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活体成像

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活体成像相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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  • 动物活体成像动物CT 400-860-5168转5910
    动物活体成像动物CT RAYIM-ColorUCT- Vivo产品指标:参数指标X光机90kV封闭式免维护探测器能量分辨光子计数式探测器像素分辨率最小8um能区数量2-8个成像视野&varphi 65mm× L 200mm图像矩阵512×512至1547× 1547动物活体成像动物CT RAYIM-ColorUCT- Vivo系统简介:本系统基于先进的光子计数探测器,面向小型活体动物,尤其是昆虫、鱼类以及小鼠、大鼠等啮齿动物的全身结构实现高信噪比的三维能谱成像,以及面向牙齿、骨小梁等离体组织实现高分辨率的三维结构成像,能够提供具有高对比度和高分辨率水平的断层图像,满足生物医学研究领域多方面的应用需求。动物活体成像动物CT RAYIM-ColorUCT- Vivo产品特点:感兴趣区高分辨成像,清晰呈现动物器官微小结构。提供高对比度的断层图像,有效区分密度接近组织。具有材料分解和鉴别能力,能够将多个成分不同的组织进行分解,获得不同组织的断层分解图像并以彩色形式表达,还可以获得不同组织的成分及比例。具有K-edge成像能力,能够利用造影剂进一步提升标记部位的对比度。在活体动物扫描中,动物或样品在固定或者麻醉状态下保持不动,实现快速、连续的扫描过程,有利用进行活体的动物实验,并达到良好的剂量控制。针对典型的检测对象,例如骨小梁、小鼠、大鼠等,设计有多种不同且固定的扫描模式,减少用户的操作步骤,提高检测效率及设备的吞吐量。提供多种可更换的扫描床体,满足不同尺寸检测对象的扫描需求。床体具备与呼吸麻醉机的接口,满足活体动物麻醉扫描,并易于拆卸,便于离体组织扫描。系统具有扩展能力及多系统可融合性,可实现CT与PET、SPECT等多系统的图像融合。设备外壳具备全封闭辐射屏蔽能力,能够将X射线良好的隔绝在扫描舱内,保证操作人员的辐射安全,降低工作场地要求。
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  • PlantView100植物活体成像系统主要应用于植物活体基因表达分析、植物活体克隆筛选、植物生物节律研究、植物光周期相关研究、植物抗逆性研究、植物病菌害研究、植物生长的连续观察以及基因育种的筛选等。PlantView100植物活体成像系统是新型的植物学研究平台,其将植物学研究从分子水平提升到整体水平,能够反映细胞或基因表达的空间和时间分布,从而了解活体植物体内的相关生物学过程、特异性基因功能和相互作用;其次,在转基因植物研究过程中,可以更早期、更快速、高通量精确筛选目标植株,缩短育种周期;对植物的性状进行跟踪检测、对表型进行直接观测和(定量)分析,具有廉价、灵敏、定量和可重复性的检测特性,节约时间成本,提高实验效率。 产品优势 超大视野,双位相机 最大成像面积可达280mm×280mm, 满足常见植物全株成像的同时, 可实现幼苗、 种子、 果实, 培养皿等样品的批量成像。 特有的双相机模式, 除顶部主相机外还可搭配一台侧位相机, 可实现植物从种子萌发到幼苗自然垂直生长的长时间连续观察。 超灵敏,高品质 采用超高量子效率、 深度制冷科研级CCD相机, 制冷温度低至绝对-100℃, 具备针对微弱荧光或发光的强大捕获能力; 配备全密闭抗干扰暗箱, 避免外界光源及宇宙射线对成像的影响; 搭配OD6高品质滤光片, 结合背景干扰扣除功能, 在快速成像的同时保证超高的灵敏度与成像质量。 多功能 配备植物光照模拟模块,可用于植物生长节律及光周期等实验。 同时具备通用接口,连接多种装置,便于模拟多种特殊实验环境。 还可连接X-Ray成像模块, 紫外或蓝光透射台等, 满足更多实验研究需求。 多光源 荧光光路系统全部采用高功率窄带宽LED,强度更高、光衰更小,环形全局排列具有更均匀的光线输出。且系统最多可配备20种激发光源,10种发射滤光片,满足更多荧光成像需求。 智能软件,专业可靠 人性化的全中文软件可自动控制样品台升降及各种光源强度大小, 预设多种成像模式、 一键快速成像、 多种伪彩及定量单位自由切换、 量化分析功能、 具备国际公认标准单位(p/s/cm2/sr)、 符合GLP原始数据、 操作记录规定、 可直接输出实验报告。 中文软件, 操作简化, 快速上手, 软件终身免费升级。 应用示例菌种筛选(GFP)植物全株基因表达(Luc)蛋白互作(Luc)病毒侵染(Luc)植物防御机制(Luc)叶绿素荧光
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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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  • 近红外活体成像系统 400-860-5168转4585
    产品性能: 可实现近红外二区大视野及局部小动物成像 可进行多只小鼠同时成像 可对单幅高信噪比图片进行拍照 满足高帧率视频拍摄 可选配多种激光器以及LED、X射线应用范围:活体脏器多重成像,手术导航,血管成像,淋巴成像,肿瘤成像,炎症检测和监测,药物追踪,活体 原位疾病检测等仪器配置:响应波长:≥900 ~ 1700 nm;量子效率:≥80%(1000~1600nm),峰值85%;曝光时间:2 μs ~ 60 s;连续观察拍照: 10ms;分辨率:≥640 × 512;制冷温度:≤-190℃,-85℃,55℃等可选;读出噪声:<60 e-/p/s;帧率:多种帧率可供选择(110 fps、55 fps、22 fps)
