小動物生体内イメージング システム GAni PA、GAni-Plus、GAni-OPO、GAni-OPO MAX l マルチモーダル (光音響、超音波) in vivo イメージング l ミクロンレベルの解像度 3μm まで、ミリメートルレベルのイメージング深度 6mm まで 3D マージイメージング
光音響非侵襲生体内システム
マルチモーダル生体内イメージング技術のリーダー
主な利点
光音響、超音波マルチモーダルイメージング
色素、血管、脂質、ナノプローブなどの特定の内因性または外因性の光吸収物質に基づく光音響イメージング
音響インピーダンスの違いに基づく超音波イメージング

超音波画像診断
(音響インピーダンス、生理膜層、組織構造)
光音響顕微鏡法
(光吸収、血管、脂質、ナノプローブなど)


光音響画像と超音波画像の融合
6mm以内の組織構造をミクロンレベルでイメージング→超高解像度→微細血管イメージング。
2次元断層画像データを重ね合わせ→3Dイメージング→レイヤーごとに画像を解析。
ラベルフリーイメージング → 非侵襲 → 動物の繰り返し使用が可能。
カスタマイズ可能な単波長、多波長、OPOの波長可変多光源 → 532 nm、1064 nm、近赤外領域のイメージングを同時に実現 → さまざまな実験要件に対応
加熱麻酔一体型小動物固定ステージ → 操作が便利 → 動物の生命維持。

既存の光学イメージングおよび医療イメージング技術を補完します。






ミクロンレベルの解像度、ミリメートルレベルの撮像深度
光音響顕微鏡は従来の光学イメージングの回折限界を突破し、イメージング深さは最大 6 mm です。
より深いイメージング深度でも、光学レベルでの高解像度を 3 μm の精度で維持できます。

3D画像情報をレイヤーごとに解析
リアルタイム 2D 断層撮影データ表示オーバーレイにより、局所組織の 3D 構造画像をさらに取得でき、データ処理ソフトウェアを使用して 2D および 3D 画像をさらに分析できます。
非侵襲的、ラベルフリーのイメージング
信号に合わせてイメージング部位に少量の水(接触媒質)を適用するだけで、造影剤を注入せずに検査部位の非侵襲的なイメージングを実現できます。
加温麻酔一体型小動物固定台
モデル動物の保護を強化するために特別に設計された統合型加熱麻酔装置。
カスタマイズされた単一波長、多波長、調整可能な波長の多光源
532 nm & 1064 nm & NIR-I/NIR-IIイメージングを同時に実現し、さまざまな実験ニーズに対応します。
アプリケーション
光音響イメージング: パルスレーザー照射、熱膨張応力超音波、超音波トランスデューサーによる組織内部の光吸収分布の検出と再構築。
脳機能、脳リンパ系、脳血管。

