,图像拍摄完成光谱分离后自动计算灰度值和光子量数。专用滤镜——深度定制激光专用滤镜,双层镀膜,截止深度更是高达OD6,杂散光通过率非常低,背景干净。■产品参数型号LASER6000PLASER9500P有效像数1200万像素200万像素像数尺寸4.63um×4.63um13um×13um制冷温度-70℃-100℃电动镜头F0.95 35mm 大光圈自动快速聚焦镜头,选配F0.8相机深冷科研级高敏相机感光效率95%激发光源模块(Ex)多组光源可选,标准配置6组发射滤光模块(Em)400-800nm可选,标准6组OD6窄带发射滤光片动态范围≥4.8个数量级像数密度16 bit(0-65535色)温控平台26-40℃±1℃气体输入体选配光照模块选配
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  • 本系统为激光扫描模式下的大视场活体荧光成像,在荧光强度成像同时,提供时间分辨荧光强度成像,荧光寿命成像100ps-100ms功能;特别是红外二区(900-1650nm)荧光活体成像;激光扫描技术支持采用较低能量的激发能量获得较好分辨率和信噪比的图像质量。荧光寿命的测试意义在于:不仅你看到染料在哪儿,同时你能获得染料分子环境信息,以及相互作用的距离,讲出他们故事;1. 采用激光共焦,振镜扫描技术;2. 活体视场75mm×75mm 范围的荧光成像数据采集;3. 覆盖波长范围:400-1050nm or/and 900-1650nm (依赖于所选择的检测器)4. 时间分辨率:100ps-100ms (荧光寿命和磷光寿命)5. 像元:4096×4096 pixels可选激光波长:785nm, 808nm, 980nm, 1064nm,1310nm;飞秒激光器;视场可调节:3mm×3mm---75mm×75mm;
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  • 多功能凝胶成像仪 400-860-5168转2879
    耶拿公司的全新一代多功能凝胶成像仪UVP GelStudio系列,采用一体化触控屏控制或配置电脑控制可选。搭载超高分辨率的新式科研级相机,以及长寿命冷阴极UV管作为投射紫外光源,同时拥有投射及反射白光光源、高强度矩阵式RGB LED荧光光源,应用范围也从核酸凝胶的成像、蛋白凝胶的考染、银染、免染成像延伸到植物活体成像领域。主要功能特点:1、1200万物理像素的高性能相机;● 大幅提高图片物理分辨率,密集条带的区分也更加清晰;● 条带边缘更加锐利,更有利于通过凝胶进行定性或相对定量分析;2、UVP GelStudio 系列凝胶成像仪图片捕获操作便捷;● 优化并预设了多种不同类型样品的适合拍照条件,用户只需选择对应的样品类型,点击拍照即可获得优质图片;● 拥有多种不同拍照模式可供选择;3、标配高强度矩阵式RGB LED荧光光源,光源升级空间大;● 哑光的荧光成像专用样本托盘可防止实验中溴化乙锭的交叉感染;● 可支持激光近红外光源,高强度全光谱氙灯光源客户端现场升级;4、人性化的设计;● 三段隐藏门设计,仪器仓门打开时即隐藏在仪器底部,节约实验室空间(限PLUS型号)● 软件支持中英文等多种语言操作模式自由切换;5、数据分析功能全面;● 操作及分析软件一体化设计,减少用户适应软件的时间且软件无安装次数限制;● 图片处理功能强大,包含全面的图片编辑、添加标识、格式转换和增加图形像素等功能;
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  • 玉研仪器作为专业小动物活体成像厂家,提供可见光、近红外二区、全光谱荧光活体成像设备,可实时观察并记录大小鼠荧光标记的精细分布与活动,进口科研级制冷CCD相机,配备温控升降平台,窄带宽OD6滤光轮实现精准光谱分离,广泛应用于肿瘤科研、基因治疗和药物研究,为生物医学研究提供了前所未有的直观视角和深入理解。产品简介:近红外二区小动物活体成像系统是新一代的具有900~1700 nm荧光波长探测范围的活体成像仪器,其克服了传统荧光成像难以在深层组织成像的问题,具有更深的穿透深度、更少的背景散射和生物组织自发光干扰、更高的信噪比,能够获得更高分辨率的图片。同时其也具有无创,成本低等优点,广泛应用于分析化学、化学生物学和生物医学领域,是基础生物研究,药物研发和临床应用中最为有效的实时成像手段之一。适用于小动物研究领域。 此外还有高分辨近红外二区活体显微镜可实现对样品的高分辨显微荧光成像。从细胞尺度的分子机理研究,到活体尺度的多器官协同作用进行深入的研究,为科学家提供一整套的跨尺度光学成像方案。恒光的光路系统具备升级3D(NIR-II光谱 ,共聚焦)的潜在优势。适用于小动物的细小组织与细胞层面研究。 产品原理:相对于传统的可见光(400~750 nm)和近红外一区(NIR I,750~900 nm)荧光成像技术,近红外二区(NIR II,1000~1700 nm)的发射波长更长,可显著降低生物组织内光子的散射,增强生物组织的光吸收,具有穿透深度大,空间分辨率高,速度快等优势,被誉为下一代荧光成像技术。穿透深度高于 15mm空间分辨率优于4um荧光寿命分辨率优于10us高速采集速度高于1000fps产品特点:近红外二区成像NIR-Ilin-vivo lmaging 近红外I区与II区小鼠颅内血管成像对比全光谱成像 Full Spectrum全光谱(可见光-近红外一区/二区)活体荧光成像系统,具备300-1700 nm双光路设计,可实现高灵敏度生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)成像。全视野 Cross-Scale首创的全视野成像能力,满足了从微观到宏观成像视野的需求(1.5-250 mm),极大丰富了用户的使用场景:肿瘤微环境、脑部精细成像、斑马鱼、眼部血管、神经成像、小鼠大鼠整体成像,到兔、犬、猴大动物的局部成像等均可轻松实现。 高灵敏度成像系统的核心相机均采用了业界知名的Teledyne Princeton Instruments的NIRvana系列,具有高灵敏度,低噪声,高速成像等优势,其量子效率与噪声抑制技术为高品质成像提供保证。