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  • MPI磁粒子小动物活体成像 基本原理: 磁粒子成像(MPI)是新一代分子影像技术,采用复合组合方式的旋转可变梯度磁场,直接检测体内的超顺磁氧化铁纳米粒子(SPIO),获得ng级具备临床转换能力的高灵敏度成像。更加详细的资料请查询北京普华量宇科技有限公司官网。 MPI磁粒子小动物活体成像性能优势 1. 易转化到人,用临床SPIO示踪剂。 2. Nm级灵敏度,可检测个位数细胞。 3. Mm级分辨率,目前达到0.3mm。 4. 信号不随深度衰减,3D断层扫描。 5. 可以长达数个月的连续示踪成像。 6. SPIO无毒无放射,代谢成血红素。 7.定量分析。 主要应用 多模态成像;活体成像;干细胞及各种类细胞示踪;肿瘤检测示踪(肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境);免疫炎症示踪;心脑血管成像;血管灌注成像;准确靶向磁热疗;准确靶向药物输送;肿瘤免疫治疗(局部免疫刺激);纳米粒子开发。 肿瘤免疫治疗是全球趋势 临床应用前景 1.得到美国NIH的资金支持,正在合作研发可用于临床的MPI. 2. 区别于CT、MRI、和PET等,MPI成像没有任何辐射,不需要使用任何有毒性的示踪剂。使用临床许可的超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIO):安全性通过临床审查,特别是可用于肾功能不全或肾脏损伤的病人。 3. SPIO这种纳米尺寸的氧化铁粒子在体内可以分解并转化为血红素,完全的支持长期诊断检测,无任何累计辐射或毒性。
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  • 应用展示:波长范围 400-900 nm 成像效果展示波长范围 900-1700 nm 成像效果展示 一区二区融合成像效果展示恒光智影自主研发的全光谱动物活体成像系统,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。 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全光谱动物活体成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影全光谱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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  • 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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  • IVIS Lumina III将数年积累的先进光学成像技术整合于一体,打造出一个易于操作且性能非凡的多模式活体光学成像系统。通过使用Lumina III,研究者可实现高灵敏生物发光、多光谱荧光及放射性核素成像的联合使用。依托多达26个滤光片的配置,使用者可对从绿光到近红外光的几十种荧光探针进行成像。目前,所有Lumina III系列成像系统均已整合了PerkinElmer专利的纯光谱分析(CPS)算法,凭借这一业内公认的荧光多光谱分析金标准,研究者可精确实现自发背景荧光扣除、多种荧光探针分离以及荧光信号的准确定量。配备的新型激发光源,使光源激发效能在整个成像光谱范围内始终处于高水平,有效增强了系统对深层荧光信号的探测能力。此外,所有IVIS仪器出厂前均经过复杂且严格的光学校准,保证在同一实验条件下,使用不同仪器所获取的成像数据的一致性及可重复性,方便不同用户间的数据验证及交流。特点一:最高的光学成像灵敏度这依托了高性能的成像硬件配置,包括具有极高量子效率的背照射背部薄化科学一级CCD芯片、低至-90℃的CCD制冷温度以最大限度的降低暗电流及读出噪音、高至f/0.95光圈大小的优质镜头、高透光率(95%)的激发及发射滤光片以及高品质的成像暗箱。系统所具备的极高灵敏度,保证使用者在进行各种研究应用时具备坚实的技术基础。特点二:高性能荧光二维成像, 配备高品质滤光片及专利的光谱分离算法,可实现自发荧光扣除及多探针成像特点三:基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像特点四:生物发光及荧光成像模式联合使另外,IVIS Lumina Series III配备了多种成像附件,以在需要时对系统的成像功能进行扩展。如可选配成像视野放大或缩小镜头,将成像视野范围扩大至2.5-600px,实现对5只小鼠或2只中等体型的大鼠进行同时成像。Lumina Series III除了能对活体小动物进行成像外,还可进行培养皿、微孔板等体外成像应用。
