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小動物激光散斑血流儀

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產(chǎn)品特點

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詳細(xì)介紹

激光散斑血流成像儀采用新興的LSCI (laser speckle contrast imaging,激光散斑襯比分析成像)技術(shù)設(shè)計,以獨有的非接觸、高分辨、全場快速成像的技術(shù)優(yōu)勢,為臨床醫(yī)療及生命科學(xué)基礎(chǔ)研究提供了一種全新有效的血流監(jiān)測及血流成像的手段。儀器無需任何造影劑,時間分辨率可達(dá)毫秒量級,空間分辨率可達(dá)微米量級,實現(xiàn)了科研及醫(yī)療人員實時觀察微血管的血流分布狀態(tài)及血流數(shù)值相對變化的功能需求。




型號:HR PRO




型號:ZOOM


技術(shù)原理簡介:


激光散斑(laserspeckle):當(dāng)激光照射在相對粗糙(和光的波長相比)的組織表面上,經(jīng)過不同光程的散射光之間相互干涉,形成隨機干涉圖樣,即散斑。


當(dāng)被激光照亮的區(qū)域經(jīng)過CCD成像系統(tǒng)時,產(chǎn)生顆粒狀或斑紋狀像面散斑。如果散射介質(zhì)(如血細(xì)胞)在運動,圖象中的每一個象素將產(chǎn)生隨時間變化的散斑圖樣。該圖樣在時間和空間上的強度變化包含著散射介質(zhì)的運動信息。通過分析散斑強度在時間和強度變化的空間統(tǒng)計特性,可獲得定量的流速信息。


主要特點:

· 全自動變焦,多場景應(yīng)用

· 毫秒級響應(yīng),微米級精度

· 高分辨率,全自動圖像對比

· 獨有的運動矯正功能

· 支持TOI血流值分析

· 支持連續(xù)采集,制定時間采集

· 事件打標(biāo)功能

· 支持任意密度的定位網(wǎng)格


設(shè)備細(xì)節(jié):


案例分析:

小鼠頸動脈栓塞模型的血流變化


MCAO模型 光化學(xué)法誘導(dǎo)小鼠腦皮層局部缺血模型


中醫(yī)針灸ZL機理研究:



技術(shù)參數(shù):


參數(shù) 型號
HR Pro(高分辨率) ZOOM(大視場范圍)
激光波長 785nm 785nm
工作距離 110mm 150-450mm
采集相機分辨率 2048*2048 2048*2048
血流成像速度 >100fps >100fps
空間分辨率 可達(dá)2μm/pixel 3-122μm/pixel
血流成像模式 高分辨成像、快速成像,反應(yīng)速度200ms內(nèi)
圖像配準(zhǔn) 組織結(jié)構(gòu)/彩色圖像與
血流圖像達(dá)到像素級嚴(yán)格配準(zhǔn)
感興趣區(qū)域(ROI)血流均值分析 ROI流速均值在線/離線分析,支持任意形狀及數(shù)量的ROI選擇、復(fù)制、刪除,ROI位置與大小自由拖放編輯
TOI血流均值分析 支持任意時間段內(nèi)血流均值及血流均值相對變化的分析
血管管徑分析功能 任意選擇多根血管,在線/離線分析管徑變化
事件打標(biāo)功能 支持用戶對采集過程中的特征性時刻進(jìn)行打標(biāo)記錄
定位網(wǎng)格 支持任意密度的定位網(wǎng)格,便于用戶
對觀測對象進(jìn)行精確定位
運動矯正功能 支持對觀測對象在觀測過程中發(fā)生的移動/運動進(jìn)行自動矯正,無需再進(jìn)行平移ROI等操作即可實現(xiàn)對長時間圖像序列的數(shù)值分析
血流圖像采集方式 具備連續(xù)采集、指定時間間隔采集方式
數(shù)據(jù)存儲格式 原始流速數(shù)據(jù)/標(biāo)準(zhǔn)圖像/視頻等多種數(shù)據(jù)保存格式
★可選配血氧測試功能 可實時顯示、定量分析氧合血紅蛋白濃度、脫氧血紅蛋白濃度、血容和血氧飽和度
電源要求 220V交流電