可拓展X-ray / CT 模块市场上首台可嵌入小动物荧光成像系统的桌面式 X-ray激发/CT成像模块,系统顶部配置一块铅玻璃,在隔离射线辐射的情况下,让350-1700 nm的 光透射出射线腔,实现X-ray激发的荧光成像,CT-荧光三维共定位等。 荧光寿命与高精度激光器系统采用了高精度控制的电子门控激光器(下降沿优于900ns),方便用户在荧光强度成像与荧光寿命成像之间快速切换,而无需繁琐的硬件系统(如斩波器等),且荧光寿命精度可达15μs。 活体多模态成像设计采用模块化的结构设计,可进行后期功能扩展,整合近红外一区荧光成像,超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-C,MRI等系统,实现多模态成像解决方案。其遮光外壳、上下机体可分离组合,带来更加自由的实验平台。 近红外二区荧光探针与众多科研院所合作,为用户提供丰富的荧光探针选择方案:小分子,量子点,AIE,稀土纳米探针等;可满足肿瘤靶向,血管造影,淋巴标记,细胞体内追踪,药物筛选,体内分布等众多应用。同时团队具有丰富的生物学实验设计与数据分析经验,可为用户提供生物成像的培训及N3服务。应用领域:NIR-II区荧光成像拓宽了荧光成像的应用范围,包括:肿瘤研究、血管成像、药物开发、靶向治疗、手术导航、肠道菌群成像、淋巴成像、脑科学、药理研究、药效评价及大分子药物药代动力学研究等众多领域。部分文献[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 nerveregeneration 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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  • FOBI小动物活体成像系统/小动物成像 小鼠 植物FOBI 荧光体内成像系统 特点² FOBI系生物成像仪,用于对来自荧光标记的生物体的荧光信号进行成像和分析。² FOBI利用对绿色荧光与近红外线优化的光源及滤光镜来分辨背景与信号&mdash 无须预处理。² 散射LED光源减少了位置变化使结果更为可靠。² 既可以采集高灵敏度的图像也可以生成高分辨率的视频文件。² FOBI的简单设计与程序成就其易于使用与快速获取数据的性能。² 集成麻醉气体进出暗箱的接口,暗箱内动物可持续麻醉成像。 应用肿 瘤● 利用绿荧光蛋白稳定细胞系来获取肿瘤影像。● 凭借亮度测量,FOBI可检测抗肿瘤活性而无需牺牲动物。● 追踪荧光信号,FOBI可判定癌转移的位置与范围。 细胞追踪● FOBI可确认标靶细胞的存活与位置所在--这些标靶细胞因应不同目的而制成。● 利用病毒载体导入荧光基因存在若干问题;干细胞和免疫细胞经荧光染料染色后,可马上用于动物体内检测。 体 外● 在动物体内成像数据的结果可借体外成像再次确认。● 在动物牺牲后,荧光信号可持续显现。通过分离组织可取得标本,从而再定量荧光影像。●上述的体外数据可为实验做很好的数据支撑并增加测试的可靠度。 植 物● FOBI可记录并定量分析植物叶片--由于叶绿素的自发荧光,此功能在同类产品中极难实现!● FOBI的彩色摄影机不仅能记录绿荧光蛋白之绿色荧光,也能摄取红色荧光。因此您也能检测植物的健康状况。● 您能在同一叶片上进行绿荧光蛋白分析也能检测其健康状况。● FOBI能就种子和 (植物伤口)愈合组织成像。● 您可籍FOBI观察植物包含整个生长期与再生期的功能。 分 析● 您可利用NEOimage软件去除荧光背景噪声。此功能将提升定量分析的精确度。 技术规格 图像传感器1/2&rdquo 隔行扫描 SonyICX205140 万像素彩色 CCD 传感器有效像 素1392 x1040,4.65 微米 平方像 素帧率15 幀/ 秒 @ 1392× 1040 pixels 像 素数字输 出2 4 位元接 口标准 US B2.0 高速接 口通 道蓝 (GFP ,FITC&hellip ), 绿 (RFP, Cy2&hellip ), 红(Cy5.5, DiD&hellip ),近红外 (Cy7, ICG&hellip )重量9 kg尺 寸 ( 宽 × 深 × 高)26 0 x260x400 毫 米
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  • FluorCam便携式GFP/Chl.荧光成像仪是FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪的扩展版,不仅可用于叶绿素荧光成像,还可用于植物、动物或其组织器官及菌落等绿色荧光蛋白(GFP)分布异质性成像分析研究。由四组高亮度发光二极管提供高强度测量光或适度可持续光,高强度测量光脉冲可以使荧光信号成像测量在很高的背景光下进行。荧光信号通过高灵敏度CCD摄像头探测成像,动态荧光图像可以通过所附带的软件进行分析。测量样品可以是小型植物、小型动物、绿藻、细菌菌落等活体生物荧光成像。功能特点:§ 便携性强,实验室、野外均可使用§ 可成像测量GFP(绿色荧光蛋白)及叶绿素荧光动态§ 可自己编辑测量实验程序(protocol)§ 既可进行持续光化学光成像测量,又可进行PAM成像测量 § 带暗适应叶夹,对样品无损伤§ 高分辨率镜头,快照模式、视频模式§ 可选配手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块典型样品 藻类如海带、马尾藻、浒苔、蓝藻群落等 地衣、苔藓、结皮等 整株小植物,如拟南芥等 植物冠层,叶片或者果实,如草莓、黄瓜、小番茄、柠檬、瓜类等 其它光合生物,表达GFP的小型动物技术参数: 测量参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm',Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP,QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多个叶绿素荧光参数,每个参数均可显示2维荧光彩色图像 