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  • 产品介绍AniView Phoenix全光谱动物活体成像系统是一款高灵敏度、全光谱动物活体成像系统。系统采用科学级制冷CCD相机和低温InGaAs相机,分别用于可见光波长的成像与近红外二区波长的成像,实现 400-1700nm 波长范围内的全光谱成像。且配备制冷循环系统,通过对相机进行低温制冷,进一步提升在可见光区域和近红外二区的检测灵敏度。系统最多可同时配备LED光源、激光光源和X光光源,分别用于可见光荧光、近红外一区荧光和近红外二区荧光的激发。高强度LED光源具有更长的使用寿命以及更强的稳定性,激光光源则更适合对于近红外二区等深层次样品的激发。 产品特点● 全光谱成像AniView Phoenix 全光谱动物活体成像系统采用双相机设计,科学级制冷CCD相机用于可见光波长的成像,而低温InGaAs相机可用于近红外二区波长的成像,因此可实现400-1700nm波长范围内的全光谱成像。● 极高的检测灵敏度AniView Phoenix 全光谱动物活体成像系统配备制冷循环系统,可对CCD相机和InGaAs相机进行低温制冷,极大地减少了暗电流的产生,同时其均具有超高的量子效率,进一步提升在可见光区域和近红外二区的检测灵敏度。● 多种激发光源AniView Phoenix 全光谱动物活体成像系统最多可同时配备LED光源、激光光源和X光光源,分别用于可见光荧光、近红外一区荧光和近红外二区荧光的激发。 高强度LED光源具有更长的使用寿命以及更强的稳定性,激光光源则更适合对于近红外二区等深层次样品的激发。● 出色的成像视野AniView Phoenix 全光谱动物活体成像系统配备水平、垂直双向移动载物台,可见光成像可满足 5 只小鼠同时成像,近红外二区成像可满足 3 只小鼠同时成像。 智能软件1、支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式,清晰地显示叠加影像、明场图像、发光图像、荧光图像或X-ray图像,自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加;2、支持单次拍摄、延时拍摄以及视频拍摄,所有拍摄方式均可自主调节帧率,对于视频文件还可显示帧列表,方便拖动到指定位置;3、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据,即拍即存,无需繁琐的存储操作及担心数据丢失;4、量化分析功能,以动物体表每秒离开一平方厘米组织并辐射成一个立体角的光子数(p/s/cm2/sr)或发射光子(p/s/cm2/sr)/激发强度(uw/cm2)进行定量,可自动或手动获取荧光及发光信号强度;5、丰富的像素合并功能,≥8种像素合并功能,适合于低信号的检测实验,能有效地提高检测灵敏度;6、强大的多图分析功能,可对多张图片一键同时处理分析及组合导出,实现纵向实验结果快速处理,确保成像结果分析条件一致。 应用举例AniView Phoenix 可用于干细胞研究、基因药物开发、肿瘤学研究、核酸疫苗开发、新药筛选评价、基因体功能分析、基因表达调控研究、疾病模型研究、中草药筛选、菌种抗药性测试、病毒感染模式、荧光标记分子载体追踪、可视化微脉管系统、监测血流和代谢成像、识别肿瘤组织,指导实时手术、无接触监测心率和呼吸频率、监测细胞环境(脂质,pH和mRNA)、干细胞示踪及其再生医学研究等。 ▶ 应用案例
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  • 该系统可长时间多次观察,动物实时成像,包括清醒的动物成像,活体双光子搭载zui新的COHERENT飞秒激光器,成像波长可达690-1050 nm,穿透深度可达1000 um 活体共聚焦成像模块搭载4色通道(405, 420, 445, 473, 488, 505, 514, 532, 561, 633, 642, 660, 685, 705, 730, 785 nm (可任选4通道)),成像速度高达100 fps @ 512 x 512 像素。1、IVIM 技术-超快旋转多面镜扫描仪-实现超高速体内成像(512x512像素,zui大100fps)-在整个成像视场(FOV)上实现均匀的激发照明-在FOV的中心区域没有降低的荧光信号和信噪比(SNR)-FOV边缘区域没有过度的光漂白-在整个FOV上均一的高信噪比-改善图像质量而不会浪费过多的光子2、IVIM技术-集成运动伪影补偿-自动无忧的高精度运动补偿-通过GPU辅助并行计算立即获取运动补偿的成像结果,以加快算法处理速度-超快的活体成像的协同效应-确保从慢速运动的组织(例如肝,肾,脾等腹腔器官)到快速运动的组织(例如心脏,肺等胸腔器官)的时空组织运动范围广泛的zui佳结果该系统应用范围为:小鼠模型中各个器官的体内成像:-肝脏,淋巴结,脾脏,皮肤,视网膜,肺,脑,结肠,胰腺,小肠,前列腺,肾脏,心脏,气管,食道,食道,骨髓,胸腺等。细胞水平的图像处理和分析:-细胞动力学(细胞运动,细胞运输,细胞运动,细胞归巢)-细胞-细胞/细胞微环境/细胞-分子相互作用-细胞死亡/存活,细胞分布,细胞分化多种人类疾病的小鼠模型:-使用荧光癌细胞系(肺癌/乳腺癌/结肠癌/胰腺癌,胶质母细胞瘤,白血病,黑素瘤等)的异种移植和同基因癌症模型-急性/慢性炎症模型(全身注射,器官/组织)损伤,缺血再灌注损伤)-嵌合体模型,用于特定细胞类型的活体内成像(干细胞移植,淋巴细胞的过继性细胞转移等)
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  • 开放式动物活体成像系统:Animal Live Imaging System TM(ALISTM) 1.功能 ●小动物活体荧光成像 ●肿瘤、炎症、淋巴结成像 ●小动物手术导航 2.适用对象● 组织切片、实验鼠、兔、比格犬、猪等 3.应用领域 ● 小动物模型研究 ● 分子靶向肿瘤的手术导航 4.技术特点 ● 开放式成像:无需暗箱、开放式活体荧光成像 ● 双色成像:近红外、白光双色成像 ● 穿透深:近红外光穿透5-10毫米成像 ● 大范围快速成像:活动范围大、快速实时成像 ● 易操作:便携、灵活、易操作 ● 高信噪比:图像信号Vs背景噪音比高 5.应用案例 ● 造影剂浓度测试 ● 小鼠肿瘤实时成像 ● 实验猪分子靶向荧光引导的肿瘤切除 6.技术参数类别 参数 描述 物理尺寸 尺寸 196×113×69 mm 图像探测模块 成像速度 30 幅/秒 成像分辨率 1296×966, 1080×720 px 成像视场 12×9cm, 10×7cm * 成像通道 R, G, B, NIR 近红外激发光 波长 785 nm,单模激光 (可定制波长) 功率 2.5 W 视场 12×12 cm * 光强 17.4 mw/cm 白光 白光功率 5 W,LED 视场面积 800 cm * 荧光染料 ICG,IR780,IR800, OTL38 等 *数据测量:工作距离 30cm