文獻(xiàn)參考:

1.Tomita I, Kume S, Sugahara S, et al. SGLT2 Inhibition Mediates Protection from Diabetic Kidney Disease by Promoting Ketone Body-Induced mTORC1 Inhibition. Cell Metab. 2020;32(3):404-419.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.06.020


2.Krawetz RJ, Abubacker S, Leonard C, et al. Proteoglycan 4 (PRG4) treatment enhances wound closure and tissue regeneration. NPJ Regen Med. 2022;7(1):32. doi:10.1038/s41536-022-00228-5.


3.Sugimoto K, Nomura S, Shirao S, et al. Cilostazol decreases duration of spreading depolarization and spreading ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018;84(6):873-885. doi:10.1002/ana.25361.


4.Choi W, Key J, Youn I, et al. Cavitation-assisted sonothrombolysis by asymmetrical nanostars

for accelerated thrombolysis. J Control Release. 2022;350:870-885. doi:10.1016/j.jconrel.2022.09.008.


5.Takashima M, Nakamura K, Kiyohara T, et al. Low-dose sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor ameliorates ischemic brain injury in mice through pericyte protection without glucose-lowering effects. Commun Biol. 2022;5(1):653. doi:10.1038/s42003-022-03605-4.


6.Lecordier S, Pons V, Rivest S, et al. Multifocal Cerebral Microinfarcts Modulate Early Alzheimer's Disease Pathology in a Sex-Dependent Manner. Front Immunol. 2022;12:813536. doi:10.3389/fimmu.2021.813536.


7.Deng Y, Ohgami N, Kagawa T, et al. Vascular endothelium as a target tissue for short-term exposure to low-frequency noise that increases cutaneous blood flow. Sci Total Environ. 2022;851(Pt 1):158828. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.158828.


8.Lee D, Nakai A, Miwa Y, et al. Retinal Degeneration in a Murine Model of Retinal Ischemia by Unilateral Common Carotid Artery Occlusion. Biomed Res Int. 2021;2021:7727648. doi:10.1155/2021/7727648.


9.Shimizu T, Terawaki K, Sekiguchi K, et al. Tokishakuyakusan ameliorates lowered body temperature after immersion in cold water through the early recovery of blood flow in rats. J Ethnopharmacol. 2022;285:114896. doi:10.1016/j.jep.2021.114896.


10.Kobayashi H, Zha X, Nagase K, et al. Phosphodiesterase 5 inhibitor suppresses prostate weight increase in type 2 diabetic rats. Life Sci. 2022;298:120504. doi:10.1016/j.lfs.2022.120504.


11.Yamamoto H, Okada M. Sympathetic ganglionectomy for facial blushing using application of laser speckle flow graph. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;156(3):1326-1331. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.12.147.



12.Majima T, Matsukawa Y, Funahashi Y, et al. The effect of mirabegron on bladder blood flow in a rat model of bladder outlet obstruction. World J Urol. 2020;38(8):2021-2027. doi:10.1007/s00345-019-02939-9.


13.Mizuno Y, Taguchi T. A hydrophobic gelatin fiber sheet promotes secretion of endogenous vascular endothelial growth factor and stimulates angiogenesis. RSC Adv. 2020;10(42):24800-24807. doi:10.1039/d0ra03593a.


14.Shibahara T, Ago T, Nakamura K, et al. Pericyte-Mediated Tissue Repair through PDGFRβ Promotes Peri-Infarct Astrogliosis, Oligodendrogenesis, and Functional Recovery after Acute Ischemic Stroke. eNeuro. 2020;7(2):ENEURO.0474-19.2020. doi:10.1523/ENEURO.0474-19.2020.


15.Ramakrishna K, Singh N, Krishnamurthy S. Diindolylmethane ameliorates platelet aggregation and thrombosis: In silico, in vitro, and in vivo studies. Eur J Pharmacol. 2022;919:174812. doi:10.1016/j.ejphar.2022.174812.



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