具备完备的自动测量程序(protocol),可自由对自动测量程序进行编辑a) Fv/Fm:测量参数包括Fo,Fm,Fv,QY等b) Kautsky诱导效应:Fo,Fp,Fv,Ft_Lss,QY,Rfd等荧光参数c) 荧光淬灭分析:Fo,Fm,Fp,Fs,Fv,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多个参数d) 光响应曲线LC:Fo,Fm,QY,QY_Ln,ETR等荧光参数e) GFP等荧光蛋白成像测量§ 高分辨率TOMI-2 CCD传感器a) 逐行扫描CCDb) 最高图像分辨率:1360×1024像素c) 时间分辨率:在最高图像分辨率下可达每秒20帧d) A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)e) 像元尺寸:6.45µ m×6.45µ mf) 运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量g) 通讯模式:千兆以太网§ CCD滤波片:红色叶绿素荧光专用滤波片,绿色GFP专用滤波片,用户可自行更换§ 成像面积:40 mm×40 mm§ 光源板:一体平板式激发光源板,包括6组测量光LED光源组、8组光化光和饱和光LED光源组、4个远红光LED光源§ 测量光:610-620nm红橙光§ 饱和光:440-450nm蓝光,最高光强4500 µ mol(photons)/m² .s§ 光化学光:440-450nm蓝光,最高光强1200 µ mol(photons)/m² .s§ 远红光:735nm,用于测量Fo’ 并计算真实的Fv'/ Fm'、qN、qP、qL等参数,4颗高能LED(没有配备远红光及对应测量功能,Fo’及相关参数只能根据经验公式估测,而不能实测其真实值) § OJIP–test(选配):可对植物快速荧光动态光化学相和热相进行分析§ FluorCam叶绿素荧光成像分析软件功能:具Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择定制)、Pre–processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单§ 客户定制实验程序协议(protocols):可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),具备专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序§ 自动测量分析功能:可设置一个或多个实验程序(Protocol)自动无人值守循环成像测量,重复次数及间隔时间客户自定义,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)§ 快照(snapshot)模式:通过快照成像模式,可以自由调节光强、快门时间及灵敏度得到清晰突出的植物样本稳态荧光和瞬时荧光图片§ 成像预处理:程序软件可自动识别多个植物样品或多个区域,也可手动选择区域(Region of interest,ROI)。手动选区的形状可以是方形、圆形、任意多边形或扇形。软件可自动测量分析每个样品和选定区域的荧光动力学曲线及相应参数,样品或区域数量不受限制(1000)§ 数据分析模式:具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算”模式,在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 § 输出结果:高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等§ 给光制度:静态或动态§ CCD检测范围:400–1000nm§ Bios:固件可升级§ 主机重量:2kg§ 主机尺寸:194 × 182 × 280 mm§ 叶夹:用于夹持测量叶片并进行暗适应§ 支架系统:1)室内支架,可调整测量高度和角度,用于实验室内测量;2)三角支架(选配),防水防锈材料设计,满足测量稳定性,高度角度可调,最高测量高度1.5m,用于野外测量§ 供电方式:1)100–240 V交流电,配有专用防电涌稳压电源;2)专用野外电池包(选配),一次充电可支持10小时以上不间断测量§ 运行功率:210 W§ 工作条件:温度5 – 40°C,相对湿度0 – 90%(无凝结水) 产地:欧洲
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  • 德国耶拿UVP Gelstudio touch凝胶成像仪系统自带15.6英寸彩色触摸显示屏,成像结果直接实时显示,不需要配置电脑,节省实验室空间成像质量高,500万像素,呈现更多的实验细节成像简单,只需将样品放入样品台上,一键点击即可通过预设参数进行成像,确保结果的准确性采用高能氙灯的Elite光源可提供从紫外、可见荧光RGB到近红外的全光谱激发光,可用于多色荧光western blot成像,可作为植物成像和动物成像的激发光源,也可进行近红外荧光的成像提供21种滤光片,配合Elite光源,满足各种实验需求应用广泛:核酸凝胶成像、蛋白凝胶成像、western blot多色荧光成像、western blot近红外荧光成像、小动物活体成像、植物活体成像等。