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  • 小动物活体光学成像系统PE小动物活体光学成像系统IVIS Lumina LT是 新推出的第三 代小动物活体光学二维成像平台,该系统具有高灵敏度生 物发光和荧光成像性能。该系统配备高灵敏 CCD 相机、 不透光成像室和全自动化的分析功能。作为小 动物活体成像平台,IVIS 系统包括一整套实验室认可 的实用配件。PE小动物活体光学成像系统IVIS Lumina LT主要性能:1、 高灵敏度生物发光二维成像2、覆盖至近红外光谱波段范围的荧光成像3、基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素 成像4、为您量身定制的可扩展工作流程5、市场上全面和的小动物活 体光学成像系统,包括出色的成像技 术、试剂和特点一:定量、灵活、可扩展通过 5 - 12.5 (cm) 可调节视野以及扩展镜头,可将视野范围扩展至 2.5 - 24 (cm)。 利用此功能可以对五只小鼠或两只中等体型大鼠进行同时成像。Lumina LT 也可 进行培养皿或微孔板等体外成像应用。该系统还带有高级的动物操作功能,包 括可加热型动物载物平台、气体麻醉和 ECG 监测系统。特点二:出色的成像结果IVIS Lumina LT 同时具备高质量的荧光和生物发光成像功能,并且滤光片能用于绿光至近红外范围的所有荧光成像。所有 IVIS 仪 器出厂前均经过复杂且严格的光学校准,保证在同一实验条件下,使用不同仪器所获取的成像数据的*性及可重复性,方便不 同用户间的数据验证及交流。此外,Living Image 软件结合仪器校准、背景扣除和图像算法,使用户获得高质量、可重复性的 定量结果。IVIS Lumina LT — 激发和发射滤光片标准配置特点三:可选的多光谱分离成像升级IVIS Lumina LT 提供升级选项,可升级至 Lumina III 系统,通过该系统并且结合纯光谱分析算法 (CPS) 进行多光谱分离。纯 光谱分析算法可以利用生成光谱库的软件工具准确去除自发荧光并实现多光谱成像。该系统可以同时成像多个荧光报告基因,从 而在同一动物体内获得多个生理结果。此升级选项包含 19 个激发滤光片和 7 个发射滤光片,可以对绿光至近红外光范围的荧光 报告基因进行多光谱成像。视野图 1.IVIS Lumina LT 成像系统提供 5 个成像视野。多重报告基因的成像 图 2.对同一动物的多重报告基因成像。使用酶激活型荧光探针Cat B 680 FAST 监测 4T1-luc2 肿瘤模型中组织蛋白酶 B 的活性。OsteoSense 800 靶向骨架结构。双报告基因的成像——高分辨率的离体成像应用。图 3.双报告基因成像——高分辨率应用。患有肺炎球菌性脑膜炎小鼠的细菌荧光素酶 (500 nm) 和 GFAP (620 nm) 脑部成像。Kadurugamuwa et al.,Infection and Immunity,2005 。特点四:专业的活体光学成像分析软件 - Living Image结合的校准和仪器设置,研究者可以长时间监测信号,从而进行纵向观测研究。药物研发实验结果显示(图 4),肿瘤信号在为期 35 天的实验过程中发生了 3 个数量级的变化。利用 Living Image 软件功能,使用者能够进行荧光和生物发光成像。图 4.的校准功能进行长期纵向研究以及将不同实验室的结果进行对比。IVIS Lumina LT 内部配置CCD 相机高灵敏度 CCD,芯片尺寸为 13 x 13 (mm2),像素数量 为 1024 x 1024背照射、背部薄化科学 1 级 CCD 可在整个可见至近红 外光谱上提供高量子效率16 位数字转换器提供广泛的动态范围CCD 以热电方式 (Peltier) 冷却至 -90℃,确保了低暗电 流和低噪音成像暗箱高品质避光成像暗箱高聚光透镜,光圈范围:f/0.95 – f/16成像视野范围:5 x 5 (cm2) - 12.5 x 12.5 (cm2) 可选配扩展至 2.5 x 2.5 (cm2) - 24 x 24 (cm2)8 位发射滤光片转轮可完整升级至 Lumina III 系统用于明场成像的 LED 灯加热型动物承载平台所有部件均为电动控制ECG 监测系统用于平面多光谱成像的选配发射滤光片转轮集成的气体麻醉接口位于成像暗箱内的气体麻醉口可同时对 5 只小鼠进行 持续成像小动物活体光学成像系统" width="300" height="343" style="margin:0px padding:0px font-size:inherit line-height:inherit font-weight:inherit vertical-align:middle background-image:initial background-position:initial background-repeat:initial background-attachment:initial border:0px max-width:100% height:auto max-height:100% "