腫瘍と分子プローブの機能。

内臓(肝小葉、腸間膜、網膜など)。

製品パラメータ
|
製品名 |
小動物のラベルフリーマルチモーダル in vivo イメージング |
|||
|
シリアルバージョン |
通常版 |
波長可変バージョン |
||
|
モデル |
GAni スタンダードエディション |
Gani-Plus アップグレード |
ガニオポ |
GAni-OPO アルティメット |
|
画像診断モダリティ |
光音響、光学、超音波イメージング |
二波長光音響および超音波イメージング |
光音響および超音波イメージング |
多波長光音響および超音波イメージング |
|
塗布方向 |
脳、臓器、腫瘍、血管 |
脳、臓器、腫瘍、皮膚、血管、色素 |
脳、臓器、腫瘍、皮膚、分子プローブ、血管、色素、NIR-I物質 |
脳、臓器、腫瘍、皮膚、分子プローブ、血管、色素、脂質、NIR-I材料、NIR-II材料 |
|
波長範囲 |
532nmの |
532nm&1064nm |
532nm OPO(770-840nm) 1064nm |
532nm OPO(680-1190nm & 1150-2400nm) 1064nm |
|
撮影範囲 |
3x3 mm、1分 |
3x3 mm、1分 |
3x3 mm、1分 |
3x3 mm、1分 |
|
撮影時間 |
20x20mm、20分 |
20x20mm、20分 |
20x20mm、20分 |
20x20mm、20分 |
|
横方向の解像度 |
3μm |
3μm |
3μm |
3μm |
|
軸方向分解能 |
75μm |
75μm |
75μm |
75μm |
|
測定深さ |
3mm |
6mm |
6mm |
6mm |
製品説明
マルチモーダル小動物 In Vivo イメージング システムは、小動物向けの高度なイメージング ソリューションです。多様な画像モダリティを統合して、包括的な画像タスクを実行します。小動物の生理状態、病理状態、薬剤の影響など、小動物に関するさまざまな側面を同時に検出・解析することができます。このイメージング技術の統合により、イメージングプロセスの精度と応答性が向上するだけでなく、生物医学研究の進歩や医薬品の開発に不可欠な、より精巧で深遠なデータリソースも提供されます。
製品の利点
小動物生体内イメージング システムは、その多くの利点によりますます人気が高まっています。この製品の最も重要な利点のいくつかを次に示します。
1. 光・光音響・超音波の3モードイメージング
光学顕微鏡法、色素や血管などの内因性光吸収物質の光音響イメージング、音響インピーダンスの差の超音波イメージングを統合した 3 つのモードの in vivo 小動物イメージング システムです。
2. ミクロンレベルの分解能、ミリメートルレベルの撮像深度
3 mm 以内の組織構造のミクロンの高解像度イメージングは、造影剤を必要とせずに実行でき、ソフトウェアのリアルタイム表示に従って焦点の位置を調整できます。
3. 3次元画像情報をレイヤーごとに解析
リアルタイム 2D 断層撮影データ表示オーバーレイにより、局所組織の 3D 構造画像をさらに取得でき、データ処理ソフトウェアを使用して 2D および 3D 画像をさらに分析できます。
4. 非侵襲的、ラベルフリーのイメージング
信号に合わせてイメージング部位に少量の水(接触媒質)を適用するだけで、造影剤を注入せずに検査部位の非侵襲的なイメージングを実現できます。
5. 加温麻酔一体型小動物固定台
モデル動物の保護を強化するために特別に設計された統合型加熱麻酔装置。
6. カスタマイズされた光源を備えたイメージング システム
顧客のさまざまなニーズに応じて、対応する単一波長、複数波長、波長可変光源イメージング システムをカスタマイズします。
製品の用途
小動物生体内イメージングシステムは以下の分野で広く使用されています
1. 腫瘍増殖過程のモニタリング
マウスの耳における腫瘍栄養血管の増殖のモニタリング、腫瘍栄養血管の増殖のモニタリング、腫瘍栄養血管の曲率、密度、深さと腫瘍増殖時間の関係を検証しました。
参考文献
[1]。 F.ヤン他.J.バイオフォトニクス、e202000022.2020.DOI:10.1002/-jbio.20000022
[2]。 Z. Wang、ナノフォトニクス、10(12)、3359-3368、2021.DOI:10.1515/nanoph-2021-0198。
2. 腫瘍の治療過程のモニタリング
マウスの背部腫瘍の光力学的(PDT)治療中の栄養血管のアブレーションのモニタリングが実現され、腫瘍栄養血管の曲率、密度、深さとPDT治療期間の関係が明らかになりました。
参考文献
F.ヤンら、J.バイオフォトニクス、e202000022.2020、DOI:10.1002/-jbio.20000022。