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  • 产品介绍DU01荧光氧成像仪是一款二维光谱氧成像检测设备,专为通过荧光光学传感膜读取氧含量数据。DU01荧光氧成像仪为便携式设备,通过USB2.0与台式机/笔记本电脑连接后进行测量。视野范围从显微级别至3.6 x 3.0 cm2。VisiSensTM成像技术结合荧光化学光学传感膜,可在非均相样本内进行非侵入式氧 分布映射。荧光传感膜直接附着于样本表面或置于玻璃或塑料材质的透明容器内。光学传感膜有多种尺寸可选,并可根据需要进行切割,可将氧含量转换为光信号。利用 VisiSensTM成像设备,以非接触方式记录二维传感器空间和时间响应情况。二维读取非接触式直接传感或通过透明壁传感直观显示空间和时间梯度变化,一张图像包含多个测点。荧光氧成像仪应用细胞培养和工程化组织内氧含量 细胞新陈代谢关键取决于局部供氧水平。尤其在二维和三维细胞培养或工程化组织内,位于扩散限制区域(如支架或球状体内)的细胞可能处于低氧水平并发生pH值改变。非侵入式连续二维映射能够在生长条件下直接在培养器内进行,而且可直观显示活体样本内的分析物二维分布情况。微流体非侵入式二维氧映射VisiSensTM能够二维可视化显示微流体芯片内的重要培养参数。可通过高分辨率非接触式读取模式对特定位置或整个芯片表面持续进行二维监测。检测新陈代谢热点,记录时序,监测芯片内缺氧、细胞增殖或供氧情况。您将对新陈代谢活动和自然或人工梯度变化产生全新洞见。沉积物内氧映射氧是沉积物内微生物活动以及各种地球化学和生命过程的关键要素。氧的供给局部差异巨大,例如在分界面、不同深度或海底扰动处。该系统能够直观显示长时间内氧的空间和时间动态。一次测量即可比较多个区域。VisiSensTM可对剖面或样本表面进行非侵入式二维映射。这款便携式设备在实验室和现场均可使用。树叶中氧气呼吸可视化植物是氧气的生产者,同时也是氧气的消耗者。将植物叶片表面氧含量可视化显示能够反映亮/暗环境下的氧气变化情况。传感膜附着于树叶表面,将环境空气中的氧气与之隔离,并将相应被分析物水平进行高分辨率显示。使用VisiSensTM甚至能够研究不同花瓣与维管结构并对比其耗氧量。※我公司也可以提供相关实验服务,详情来电联系
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  • BioRad荧光细胞成像仪ZOE产品描述:ZOE荧光细胞成像仪消除了与传统显微镜相关的细胞成像的复杂性。这种荧光成像系统将个人平板电脑的易用性与倒置显微镜的强大功能相结合。ZOE细胞成像仪是基于Android的平台,它使用直观的触摸屏界面来控制明场、三个荧光通道和集成的数码相机。ZOE荧光细胞成像仪是一个完整的数字成像系统,允许用户查看样品,捕获和存储图像,并创建多色叠加层。得益于内置的遮光罩,ZOE细胞成像仪不需要暗室即可进行荧光成像。ZOE荧光细胞成像仪的特点和优点? 简化的细胞成像— 直观的触摸屏界面允许用户通过醉少的培训查看细胞、捕获图像和创建多通道合并? 操作灵活— 明场和三个荧光通道可用于常规细胞培养应用和更复杂的成像应用? 工作台上的荧光成像— 遮光罩允许在环境光下进行荧光成像? 结构坚固— 完全集成的系统,带有长寿命 LED,可随时供日常密集使用? LED 光源— 数千小时的照明,开机后立即准备就绪? 大可视区域— 电动载物台和宽视场可让您更快地看到更多样品? 占地面积小— 体积小,可容纳拥挤的实验室工作台ZOE荧光细胞成像仪的应用在进行高内涵分析 (HCA)、高通量筛选 (HCS)、共聚焦成像或荧光活化细胞分选 (FACS) 之前,使用 ZOE 细胞成像仪检查/筛选样品。ZOE细胞成像仪具有明场和三个荧光通道,具有日常细胞培养工作以及荧光应用所需的所有功能:? 细胞汇合度的视觉估计? 观察一般细胞健康和形态? 细胞生长和增殖监测? 捕获细胞图像(带或不带荧光标记)? 表达的荧光蛋白的可视化? 免疫荧光蛋白定位? 转染效率估算照明光源? 蓝色通道使用紫外 LED? 绿色通道使用蓝色 LED? 红色通道使用绿色 LED? 明场通道使用一个由多个绿色 LED 组成的环形,以减少色差技术参数:成像通道明场通道和 3 个荧光通道(蓝色、绿色和红色)光源蓝色通道:UV LED绿色通道:蓝色LED红色通道:绿色 LED明场通道:多个绿色 LED(减少色差)用户界面10.1 英寸彩色(26 厘米)触摸屏 LCD 监视器,带防眩光和防指纹处理功能,1,280 x 768 像素图像分辨率,80–180° 角度倾斜范围对焦机制粗细,手动调整照相机单色相机,12位CMOS,500万像素数据格式JPEG、TIFF 或 RAW 图像文件图像合并可叠加多达 4 个通道的图像数据存储16 GB 内部存储器(约 2,500 个 JPEG 文件,1,500 个 TIFF 文件,400–800 个 RAW 文件)数据导出是,2 个 USB 端口显示输出是,1 个 HDMI 端口目的20 倍数值孔径0.40显示器放大倍率标准:175x 变焦:700x醉大成像面积0.70 毫米2视野电动载物台6 mm 在 X、Y 方向上的行程,触摸屏控制行驶速度和方向兼容烧瓶:T25、T75 或 T225多孔板:6、12、24、48、96 或 384 孔微孔板培养皿:35 mm、60 mm 或 100mm 载玻片:腔室载玻片或标准玻璃显微镜载玻片软件独立的安卓操作系统 操作不需要 PC仪器尺寸(长 x 宽 x 高)33 x 32 x 30 厘米(13 x 12.6 x 11.6 英寸)仪器重量9 千克(19.7 磅)
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  • 近红外二区小动物活体成像系统 MARS 拥有完整的小动物活体光学成像系统,并可个性化定制,满足不同需求。 MARS的近红外二区相机采用Teledyne Princeton Instruments 的NIRvana系列,其出色的量子效率与先进的噪声抑制技术为高品质成像提供保证。 FAST与Pathfinder两套定制的光学方案能实现不同场景的实验需求,从大视场下对小鼠的整体拍摄,到局部的微观分析,我们独特的光学解决方案在保证空间分辨率的前提下,为您提供优异的光通量与信号强度。 MARS系统采用别具匠心的整体设计,开放的用户界面带来独特的便捷性与灵活性。模块化的设计可以方便用户扩展功能,并可整合超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-CT,MRI等成像系统,提供无缝多模态成像解决方案。 小鼠血管荧光成像, 使用水溶性D-A-D小分子染料(QY≈1.2%)