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  • 服务简介活体微循环血管三维成像服务:运用最新的活体微循环血管三维成像系统,精准检测血管形 态和长度、密度、灌注面积、灌注量以及孔隙率等指标,对成像结果进行血管形态、血管网 络密度和血流灌注量等指标进行量化评估,给予血管网络病理生理变化的全面记录。 检测项目
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  • 主要用于小动物(Luciferase)荧光素酶标记成像,荧光(如Cy2、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、ICG等)标记成像,应用于靶向肿瘤探针,药物研究,抗体研究,基因表达等小动物活体实验。
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  • Optiscan探头式小动物活体共聚焦成像系统 产品介绍:FIVE2探头式小动物活体共聚焦成像系统采用了手持探头式成像方式,活体动物层面的高分辨率可达到0.5微米级别,可在活体动物层面观察到组织或者细胞的病理切片信息,细胞或者亚细胞级别的染色信息,抗体表达情况,荧光染料,纳米粒子的分布情况等,广泛应用于实验动物肝脏,肾脏,呼吸道,胃肠道,口腔,肿瘤,淋巴组织,脑部,骨骼,生殖器等的活体显微观察中。 主要特点:1. 活体层面最小0.5微米级别分辨率,可直接观察到活体的组织和细胞情况;2. 深度可达400μm,可进行不同层面扫描成像并合成3D结果;3. 探头式成像,成像角度和位置更灵活,可观察更多切面;4. 可进行实时动态采集,设置帧频采集速度并进行长时间采集;5. 采用荧光成像的方式,可选用多种商业化的荧光探针,易标记;6. 操作简单,无需复杂设置参数,无需专门人员负责;佰泰科技(中国)有限公司
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  • MPI磁粒子小动物活体成像 基本原理: 磁粒子成像(MPI)是新一代分子影像技术,采用复合组合方式的旋转可变梯度磁场,直接检测体内的超顺磁氧化铁纳米粒子(SPIO),获得ng级具备临床转换能力的高灵敏度成像。更加详细的资料请查询北京普华量宇科技有限公司官网。 MPI磁粒子小动物活体成像性能优势 1. 易转化到人,用临床SPIO示踪剂。 2. Nm级灵敏度,可检测个位数细胞。 3. Mm级分辨率,目前达到0.3mm。 4. 信号不随深度衰减,3D断层扫描。 5. 可以长达数个月的连续示踪成像。 6. SPIO无毒无放射,代谢成血红素。 7.定量分析。 主要应用 多模态成像;活体成像;干细胞及各种类细胞示踪;肿瘤检测示踪(肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境);免疫炎症示踪;心脑血管成像;血管灌注成像;准确靶向磁热疗;准确靶向药物输送;肿瘤免疫治疗(局部免疫刺激);纳米粒子开发。 肿瘤免疫治疗是全球趋势 临床应用前景 1.得到美国NIH的资金支持,正在合作研发可用于临床的MPI. 2. 区别于CT、MRI、和PET等,MPI成像没有任何辐射,不需要使用任何有毒性的示踪剂。使用临床许可的超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIO):安全性通过临床审查,特别是可用于肾功能不全或肾脏损伤的病人。 3. SPIO这种纳米尺寸的氧化铁粒子在体内可以分解并转化为血红素,完全的支持长期诊断检测,无任何累计辐射或毒性。
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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、RGB荧光光源、IR荧光光源、温控平台、全自动滤光轮,能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,产品所拍摄的实验也出现在科学期刊杂志,获得了客户的认可。■产品应用相对普通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。
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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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  • AniView Kirin小动物活体三维成像系统 主要特征 ● 极高的检测灵敏度 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统采用国际先进的背部薄化、背部感光超低温CCD相机,其具有超高的量子效率的同时还具有超低的暗电流,搭配F0.95超大光圈定焦镜头以及高透过性滤光片,使其具有无与伦比的检测灵敏度,可实现体外单个细胞或体内<50个细胞的检测。极高的检测灵敏度对于生物发光标记细胞的检测极为有效,可实现肿瘤细胞生长过程中的早期观测以及肿瘤转移的及时监测,帮助研究者及时准确地把握肿瘤的生长动态。对于部分复杂珍贵的细胞样品,可以在减少细胞使用量的情况下,实现活体内的成像检测。● 出色的成像视野 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统可实现高达250mm的视野,既可以满足5只小鼠同时成像,还可以实现局部位置准确成像。● 全局激发光源 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统在采用LED光源的基础上,配置自主研发的激发装置,保证整个视野拥有光源均匀性。● 准确的透射成像 在动物荧光活体成像实验中,大部分荧光信号都集中在肝脏、肺部等器官,相对较深的位点,使得透射式的荧光激发光源比照射式具有更强的穿透能力,从而提高了荧光检测的灵敏度。 