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RFSLI ZW/RFLSI Ⅲ激光散斑血流成像系統(tǒng)
基于LSCI技術(shù)設(shè)計,具有高分辨率、非接觸式、非侵入性等優(yōu)勢,可實時監(jiān)測、并直觀地呈現(xiàn)活體器官組織微循環(huán)血流灌注量分布情況,快速獲取高分辨率圖片、數(shù)據(jù)、視頻等多維度的結(jié)果,幫助您客觀量化微循環(huán)血流量數(shù)據(jù),提高實驗效率。
穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù),激光功率波動<1%
最佳空間分辨率為3.9μm/pixel
實時動態(tài)測量,最高100FPS采樣率
- 產(chǎn)品特點-
數(shù)據(jù)穩(wěn)定
可靠穩(wěn)定的數(shù)據(jù)監(jiān)測,在幾分鐘、幾小時和幾天內(nèi)展現(xiàn)可靠的一致性結(jié)果,精度0.001PU。
高分辨率
采用主流的Full-Filed全場成像技術(shù),能滿足局部微小血管大面積血流監(jiān)測的多場景。12X光學變焦鏡頭配合科研及感光相機,圖像分辨率最大支持2048*2048 pixel,空間分辨率3.9μm/pixel。
動態(tài)采集
高速攝像頭(高達 100 FPS)可讓您實時捕捉動態(tài)變化的血流,并記錄治療后血管變化的更多細節(jié)。
使用便捷
研究者可以在實驗室中利用設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集,然后將數(shù)據(jù)拷貝至個人PC進行數(shù)據(jù)分析,分析工作不受場地的限制。此外,軟件并不限制安裝設(shè)備的數(shù)量,可以多人協(xié)同工作。
大腦中動脈閉塞 (MCAO) 模型
激光散斑血流成像系統(tǒng)可用于確認已發(fā)生MCA閉塞并發(fā)生缺血。通過成功的手術(shù),可以測試各種療法來評估對卒中恢復(fù)的影響?赏暾挠涗洏颖緩娜毖-再灌注-術(shù)后改善整個過程。
腦血流監(jiān)測
CBF 的變化是許多神經(jīng)系統(tǒng)疾病的特征,如腦損傷、腦血管病、血管性癡呆等。利用LSCI技術(shù)非侵入性的方式和出色的曾想分辨率來量化血流變化,能更好地了解這些事件背后的神經(jīng)生理機制。
皮層擴散性抑制(CSD)
缺血周邊組織發(fā)生擴散性抑制樣去極化是組織損害擴大的另一個原因。腦皮層擴散性抑制的評價是動態(tài)的過程,轉(zhuǎn)瞬即逝,常規(guī)離體的方式無法有效觀察急性變化的過程,缺乏有效的數(shù)據(jù)來支持研究。
下肢缺血模型(HLI)
下肢缺血模型是一種成熟的血管再生研究動物模型,可用于測試和量化新療法對新血管形成和發(fā)育的影響,利用軟件自定義缺血肢體與非缺血肢體血流的感興趣區(qū)域,量化的數(shù)據(jù)對比來評估不同療法的效果。
腫瘤微血管
皮下腫瘤模型是新型抗癌候選藥物體內(nèi)評價非常受歡迎的動物模型。使用免疫缺陷動物品系,將培養(yǎng)的癌細胞皮下植入,約2周內(nèi)會即可形成實體瘤。研究者通過監(jiān)測腫瘤生長和進展,結(jié)合腫瘤微血管密度測定,來評估治療策略的效果。
腸系膜微循環(huán)
膿毒癥和急性腹腔內(nèi)炎癥狀況影響內(nèi)臟循環(huán)目前已獲得普遍共識。低灌注是麻醉和危重病的常見特征?赏ㄟ^腸系膜微循環(huán)變化來揭示多種疾病的發(fā)病機理、篩選有效藥物、判斷疾病變化及預(yù)后等。
脊髓血流
脊髓損傷仍然被認為是一種無特殊治療方法的傷病。缺血再灌注損傷是造成神經(jīng)損傷的一個重要因素,視頻記錄了大鼠脊髓通過打擊器損傷后從缺血到再灌注的完成過程。
腎臟血流
傳統(tǒng)的動態(tài)觀察腎臟微循環(huán)的方式為在活體或者灌流腎中建立腎盂給水動物模型進行研究,這種方式難以符合腎臟的生理狀態(tài)。目前利用激光散斑血流成像系統(tǒng)來評價腎臟微循環(huán)灌注,對腎臟損傷小,結(jié)果可靠。
雞胚尿囊膜微血管
CAM 是一種高度血管化、無神經(jīng)支配的胚胎外膜,對于血管再生研究,可以局部遞送各種生物分子和藥物并研究它們的血管生成效果。對于癌癥模型,可以將各種類型的細胞移植到 CAM 中以促進腫瘤生長。
皮膚的血流監(jiān)測
皮膚的血流監(jiān)測,在針灸、化妝品開發(fā)、過敏、皮膚損傷愈合的應(yīng)用十分普遍?梢岳梅治鲕浖谄つw的不同區(qū)域進行區(qū)域標記以量化實驗前后的對比數(shù)據(jù),結(jié)合血流灌注圖像來評估療效。
- 產(chǎn)品參數(shù) -