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  • SKYSCAN 1278 是一款高通量、独立的台式活体micro-CT,可用于扫描小型实验室动物(小鼠、大鼠等)。大图像视场(宽达80 mm,长达200mm)允许用单相机视场扫描小鼠全身。可变的X 射线能量与一系列滤光片相结合,确保了最佳的图像质量,可用于不同的研究应用,包括肺学、心脏病学和身体成分分析。该系统可在连续龙门旋转和步进拍摄模式下执行扫描,扫描周期低至7.2 秒。此外,SKYSCAN 1278 体内micro-CT 对动物的辐射剂量很低,允许在纵向临床前研究中进行多次扫描,而不会出现不必要的辐射引起的副作用。完全集成的生理监测包可以通过视频流、心电图、体温和呼吸检测随时监测和控制动物的健康状况。3D.SUITE是对SKYSCAN 1278 的补充。这个广泛的软件套件涵盖了GPU 加速重建、2D/3D形态分析以及表面和体积渲染可视化。小鼠和大鼠床SkyScan 1278 提供了可更换的动物床,可用于布鲁克公司所有的体内成像仪器,以共同登记同一动物的功能和形态信息。盒内配有面罩和麻醉气体管,以及心电图电极和温度传感器的连接器。所有的管子和触点都被组合到一个单一的连接器上,通过简单地转动一个小滑块,就可以将其连接到动物运输系统上或从系统中分离出来。为了防止麻醉气体的泄漏,相应的连接处有阀门,如果动物床与动物运输系统的连接断开,阀门就会保持关闭。触屏操控SkyScan1278 系统的用户界面简单直观。该仪器可以通过计算机屏幕控制,也可以通过内嵌的力敏触摸屏控制,戴上手套即可操作。通过触摸屏可以选择扫描方案,调整动物床位,控制成像和扫描。当多个动物扫描从触摸屏开始时,软件会自动将获取的数据保存到单独的子文件夹中,并以递增的方式分配文件夹名称和数据集文件前缀。屏幕上的实时剂量计SkyScan1278 控制软件包括一个实时的屏幕剂量表。它显示了扫描过程中动物身体吸收的剂量估计。该测量是基于与电子剂量计测量交叉校准的动物X 射线投影图像计算的吸收量。剂量计显示累积剂量或剂量率。它是根据标准小鼠和大鼠床中的X 射线吸收量进行校准的。这样,它就能测量出扫描过程中动物身体本身吸收的X 射线剂量。动物在扫描过程中吸收的剂量与所有扫描和重建设置一起记录在扫描日志文件中。综合生理监测生理监测系统包括对动物的视频监测,具有实时运动检测、心电图和呼吸检测以及温度稳定功能。一个500 万像素的彩色摄像机安装在动物床的上方,加上白色LED 照明,在扫描过程中引入动物的实时图像。软件分析用户选择的图像中呼吸运动可见的区域的视频流。这些运动被转换为运动波形,以提供呼吸时间标记的时间分辨重建。动物床上的面罩连接到一个空气/气体流量传感器,用于直接呼吸检测。动物盒中的心电图电极连接到一个敏感的心电图放大器。呼吸和心电信号都被数字化,并在屏幕上显示为实时曲线。监测还包括通过加热气流稳定温度,将扫描的动物保持在选定的温度下,以防止麻醉下的动物冷却。重点应用体成分计算和可视化小鼠或大鼠的身体成分,只需几个步骤就能轻松完成。无需额外的造影剂来分析身体脂肪,因为脂肪是身体中天然存在的X射线密度之一,其他的是瘦肉组织、肺组织和骨骼。使用SKYSCAN 1278,身体组织成分分析可以实现高度自动化和高通量,适合基因筛查。最快扫描时间仅7.2 秒,精简的操作使小鼠或大鼠的高通量容易获得。优化的滤光片和电压保证了最小的辐射剂量。生理监测是SKYSCAN 体内扫描仪的设计核心,而非附加功能。高质量的视频、通过视频运动和压力进行的呼吸监测、心电图和恒温控制的保暖装置,以及一个用于外部生理仪器的端口。先进的动物盒连接,可进行全面的生理监测和麻醉供应,但可通过一个锁定按钮拆卸 - 通用的布鲁克公司体内床。完整的内部软件解决方案,用于组织分割和3D 分析,连续扫描的3D 登记,以绘制随生长和时间变化的进展图。肺学SKYSCAN 1278 是一款适用于小鼠和大鼠的多功能肺部成像解决方案。由于采用了大型快速的cMOS 平板X 射线相机,大鼠肺部可在单次扫描FOV 中成像。扫描仪和配套软件可在较短的扫描时间内提供清晰的时间门控肺部图像,且电离辐射水平安全。与所有SKYSCAN 体内扫描仪一样,生理监测集成在仪器的核心位置,扫描动物的福利是重中之重。生理监测是SKYSCAN 体内扫描仪的设计核心,而不是附加功能。高质量的视频、通过视频运动和压力进行的呼吸监测、心电图和恒温控制的保暖装置,以及一个用于外部生理仪器的端口。先进的动物磁带连接,可进行全面的生理监测和麻醉供应,但可通过一个锁定按钮拆卸 - 通用的布鲁克公司体内床。包括一个大型的碳纤维大鼠床。支持第三方设备,如呼吸机(如Scireq FlexiventTM)。全面的时间门控解决方案:前瞻性和回顾性,基于时间和图像的内在门控。连续旋转可用于快速低剂量门控扫描。完整的内部4D 肺功能分析软件解决方案:潮气量、肺容积和HU 密度,用于病理评估,肺肿瘤形态学分割,连续扫描的3D登记以绘制疾病进展图,CT-Analyser 软件中肺与其他动物组织的自动分离。心血管应用SKYSCAN 1278 是一款适用于小鼠和大鼠的多功能心脏成像解决方案。由于采用了大型快速的cMOS 平板X 射线相机,大鼠心脏和肺部可在单次扫描视场中成像。扫描仪和配套软件可在较短的扫描时间内提供清晰的时间门控心脏、肺部和双重(心肺门控)图像,且电离辐射水平安全。与所有SKYSCAN 体内扫描仪一样,生理监测是该仪器的核心,动物的福利是重中之重。高质量视频、通过视频运动和压力进行呼吸监测、心电图和恒温控制加热。外部进入扫描室的管道,包括毛细管(连续注射)。先进的动物磁带连接,用于全面的生理监测和麻醉供应,但只需一个锁定按钮就可拆卸 - 通用的布鲁克公司体内床。用于大鼠的大型碳纤维床。支持第三方设备,如呼吸机(如Scireq FlexiventTM)。全面的时间门控解决方案:前瞻性和回顾性,基于时间和图像的内在门控。连续旋转可用于快速低剂量门控扫描。完整的内部软件解决方案,用于4D 心功能分析:射血量、其他心腔和主动脉,心脏波谱的时间分析,包括规律性和断裂性,以及CT-Analyser 软件中心脏周期的灵活分割和分析。