相机模块和透射式的激发光源分别位于小鼠的上下两端,因此相机两侧不会产生因激发光源照射而产生的动物自身背景荧光,大大提升荧光检测的信噪比。● 三通道气体麻醉系统 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备专业的气体麻醉系统(AA-600多功能气体麻醉系统),其在暗箱内部配备两个麻醉面罩,分别位于三维扫描成像和二维高通量成像。专业设计的面罩保证了每个通道均匀的气体输出量,避免不同小鼠之间气体麻醉程度的差异。 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备回风过滤系统,在暗箱内形成负压后进行回收,避免气体散逸到空气中。相较于传统麻醉气体回收效率较低,暗箱内麻醉气体残留较多以及可能对实验人员造成影响等缺点,AniViewKirin更科学、更环保。 AA-600多功能气体麻醉系统具备小鼠尾静脉辅助注射功能,可实现尾静脉快速注射。● 智能热风循环系统 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统创新性地采用智能热风循环系统,将暗室内空气进行加热(室温-40℃)并循环流动,使热量与动物充分接触,减少动物的应激反应,确保成像结果更加准确。● 精确定量的三维成像 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统配备三维激光扫描仪,可对小鼠进行三维轮廓扫描成像,并通过软件算法实现体内器官的源重构。软件可通过对不同动物、不同波长、不同深度的生物发光信号进行分析计算,重构出动物体内生物发光信号的三维模型,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得生物发光位点的位置、深度等准确信息。 与生物发光类似,AniView Kirin 小动物活体三维成像系统还可以根据透射荧光光源对动物样品的激发,然后采集不同角度、不同位置体表荧光信号的强度、分布进行数学模拟分析,并与动物三维源重构进行匹配,从而获得荧光位点的位置、深度等准确信息。● 强大的光谱分离功能 AniView Kirin 小动物活体三维成像系统采用多达12种激发光源以及18种发射滤光片(最多可配备22种),所有滤光片均采用镀膜处理,保证透光率≥90%,且截止深度为OD6。数量众多的窄带宽滤光片配合复杂的光谱分离算法,能够对动物自发荧光进行背景扣除,同时也可以对多种荧光材料进行分离,从而实现标记物的自动区分。
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  • 主要用于生物发光检测: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: WesternLightning 、ECL 、ECL Plus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
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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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  • 小动物活体光学成像系统仪器型号IVIS Lumina LT功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光二维成像;覆盖至近红外光谱波段范围的荧光成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;为您量身定制的可扩展工作流程;出色的成像技术、试剂和技术支持IVIS Lumina XRMS功能: 生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 X光成像特点:可见光及 X光多模式成像;能够成像小鼠、大鼠等多种模式动物;高分辨率、低辐射X光成像;高灵敏度生物发光成像;基于多光谱分离的高灵敏度荧光成像;成像范围覆盖整个可见光及近红外波段,能够实现X光成像与生物发光及荧光成像模式的联合使用具备高灵敏度的生物发光、多光谱荧光、放射性同位素和X光活体成像功能。IVIS Spectrum功能: 生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光及荧光成像;3D 断层扫描及重建;定量;高通量;28张高效滤光片,覆盖430-850nm全波段,实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像,实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针同时成像;多模式成像及影像融合Quantum GX II功能:micro CT特点:高分辨率(最高 2.3μm);快速成像(最快 3.9秒);适合长时程研究的低辐射剂量成像(最低5 mGy);多种成像视野范围和分辨率;两相呼吸门控和心电门控;兼容小鼠、大鼠及兔子成像;解剖学与功能学融合成像应用领域涉及骨、肿瘤、心血管和肺部等疾病研究。Quantum GX2 micro CT成像系统模式灵活,兼容离体样本、小鼠、大鼠及兔子等多种物种;具备快速、低剂量的扫描模式,适合对活体动物进行长时程研究;具备高分辨率成像特点,能够对离体样本进行高分辨扫描。