能夠?qū)崿F(xiàn)全角度熒光激發(fā)光標(biāo)記的深層活體成像,同時(shí)一體化同軸 X 射線 CT 模塊提供解剖學(xué)參考。對采集到的兩種數(shù)據(jù)使用3D重建算法進(jìn)行無損耗的三維重現(xiàn),徹底解決現(xiàn)有設(shè)備熒光探測深度不夠、不能精確定量和精準(zhǔn)定位重建等問題:
a、熒光信號定量:在無創(chuàng)前提下可定量測定目標(biāo)分子在動物體內(nèi)的生物分布情況。避免了在不同時(shí)間點(diǎn)處死動物,經(jīng)解剖獲取靶器官后再進(jìn)行測量所引起的實(shí)驗(yàn)誤差。
b、熒光深層組織檢測深度:通過外部激光光源激發(fā)活體動物體內(nèi)積聚的熒光信號,360度熒光斷層掃描系統(tǒng)非侵入性的檢測動物活體內(nèi)熒光探針?biāo)l(fā)出的激發(fā)光并重建光學(xué)3D圖像,此技術(shù)不必受限于傳統(tǒng)的淺表層光學(xué)成像或部分?jǐn)鄬映上袼斐傻臉颖九で騻斡啊?/span>
c、熒光信號精準(zhǔn)定位:同時(shí)獲得結(jié)構(gòu)和功能信息,提供高分辨率的生物組織解剖學(xué)信息,改進(jìn)重建質(zhì)量和可視化效果,提高熒光分子成像的定位和量化精度。
d、360°全角度采集熒光信號:利用探測器全角度接收熒光信號,對熒光標(biāo)記物進(jìn)行三維定位和濃度測定。能夠反應(yīng)小動物生理功能信息或分子信息,具有非侵入性、無電離輻射的優(yōu)勢。
e、小動物疾病診斷和藥物療效評價(jià):利用斷層掃描技術(shù)可以結(jié)合其他檢測結(jié)果分析動物疾病發(fā)展情況,增強(qiáng)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
f、體內(nèi)分子探針標(biāo)記:反映目標(biāo)活體機(jī)能或和目標(biāo)分子進(jìn)行結(jié)合,而不需要進(jìn)行解剖,以減少實(shí)對實(shí)驗(yàn)動物的消耗。
CT掃描可應(yīng)用于心血管、肺部疾病、代謝、腫瘤檢測、熱療發(fā)展以及骨科和骨科疾病等研究。
g、能進(jìn)行骨相關(guān)研究成像,包括關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)疏松、骨損傷修復(fù)、骨再生等領(lǐng)域,可進(jìn)行骨密度、骨微結(jié)構(gòu)的定量分析
h、能進(jìn)行脂肪研究成像,能夠分離出皮下脂肪、內(nèi)臟脂肪、棕色脂肪并對脂肪體積含量進(jìn)行定量測定
i、能進(jìn)行呼吸道研究成像及一視野內(nèi)大鼠整個(gè)胸廓成像,獲取正?;蚣膊顟B(tài)時(shí)肺部及支氣管影像,并對體積等參數(shù)進(jìn)行定量分析
j、能進(jìn)行心臟研究成像,包括心梗、心肌肥大、動脈粥樣硬化、心臟血管病變等研究
k、能進(jìn)行全身血管成像研究,獲得高分辨率的血管造影影像
l、能進(jìn)行肝、脾、腎等內(nèi)臟的成像研究,獲得體積、表面積等定量參數(shù)