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  • 简单成像ZOE 细胞成像仪通过结合个人平板的简易操作和倒置显微镜的功能,省去了细胞成像的繁琐操作。使用直观触摸屏来控制明场,三个荧光通道和内置数码相机,用户可以观察样本,获取保存图像,并且叠加成彩色图片。样品显示在高分辨率的 25.6 cm (10.1 in.) LCD触摸屏上,允许多个用户一起观察细胞样本,便于合作。为了方便观察, 触摸屏经过了防眩和耐指纹处理。屏幕上显示的 z- 轴数据帮助用户轻松聚焦样本。在实时显示模式下,可以通过编辑菜单中的滑动条控制按钮来优化图片质量,以下四个参数都可以调整以达到最佳效果:■■ 增益■■ 曝光时间■■ LED 强度■■ 对比度为了达到相类似的图片对比度,明场通道使用了专利技术 ? 用户可控制照明角度的绿色LED 光环。使用绿色光源可以降低色差并且增强白光的对比度。为了进一步提高图片对比度, 用户可以改变样本被照射的角度。关闭光环的象限可导致倾斜照明和相似的图片对比度。LED 照明使用 LEDs 作为明场和荧光通道的光源。LEDs无需预热并且用户可以调节由 LEDs 激发的均匀的冷光,以降低样本光漂白。与通常使用的只有 300 小时使用寿命的汞灯不同,LEDs 可提供数千小时的照明时间,降低了维护和操作显微镜的成本。多通道荧光成像完全集成并优化的三个荧光通道(蓝色,绿色和红色)适用于大部分常用的荧光蛋白和染料,在设计多色成像实验中提供了灵活性。内置的遮光板可以阻挡环境光,用户在实验台就可以进行荧光成像,无需使用暗室。荧光通道的激发和发射光谱。通道 激发,nm 发射,nm蓝色 355/40 433/36绿色 480/17 517/23红色 556/20 615/61稳定耐用的系统作为一个包含长寿命 LEDs 的完全集成系统,ZOE 细胞成像仪是一个能够满足日常频繁使用的稳定耐用的设备。无需费时安装以及硬件调整来执行(光路和照明校准)或更换使用寿命有限的部件(汞灯)。ZOE 细胞成像仪使用优质的硬膜滤光片,保证了光通量损失少并且使用寿命长。观察更多样本由于 ZOE 细胞成像仪具备大成像面积和电动载物台(最大移动 6 mm ),用户可以更快观察到大量样本,这对评估转染效率或细胞融合是非常重要的。载物台移动的方向和速度可以通过触摸屏来控制。其 20x 消色差物镜通过专有方式安装,从而产生的宽视野( 0.70 mm2 )比传统方式安装的20x 物镜大 ~180%。这种安装技术为用户的视场提供更多灵活性。当缩小时,它相当于一个4x 物镜。如果需要,用手指缩放功能放大到 20倍数码变焦的同时保留了分辨率( 1 μm )。轻松获取图片通过集成的 500 万像素数码 CMOS 摄像头,只需点击触摸屏就可以获取图片。16 GB 内存最多可以储存 2,500 JPEG 格式图片。使用嵌入式软件,可以编辑获取图片(调整对比度和亮度)并直接叠加到彩色图片融合。两个 USB端口可以轻松将图片输出为 JPEG,TIFF,或RAW 格式文件与常用的图片处理软件兼容。应用拥有明场和三个荧光通道,ZOE 细胞成像仪具备日常细胞培养以及荧光应用所需的所有功能。■■ 评估细胞融合率■■ 观察常规细胞的健康和形态■■ 监控细胞生长或增殖■■ 获取细胞明场或荧光图片■■ 观察荧光蛋白表达■■ 查看蛋白免疫荧光定位■■ 评估转染效率
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  • 动物活体成像系统 400-860-5168转4783
    应用展示:恒光智影自主研发的动物活体成像系统,可实现波长范围(400-900 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影动物活体成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影动物活体成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
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  • TRITOM- 基于光声荧光成像(PAFT)技术的小动物活体成像系统TriTom基于光声荧光断层扫描(PAFT)技术,高性能展示小动物模型的全身成像和体内表征。该双模态系统集成了光声断层扫描和荧光分子断层扫描技术,同时兼具创新、紧凑的设计,能够同时用两种模式进行3D成像。结合高分辨光声成像和高对比荧光成像,TriTom在提供三维解剖、功能和分子数据的同时,保持了优越的分子灵敏度。广泛应用于临床前研究包括:肿瘤、毒理学、组织工程和再生、心血管和发育生物学。台式设计:产品应用:1. 大脑解剖成像摘要:小鼠大脑内部和周围血管系统的成像对建立空白对照至关重要。通过PhotoSound TriTom成像平台对死后发生4T1-luc转移的BALC/c小鼠进行光声成像(PAI)扫描可获得相应信息。光声成像是一种无创成像方法,可获得组织和血管的高分辨率三维数据。小鼠头部的成像波长分别为750 nm和532 nm。图1: 成像小鼠于532 nm处的最大强度投影体积渲染(Maximum intensity projection volume render),高强度信号表现为黄色,旋转角度分别展示于下侧小图的右上方图2: 7 mm脑片使用750 nm激发得到的光声重构三维数据的最大强度投影(Maximum intensity projection,MIP)。小鼠大脑在小脑/髓质附近的横切面:(1)横窦;(2)上矢状窦;(3)窦汇;(4)耳动脉;(5)脑动脉;(6)眼动脉;(7)颈内静脉;(8)肱动脉;(9)硫酸铜管2. 小动物全身成像非侵入式小动物全身成像对于理解解剖结构和功能之间的基本关系至关重要。传统光学成像具有较高的空间分辨率,但穿透深度较浅(1 – 2 mm)。