3. 小動物の脳の機能イメージング
マウス脳深部の血管網「虚血・再灌流」の動的モニタリングを実現し、脳血管疾患の基礎研究における本装置の幅広い応用の可能性を示しました。
参考文献
F.ヤン他。J. Biophotonics、e202000022.2020.DOI:10.1002/- jbio.20000022
4. 病変への血液供給の程度を評価する
マウスの背中への血液供給の程度の評価とマウスの完全な後退が実現され、損傷組織への血液供給の程度を評価するイメージング技術のボトルネックを突破し、迅速な外科的介入の可能性が向上しました。
参考文献
D.Zhang.他、Quant Imaging Med Surg、11(10).4365-4374.2021.DOI:10.21037/qims-21-135。
5. 生きた動物の虹彩と強膜のイメージング
生きた小動物 (マウスなど) および大型動物 (ウサギなど) の目の虹彩および強膜血管網のイメージングを実現できます。
6. ナノプローブと分子イメージング研究
特殊な波長での腫瘍固有の光音響イメージング (カスタム バージョン)
光音響マルチモーダル小動物イメージャはカスタマイズ可能であり、特定のナノプローブを使用して特別な波長の腫瘍領域の光音響イメージング信号の振幅を改善し、腫瘍に特有の深度および高感度を実現できます。光音響イメージング。
参考文献
[1]。 D.Cui 他、Nano Letters、21(16).6914-6922.2021、DOI:10.1021/acs。 nanolett.1c02078[2]。 J.Zhengら、J.Am.化学。ソーエ、141(49)、19226-19230.2019.DOI: 10.1021/jacs.9b10353。
7. 乳房腫瘍標本マーカーイメージング
T.ウォン他_×0001_.. _×0001_科学上級、3_×0001_(5)。 _x0001_e1602168.2017.D01:_x0001_10.1126/sciadv.1602168。
初期段階の新腫における肝微小転移の標識画像化
Q.Yu 他_x0001_al.,J_x0001_Nucl_x0001_Med. 61(7),10791085,2020.00I:_x0001_10.2967/inumed.119.23315
8. 非正常性脳卒中の初期段階における構造的および機能的変化の外来モニタリング
J.Lv.他_x0001_al.、_x0001_Theranostics、10(2).816-828.2020.DOI:10.7150/thno .38554。
縫合糸損傷前後の生体眼のマルチモーダル画像観察
J.Park.B.Park.他_x0001_al.、_x0001_PNAS.118(11)._x{{7 }}e1920879118.2021、_x0001_DO1:10.1073/pnas.1920879118。
生きた動物の網膜、脈絡膜、虹彩、強膜の画像化
C.Tian、{{0}}x0001_et_x0001_al.、_x0001_0ptics{{6} }x0001_エクスプレス、25(14)._x0001_15947-15955、2017.DOI:10.1364/0E.25.015947。
Z.ホセイナス、{{0}}x0001_ら_x0001_、_x0001_光学{{6} }x0001_レター、45(22).6254-6257、2020.DOI:10.1364/0L.410171。
肝臓細胞の標識イメージング
D. Deng ら_x0001_、ナノフォトニクス、2021、DOI:/10.1515/nanoph-2021-0281。
9. 色素分布の定量的評価
光音響マルチモーダルイメージングシステムは皮膚の色素沈着を定量的に評価し、臨床診断を支援します
参考文献
H.Ma. et al.、Appl、Phys、Lett.、113,083704、2018.DOI:10.1063/1.5041769。
10. 微小血管の定量的評価
光音響マルチモーダルイメージングシステムは、治療前後の輝かしい紅斑の影響を定量的に監視し、病理学的パラメータについて最も直感的なフィードバックを与えることができます。
参照
H.マさんら。バイオ。 Exp.12(10).6300-6316.2021.DOI:10.1364/B0E.439625。
二次元評価 三次元定量化 治療前後の評価
人気ラベル: 小動物生体内イメージング システム、中国小動物生体内イメージング システム メーカー、サプライヤー、工場, アライアンスのためのマルチモーダルイメージング, ネットワーキング用のマルチモーダルイメージング, 考古学的用途向けのマルチモーダルイメージング, 解剖学的マルチモーダルイメージング, 持続可能性のためのマルチモーダルイメージング, 画像認識のためのマルチモーダルイメージング

