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文档简介

中科恺盛分子影像介绍,2019/4/11,多模态小动物可见光成像系统,多模态分子影像系统,激发荧光成像,自发荧光成像,MicroCT,应用范围广 荧光信号强,灵敏度高 背景噪声小,探测深度大 空间分辨率高,多模态融合,相互补充,相互促进,上述三种成像模态,通过不同的方式提供不同的生理病理信息,既能相互补充,又能相互促进,适用于不同的研究领域,多模态融合,系统总体方案,分子影像产品介绍, 采用永久真空XP技术 500700nm 处高达95%以 上的量子效率 最少约可检测6个细胞,可见光活体成像设备,分子影像产品介绍非匀质检测,真实光源位置,:光源的真实位置,与国内多家高校和科研院所合作在肿瘤研究和药物研发领域进行了小动物实验,生物实验合作伙伴,实验组,对照组,分子马达加速溶栓实验,5min,10min,15min,5min,10min,15min,中科院生 物物理研究所,生物实验分子马达加速溶栓研究,不同浓度量子点荧光效果比较,量子点在皮下和脏器的成像,实验组1,实验组2,对照组1,对照组2,思路:在超声造影剂微气泡上通过物理或者化学作用整合具有稳定荧光特性的量子点。,右图为样品在裸鼠皮下和脏器的成像效果实验。从图中可以清晰看到量子点在皮下的扩散。,生物实验多功能造影剂研究,多功能造影剂的研究,哈尔滨工业大学,接种方式:尾静脉 成像时间:接种后15分钟 接种细胞数:1*106,HCC-LM3肝癌肿瘤细胞着位点的探测,生物实验肝癌肿瘤细胞着位点和转移兆研究,曝光时间180s探测到得转移灶,左:仰位,右:趴位,HCC-LM3肝癌肿瘤转移兆的探测,HCCLM3肝癌肿瘤生长的探测和环磷酰胺药物疗效的评估,LM3肝癌肿瘤生长的荧光探测,左起依次为0,5,10,16,21,24,27,29,31,37,40天,环磷酰胺疗效监测,坐起依次为用药前1天,及用药后1,3,5,7,9天的效果,生物实验肝癌肿瘤生长和药物疗效评估,B16细胞系在BAL/C鼠内生长的荧光探测,左起依次为0,4,7,10,14,21,27天的肿瘤,B16肿瘤生长的探测,生物实验B16肿瘤生长,航天员训练中心,左侧接种细胞1106个 右侧接种细胞5105个,Day 0,Day 2,Day 6,Day 9,Day 13,ADU,乳腺癌肿瘤生长的探测,汕头大学医学院,生物实验乳腺癌肿瘤生长,生物实验肝癌肿瘤模式动物建立,广州市医药工业研究所,荧光素酶标记的HepG2肝癌细胞单克隆,将荧光素酶标记的HepG2肝癌细胞接种于裸鼠皮下进行发光检测,利用表达重组荧光素酶基因的慢病毒载体(Lenti-Luc)感染肺癌细胞系NCI-H460,接种于SCID小鼠皮下,研究肺癌的发生、发展、转移以及对药物的敏感性,并进行组织病理学检查验证,肺癌肿瘤,南京军区总医院,生物实验肺癌肿瘤研究,肝癌肿瘤,LM3肝癌肿瘤接种于裸鼠皮下,在体观察肝癌的发生、发展和转移,第二 军医 大学,生物实验肝癌肿瘤研究,心脏和骨骼肌特异性,构建了能在心肌特异性表达红色荧光蛋白报告基因的转基因小鼠,通过体外注射表达Luciferase报告基因的成体干细胞,观察Akt基因在小鼠发育过程中表达时空分布及其对成体干细胞修复心肌损伤的作用,航天员训练中心,生物实验心脏和骨骼肌特异性研究,骨特异性,构建了pDsRed-Mmp13-Cbfa1-DsRed和pGL4-OC-luc2/Hygro载体,由骨钙素启动子控制Luciferase报告基因表达,研究Mmp13基因启动子驱动的Cbfa1基因在小鼠骨骼发育中的变化情况,航天员训练中心,生物实验骨特异性研究,荧光图像,白光图像,生物实验肿瘤三维成像,肿瘤小鼠模型荧光三维成像,MicroCT重建结果 (十字指针处为 光源所在位置),小鼠组织分割结果,Micro-CT重建及分割结果,Micro-CT与光学数据配准,小鼠表面能量映射,肿瘤小鼠模型荧光三维成像处理步骤,生物实验肿瘤三维成像,有限内存法,深度:7.81毫米 速度:2630秒 精度:1.66毫米,深度:7.81毫米 速度:3420秒 精度:2.95毫米,深度:7.81毫米 速度:345.74秒 精度:小于0.5毫米,图分割法,谱方法,肿瘤小鼠模型荧光三维光源重建算法分析,生物实验肿瘤三维成像,多角度荧光透射图,光源重建结果,光源,光源,皮下肿瘤实验,肝原位肿瘤实验,生物实验肿瘤三维成像,利用PC3Mluc前列腺癌肿瘤细胞构建的肝原位裸鼠肿瘤模型,连续观测肿瘤的发生、发展和转移以及对药物的敏感性,并进行组织病理学检查验证,第四 军医 大学 西京 医院,生物实验肝原位裸鼠肿瘤模型三维探测,Xenogen公司的第一款光学分子影像设备,可进行二维自发光信号的定量检测,提供了激发光部件的选择 Xenogen公司把该设备定位为高通量的成像设备,可以一次同时进行多达5只小鼠的成像实验,采集信号的视场可以从10cm到25cm进行调节,捕捉信号的关键部件是具有极低噪声的CCD探测器,Xenogen:IVIS Imaging System 100 Series,分子影像研究现状国外设备调研,深浅光源分辨问题,Lesion 4的重建位置深度是实际位置深度的4倍,其原因是体外探测器探测到的是两个荧光源信号的重叠,从而导致了实际位置深度的加大。,Xen

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