而传统的非光学技术,如MRI和PET虽能提供更大的穿透深度,但成本高,采集时间长,往往使用对机体有损伤的电离辐射,或需要外源性造影剂。与之相比,光声成像则利用了组织,特别是血红蛋白的固有光学特性,可在不注射外源性造影剂的情况下获得小鼠表层和深层富含血液结构的高分辨率图像。图3:小动物全身光声成像,使用TriTom在800 nm处激发,受试动物为Nu/Nu裸鼠3. 小动物功能成像除了全身成像,光声还可以用于生理过程的功能成像,包括监测血氧、肿瘤生长或治疗效果。造影剂,如ICG、纳米颗粒等,可用于评估血流动力学或血管生物标志物的靶向成像。下方图片分别为肾脏(图4)和肝脏(图5)血管系统的高分辨率图像,展示了检测浅层和深层组织病理生理异常的能力。图4:最大强度全身光声成像,由750 nm激发光于雌性Nu/Nu裸鼠成像获得,1)脊髓;2)左肾;3)右肾;4)髂动脉,比例尺:5 mm图5:最大强度肝脏光声成像,由750 nm激发光获得,比例尺:5 mm4. 小鼠脊髓成像摘要:寻找无创的、在体脊柱成像方法对于改进手术技术和在不造成进一步神经损伤的情况下监测脊柱损伤至关重要。光声成像(PAI)已被证明是一种低成本、安全、信息丰富的脊柱成像方式,因为它可以在不使用电离辐射的情况下扫描骨组织。在本应用中,作者使用TriTom光声成像系统在850 nm激光波长下扫描死后nu/nu裸鼠的脊柱。在光声图像中标记椎体和脊柱的特征,并与类似的MRI解剖图像进行比较。图6: 光声二维切面成像(矢状面和冠状面,850 nm激发):1)多根胸部与腰部椎骨;2)肋骨;3)灰质与白质;4)肾脏。胸部与腰部以白色虚线区分。5. 异种移植肿瘤成像摘要:研究小鼠疾病是了解人类癌症转移的重要步骤和方式。皮下注射BT-474细胞系(一种人类乳腺癌)感染小鼠后,可通过光声成像(PAI)追踪转移瘤的生长。作为一种非侵入性成像方式,光声可以生成肿瘤等解剖对象深度和尺寸的详细三维数据。在该报告中,作者使用2岁Nu/Nu裸鼠感染BT-474异种移植瘤,并用PhotoSound TriTom系统在800 nm和532 nm激光波长下进行体内成像。图7:最大强度全身成像(532 nm激发血管成像,标记为黄色;800 nm激发肿瘤成像,标记为红色),下方为不同旋转角度的成像。6. 淋巴引流成像摘要:通过对淋巴引流的造影剂追踪,可有效研究淋巴结转移的进展,这对评估癌症分期和患者预后至关重要。作者以健康的Nu/Nu裸鼠为实验对象,将50 μL 1:1混合的乙二醇-壳聚糖包覆金纳米颗粒(GC-AuNPs)与吲哚青绿(ICG)的溶液(浓度均为50 μg/mL)皮下注射于乳腺右侧脂肪垫中。注射约17小时后,使用TriTom系统对小鼠进行光声扫描。结果显示,注射的GC-AuNPs/ICG造影剂已从乳腺脂肪垫排至右侧髂下淋巴结。图8:A)小鼠皮肤(532 nm,黄色)与高光声信号物质(770 nm,绿色)的光声三维成像,1为右侧髂下淋巴结,2为注射部位;B)与A相同解剖位置的光学成像对比。图9:荧光三维成像(770 nm,蓝色)和高光声信号物质(770 nm,绿色)光声成像图。1为右侧髂下淋巴结,2为注射部位。7. 神经成像脑成像,或神经成像,可用于了解大脑功能和行为之间的关系,并研究神经和精神疾病的潜在原因。同时,对于理解大脑特定区域之间的关系以及它们的功能也很重要。然而,目前还没有一种成像方法能够准确地描绘出大脑复杂的解剖和生理过程。光声断层扫描(PAT)作为一种非侵入性和非电离成像方式,可作为神经科学临床前研究中使用的传统成像技术的补充工具,如磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)和正电子发射断层扫描(PET),能够获得高对比度、高分辨率、大深度的光吸收图像。图10 雌性BALB/c小鼠在532 nm(橙色)和750 nm(灰色)激发下死后躯干上部和大脑的光声组合图像图11 不同垂直位移下的750 nm 光声成像二维切片:1)手臂;2)小脑;3)耳动脉;4)脑动脉;5)髓质;6)脑廓;7)横窦;8)窦汇合处;9)舌下静脉;10)面静脉;11)颞浅静脉;12)蛛网膜下腔;13)右眼;14)左眼;15)视神经道。比例尺= 5 mm。
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  • 用途:VisiSens&trade 是一个特别的分析工具,非常便于在各种实验中使用。该小型便携荧光成像仪不仅非常适合实验室实验,而且还可用于野外现场调查。O2、pH和CO2的测量是生物和环境研究中经常用到的测量重要参数,但一般的测量仪器只能提供某个点或者某个时间的测量数据,而缺少大量的实验过程中和整体实验的数据。现在VisiSens&trade 提供了一个一种简单的测量 O2、pH和CO2的方法。可以在各种各样不同的植物实验场景当中使用。无论是光合作用,呼吸作用,还是土壤PH的变化研究,使用VisiSens荧光成像系统,这些过程都可以被二维可视化,可以提供更多的信息用来研究过程及其时空变化的新方向。原理:荧光比率成像(FRIM)是一种能读取光化学传感器膜所获取的信号的方法。 比率测量能排除常见的干扰,比如不均一光场的干扰。传感器膜上含有一种对被测物质敏感的染料和一种参照染料,这些染料被固定在一种具有渗透性的聚合物基质上。指示染料能根据被测物质和光化学传感器膜的类型不同发出红色或绿色的荧光,这些荧光是根据被测物质浓度的变化而发生动态淬灭。而参照染料相应的能发出恒量的红色或绿色的荧光。这些释放出来的荧光的量刚好能满足RGB芯片红、绿通道的灵敏度,能被芯片很好的识别并记录。VisiSens&trade 的测量原理是无创的,允许在活体样本中进行成像。为了测量,样品表面或横截面被传感器膜覆盖,该传感器膜将分析物表面物质含量转换为光信号。传感器膜反应后被成像相机逐像素记录。便携式和USB驱动的成像相机具有中小视野,所以面积最小为4.6平方毫米最大13.5平方厘米的样品都可以被视觉化。图像中O2、pH或CO2都检测到并被量化和记录。传感器膜可直接应用于感兴趣的表面,并可记录2D分析物图像。