IVIS Lumina Series Ⅲ功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像特点:高灵敏度生物发光二维成像;高性能荧光二维成像,配备高品质滤光片、先进的光谱分离算法,可实现自发荧光扣除及多探针同时成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光及荧光成像模式联合使用IVIS Lumina S5功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 高通量成像特点:高通量光学成像(同时成像5只小鼠);支持小鼠及大鼠成像;高灵敏度生物发光成像;高性能荧光光谱分离成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光及荧光成像模式联合使用;成像及数据分析配件IVIS Lumina X5功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 高性能X光成像 高通量成像特点:高通量光学及X光成像(同时成像5只小鼠);高分辨率、低辐射X光成像;支持小鼠及大鼠成像;高灵敏度生物发光成像;高性能荧光光谱分离成像;基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像;生物发光、荧光及X光多模式成像;成像及数据分析配件IVIS Spectrum CT功能:生物发光成像 荧光成像 切伦科夫成像 microCT特点:集光学和microCT成像于一体;同时具备荧光和生物发光3D断层成像功能;业界公认的灵敏的检测技术,适用于:生物发光成像、多光谱荧光和光谱分离成像、基于切伦科夫辐射原理的放射性核素成像、快速低辐射microCT成像FMT功能:3D荧光分子断层成像特点:同时具备LED荧光反射成像和以固态激光器为光源的透射荧光分子断层成像模式;小鼠和大鼠体内任意深度信号检测;3D荧光断层扫描及重建;定量结果可至nM或pmol级别;可最多配备635nm、670nm、745nm和785nm四个成像和检测通道,可同步监测多个荧光探针信号;3D荧光数据可与microCT、PET、SPECT和MRI融合主要特点一、 高的光学成像灵敏度二、强大的荧光成像解决方案小动物活体荧光成像过程中,小动物在激发出足够多特异信号的同时,还会产生大量的自发荧光信号,系统捕获并从自发荧光信号中识别出足够强的特异信号是荧光成像的关键,故信噪比成为衡量荧光成像质量的关键因素。为获得足够强的信号和获得优秀的信噪比,Revvity小动物成像系统采用了多种不同的硬件配置、成像方式、软件分析技术和荧光探针,如光谱分离技术、背景扣除技术、三维荧光分子断层成像技术、荧光透射成像技术、活体荧光成像试剂等,均围绕提高荧光成像的灵敏度和信噪比而设计,确保获得优质的小动物活体荧光成像结果。1. 背景扣除技术2. 光谱分离技术3. 荧光分子断层成像技术 4. 透射荧光成像技术三、切伦科夫成像带电粒子在某特定介质中以超过光在该介质中的相速度运动时产生蓝光的现象,称之为切伦科夫效应,利用这种现象对放射性同位素标记的小动物进行成像称之为切伦科夫成像。四、 生物发光和荧光三维成像及定量分析Revvity小动物活体成像系统IVISSpectrum产品系列能够进行生物发光和荧光的三维重构成像,从而能有效提供信号的深度、大小和定量的信息,更为严谨、全面地观察小动物体内生物学事件,完成小动物活体成像系统从二维到三维成像。五、结构成像RevvityQuantumGXII是既能满足研究者进行低辐射、快速、长时程小动物活体全身成像的需求,也能实现离体样本的小视野、高分辨率成像。QuantumGXII目前能够对小鼠、大鼠和兔进行全身结构成像的多物种microCT系统。IVISSpectrumCT成像系统可以将快速、低辐射剂量microCT与三维光学成像系统进行整合。六、功能成像与结构成像技术的融合
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  • 1.对活体各种器官进行深层组织成像2.装载高性价比NIRfs脉冲激光 支持3频道/ 4频道成像 节省成本、 节省空间、免提功能、免维护3。拍摄活体动作的活体显微镜 超高速成像:最大100争。512x512像素 活体内动作补正系统: X,Y,Z&T轴补正4.可对小鼠模型的所有器官进行体内成像。 卓越的运动补偿功能利用现有的图像配准功能,在生物特征成像环境下进行显微精度补偿并不容易。为了获得好的结果,需要选择合适的参考图像,与超高速图像采集硬件进行连接,并优化算法。IVIM技术的运动补偿技术结合高速硬件进行优化,拥有超过10年的专业知识,可以在不需要用户干预的情况下,以0.01像素为单位进行高速校准,获得好的效果。没有可比较的技术来显示作为例子的校准水平
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  • 实验室专用活体成像CT系统应用于实验室各种科学研究,尤其是生命科学研究,在小动物活体上基于计算机断层扫描技术可生成三维体积数据,可进行2D、3D检测。实验室专用活体成像CT系统是各种病理学和小动植物研究的理想选择,不仅可以直接获得高清的数字图像,还可以进行三维的断层扫描成像。实验室专用活体成像CT系统主要技术参数●管电压:20kV~90kV●焦点尺寸:5μm●空间分辨力:3μ●密度分辨率:0.3%~0.5%●扫描方式:锥束扫描●探测器:数字平板探测器扫描速度30s~2min●图像重建速度:1024X1024/720幅,投影143.5ms,像素单层图像只用时0.2秒
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  • 近红外二区活体成像 400-860-5168转4543
    下面给您介绍一款开放式近红外二区活体成像系统