由于光信号也可以通过透明的容器壁,传感器箔可以连接到透明或甚至轻微不透明容器的内壁,并且可以通过容器壁以非侵入性的方式读出信号。特点:对样品的代谢活动进行非入侵式成像测量对活体样本进行成像可自由选择测量条件可靠的识别区域中的O2、CO2或pH的高低便携式设计、USB供电单幅照片超过300 000个探测点图像处理软件能轻松的计算结果部分相关案例图片: 野外根系CO2和土壤PH成像 叶片呼吸作用成像 根系O2呼吸作用成像 根际PH和CO2的成像技术规格:VisiSens TD成像相机相机芯片 彩色增强型CMOS测量参数可同时拍摄CO2,PH,O2数据,但不可重叠。图像分辨率130万像素(1280 x 1024像素)放大倍数 10倍-220倍,取决于采用的适配器单张图像的测量点数目300000(在特殊情况下对成像设置进行调整后可能会受影响)视野标准面积6*4cm2 ,通过配件可以达到观测mm2到30 x25cm2 范围大小的视野。输出15 fps即时图像预览(不存储)和0.5 fps全分辨率图像存储(.png)接口USB2.0,高速USB传输LED数目8材质全铝外壳尺寸 长10 cm,直径3.8 cm工作温度从+5℃到+45℃VisiSens 科学版软件用途 包括一个模块化的控制和评估软件。可以选择不同的运行模式,从单一到多分析模式。图像可以记录为快照或自动时间序列。此外,该软件还为图像分析提供了专业的评价功能。使用无论O2、pH还是CO2 成像,所有软件版本都拥有同样地用户操作界面,所以您只需要熟悉其中的一个,便可以轻松掌握所有的软件。操作系统Microsoft Windows 7(32或64位)以上版本CPU 2.4 GHz奔腾IV或对应的AMD Athlon处理器内存2GB以上显卡内存256MB硬盘1GB空间以上SF-RPSu4 O2传感器膜测量范围 0-100%空气饱和度(0-20.9%O2)响应时间(t90) 空气中:8秒。液体中:30秒。探测极限 0.03%空气饱和度时间精度0%空气饱和度±0.02%100%空气饱和度时±0.1%空间精度0%空气饱和度时±1.5%100%空气饱和度±3.0%兼容性 水溶液,乙醇(最大10%v/v),甲醇(最大10%v/v),pH值2-10显色蓝色传感器膜尺寸标准40x40平方毫米或15 x 10平方厘米 SSF-HP5R PH传感器膜测量范围 PH5.5-7.5响应时间(t90) 30秒。时间精度pH=7时±0.01 pH空间精度pH=7时±0.1 pH兼容性 水溶液, pH值2-9显色红色传感器膜尺寸标准40x40平方毫米或15 x 10平方厘米 SF-LV1R PH传感器膜测量范围 PH2.5-4.5响应时间(t90) 30秒。时间精度pH=4时±0.01 pH空间精度pH=4时±0.1 pH兼容性 水溶液, pH值2-9显色红色传感器膜尺寸标准40x40平方毫米或15 x 10平方厘米 SF-CD1R CO2 传感器膜测量范围 0-25% CO2在标准大气压下(1013.15百帕)响应时间(t90) 3分钟。时间精度2.0 % CO2 情况下 ± 0.02 % CO2 25.0 % CO2 情况下 ± 0.01 % CO2 空间精度2.0 % CO2 情况下 ± 0.2 % CO2 25.0 % CO2 情况下 ± 1.2 % CO2 兼容性 水溶液, pH值4-9显色绿色传感器膜尺寸标准40x40平方毫米或15 x 10平方厘米 SF-CD2R CO2传感器膜测量范围 0-1% CO2在标准大气压下(1013.15百帕)响应时间(t90) 3分钟。时间精度0.15 % CO2 情况下 ± 0.02 % CO2 0.8 % CO2 情况下 ± 0.02 % CO2 空间精度0.15 % CO2 情况下 ± 0.08 % CO2 0.8% CO2 情况下 ± 0.08 % CO2 兼容性 水溶液, pH值4-9显色绿色传感器膜尺寸标准40x40平方毫米或15 x 10平方厘米产地:德国
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  • 产品功能:  1. 造影剂弛豫性能(体外及或活体内)评价  2. 药物对肿瘤的作用评价  3. 肿瘤病灶排查  4. 纳米颗粒/离子/微生物含量快速测定分析;  适用范围:   造影剂弛豫率测试;  临床前小动物(实验鼠等宽度小于40mm小动物)活体实验;  纳米颗粒溶液/离子溶液/微生物溶液;  溶液量≥100ul;小动物体重范围:1~45g   性能特点:  1. 1.0T永磁体:优质的磁场均匀性提供更高的图像分辨率,有效提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描;  2. 适应性:适应性广,可扫描45g以内的所有动物;样本不会受到辐射,无任何压力;  3. 无损快速:对样本无损,非侵入性测试,扫描快速,仅数分钟即可得到结果;  4. 操作使用:操作简单,使用便利,自动寻优参数,三步即可完成一次成像,无需深入理解原理;  5. 数据后处理:选配图像处理软件实现图像RIO提取、伪彩、三维重建、测距等数据处理;  6. 模块化设计:可选配气体麻醉系统等;  7. 场地要求简单,无需特殊维护:小巧实用,对环境无特殊要求,维护成本低,无附加耗材;无需准备特殊的MRI屏蔽室。  软件介绍:  1. MRI成像软件:功能强大、操作简便、设计开放、使用灵活   -提供了多种不同的脉冲序列,满足不同用户核磁成像的不同需求;  -设计可调节的脉冲宽度、脉冲幅度以及触发时间,真正的让用户来控制脉冲序列   -使用者无需对核磁理论进行那个深入的理解,即可进行操作测试。  -界面简洁,操作简单:控制台界面简单; 三步式完成成像;  2、图像处理软件:  -MRI图像专业处理软件,功能强大;  -具有图像差减、统一映射、滤波,伪彩、图像拼接、ROI提取、数据导出、阈值处理、饱和度计算、反色处理及角度测量等各大功能,使得MRI 数据发挥更广阔的用途。
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