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  • IR VIVO™ 近红外小动物活体成像范围覆盖了近红外一区及二区波段的所有波段的成像需求,波段覆盖500-1620nm.更提供了多光谱拆分与超光谱拆分两种配置模式。可全面覆盖从离体组织到小动物活体等各类样本的实验需求。该系统集成了微米级别的高分辨率、高清实时成像、全光谱覆盖动物样本全身、多色荧光光谱拆分等强大实用的功能。更配备了超高信噪比的科研级InGaAs 近红外专用相机,为您的科研增添助力。利用二区近红外光的成像优势,IR VIVO系统可对小动物进行活体扫描,独特的高速摄像机及HyperCubeTM高光谱滤光器使IR VIVO可以详细研究任意波长下的红外成像情况。IR VIVO 系统可在短波光源的激发下利用组织发出的二区近红外光光进行成像,最大限度的减少组织散射、反射、吸收及自荧光的干扰,穿透深度可达3 cm。与其他成像手段相比,IR VIVO系统成像的效费比更高,成像速度极快,有效填补了介于高费用全身扫描与低费用浅层扫描之间的空白。IR VIVO系统可搭载特别的高光谱滤光器,作为一种实时分光系统,它可以完成任意波长下的小动物活体成像。滤波后光强度仍可保持在90%以上,光谱分辨率可达10纳米以内。生理特征检测 将吲哚菁绿红外探针注射至小鼠体内后,可通过IR-II成像动态分析小鼠各器官中吲哚菁绿的积累和排泄,调查体内脏器的工作情况。在心脏与肺部,利用收缩与舒张期间血量的变化可观察到荧光强度的周期性改变,可实现对呼吸和心跳频率的监测。调查体内脂质积累情况 细胞中脂质异常积累,通常预示着动脉硬化、脂肪肝等疾病。采用单壁碳纳米管荧光探针,通过近红外发射无创测量细胞中的脂质积累。在注射24 h后,探针富集在肝脏部位,与脂质结合后会使发光峰蓝移,积累越多则蓝移现象越明显,由此实现对脂质的定量检测。该方法可广泛应用于简化药物开发过程,并推动脂质相关疾病的研究。NIR-II指导肿瘤光热治疗 纳米粒子(NPs)辅助光热疗法(PTT)是一种有前途的癌症治疗方式,并且已经吸引了科学主流的注意。利用聚集诱导发射(AIE)纳米颗粒和肿瘤细胞来源的“外泌体帽”(TT3-oCB NP@EXOs)制备具有增强的第二近红外(NIR-II,900–1700nm)荧光特性和PTT功能。由于它们在808 nm照射下具有高且稳定的光热转换能力,因此TT3-oCB NP@EXOs可以用作仿生的NPs用于NIR-II荧光成像引导的肿瘤PTT,因此,随着其他靶向性差的AIE纳米粒子的验证,肿瘤细胞衍生的EXO/AIE纳米粒子杂化纳米囊泡可能为改善肿瘤诊断和PTT提供一种替代的人工靶向策略。NIR-II检测药物代谢动力学临床前药代动力学(PKs)的常用方法为在不同的时间点抽取血液,并通过不同的分析方法对血液水平进行定量。NIR-II可以通过测量麻醉小鼠眼睛和其他身体区域中标记化合物的荧光强度,无创地连续监测血液水平。通过非侵入性眼睛成像测量的血液水平与通过经典方法产生的结果之间有极好的相关性。全身成像显示预期区域(如肝脏、骨骼)有化合物积聚。所以眼睛和全身荧光成像的结合能够同时测量血液PKs和荧光标记化合物的生物分布。NIR-II检测阿尔兹海默症近红外荧光(NIRF)成像已广泛用于临床前研究;然而,它的低组织穿透性对于神经退行性疾病的转化临床成像来说是一个令人生畏的问题。众所周知,视网膜是中枢神经系统(CNS)的延伸,被广泛认为是大脑的窗口。因此,视网膜可以被认为是研究神经退行性疾病的替代器官,并且眼睛由于其高透明性而代表理想的NIRF成像器官。利用CRANAD-X荧光探针标记淀粉样蛋白β(aβ),并利用成像系统对眼部进行观察可以明显观察到患病前后及治疗前后眼部的荧光强度的差异,进而在未来的人类研究中具有显著的转化潜力,并可能成为未来快速、廉价、可获得和可靠筛查AD的潜在成像技术。NIR-II检测心肌梗塞利用近红外荧光成像的优越采集速度和近红外发射纳米粒子的有效选择性靶向,在急性梗塞事件后仅几分钟就获得了梗塞心脏的体内图像。这项工作为急性梗死后缺血心肌的经济、快速和准确的体内成像开辟了一条途径。监测体内药物释放 特定器官和组织中的药物浓度通常用破坏性方法测量,费时费力。针对小剂量毒性药物,可使用功能化的红外探针,与药物接触时发光峰会发生削弱与红移,以实现对药物的检测。将纳米探针放入可长时间存留于生物体内的条形生物膜中,并植入皮下、腹腔内等不同腔室,药物在腹膜内释放后,可检测到内侧纳米探针发光强度减弱与红移。NIR-II成像指导肿瘤摘除手术NIR-II成像的高灵敏度可对肿瘤组织进行精准定位。利用靶向NIR-II荧光探针成像并引导进行小鼠头部肿瘤切除手术。实验分两组进行,在完全切除手术后(左二),选区线扫结果显示病灶部位近红外信号明显减弱,与健康组织相似,在对比实验(右二,人为留下少部分肿瘤组织)中则观察到部分区域仍存在高强度信号,肿瘤组织的切除并不完全,表明NIR-II在肿瘤摘除手术中具有潜在的指导作用。小分子纳米探针颅内血管成像 小分子荧光探针在生物性修饰后依然可以维持较小的尺寸,可迅速经循环系统进入血管网络。稀土掺杂的钪基探针(KSc2F7:Yb,Er)在1525 nm具有强烈的NIR-II下转换发射,这在生物成像应用中经常被忽略。基于NIR-II成像的高穿透性、高分辨率,KSc2F7:Yb,Er的颅内血管成像显示出了极高的清晰度。此外,与常见的碳纳米管造影剂相比,更高的量子效率也使得钪基纳米材料有望成为生物应用的理想探针。NIR-II成像协同光热治疗 在NIR-II成像的过程中,一部分激发能量以热能形式释放,由此可对病变部位实施光热治疗。采用聚合物封装BPN-BBTD-NPs可在785 nm光的激发下实现NIR-II成像,当材料靶向聚集至肿瘤部位后,在高激发功率下进行光热治疗,结果显示肿瘤体积逐渐缩小直至根除。此外,BPN-BBTD纳米颗粒能够长时间(32天)保持对肿瘤组织的靶向能力,并监测肿瘤的生长状况
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