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动物活体成像系统
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动物活体成像系统

动物活体成像技术是指应⽤影像学⽅法,对活体状态下的⽣物过程进⾏组织、细胞和分⼦⽔平的定性和定量研究。其原理是通过将⽬的基因、细胞、药物分⼦等做上光学标记后 注射到动物体内,再透过灵敏的光学元件(如CCD),将动物体内的光信号转换成为电信号, 再转换成图像输出。与传统的体外成像或细胞培养相⽐,这种强⼤的技术平台组合为研究⼈员提供快速有效的实验⼯具,有效地加快动物实验的决策时间,是⽤于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的最新研究⼿段。 

⽬前活体光学成像主要分为⽣物发光成像( Bioluminescence imaging, BLI )和荧光成像(Fluorescence imaging, FLI)。BLI 是将荧光素酶基因连接于启动⼦下游,稳定整合到细胞染⾊体内,使荧光素酶在⽣物体内得到持续表达,注射底物后与表达的荧光素酶反应发光。⽽FLI 则是采⽤荧光报告基因(如GFP, RFP)或 Cyt 及 dyes 等荧光染料进⾏标记, 利⽤荧光蛋⽩或染料产⽣的荧光就可以形成体内的荧光光源。

此外,活体光学成像还可以进⾏升级,实现多模式成像,如上转换荧光成像 (Upconversion fluorescence imaging)⽤于上转换材料研发、⽣物成像、抗肿瘤的药物传输和光动⼒治疗等。X光成像(X-Ray imaging),⽤于直接定位成像,从⽽更好地分辨动物内部结构,⼤幅提⾼了研究的准确性。切伦科夫发光成像(Cherenkov luminescence imaging),⽤于放射性⽰踪剂的研究和开发,以及肿瘤的治疗观察。 

AniView动物活体成像家族是由博鹭腾公司将其在分⼦影像技术中的积累与⽣命科学研究中的沉淀相结合,经过数年的研究与开发⽽形成的动物活体光学成像领域的集⼤成者。其卓越的性能、强⼤的功能、丰富的配置,满⾜⽣物发光成像、可⻅光荧光成像等基本需 求,再到近红外⼆区活体成像、切伦科夫成像、X光成像等更多需求,以及全光谱成像、三维成像等⾼阶需求。


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动物活体成像技术是指应⽤影像学⽅法,对活体状态下的⽣物过程进⾏组织、细胞和分⼦⽔平的定性和定量研究。其原理是通过将⽬的基因、细胞、药物分⼦等做上光学标记后 注射到动物体内,再透过灵敏的光学元件(如CCD),将动物体内的光信号转换成为电信号, 再转换成图像输出。与传统的体外成像或细胞培养相⽐,这种强⼤的技术平台组合为研究⼈员提供快速有效的实验⼯具,有效地加快动物实验的决策时间,是⽤于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的最新研究⼿段。 

⽬前活体光学成像主要分为⽣物发光成像( Bioluminescence imaging, BLI )和荧光成像(Fluorescence imaging, FLI)。BLI 是将荧光素酶基因连接于启动⼦下游,稳定整合到细胞染⾊体内,使荧光素酶在⽣物体内得到持续表达,注射底物后与表达的荧光素酶反应发光。⽽FLI 则是采⽤荧光报告基因(如GFP, RFP)或 Cyt 及 dyes 等荧光染料进⾏标记, 利⽤荧光蛋⽩或染料产⽣的荧光就可以形成体内的荧光光源。

此外,活体光学成像还可以进⾏升级,实现多模式成像,如上转换荧光成像 (Upconversion fluorescence imaging)⽤于上转换材料研发、⽣物成像、抗肿瘤的药物传输和光动⼒治疗等。X光成像(X-Ray imaging),⽤于直接定位成像,从⽽更好地分辨动物内部结构,⼤幅提⾼了研究的准确性。切伦科夫发光成像(Cherenkov luminescence imaging),⽤于放射性⽰踪剂的研究和开发,以及肿瘤的治疗观察。 

AniView动物活体成像家族是由博鹭腾公司将其在分⼦影像技术中的积累与⽣命科学研究中的沉淀相结合,经过数年的研究与开发⽽形成的动物活体光学成像领域的集⼤成者。其卓越的性能、强⼤的功能、丰富的配置,满⾜⽣物发光成像、可⻅光荧光成像等基本需 求,再到近红外⼆区活体成像、切伦科夫成像、X光成像等更多需求,以及全光谱成像、三维成像等⾼阶需求。



动物活体成像技术是指应⽤影像学⽅法,对活体状态下的⽣物过程进⾏组织、细胞和分⼦⽔平的定性和定量研究。其原理是通过将⽬的基因、细胞、药物分⼦等做上光学标记后 注射到动物体内,再透过灵敏的光学元件(如CCD),将动物体内的光信号转换成为电信号, 再转换成图像输出。与传统的体外成像或细胞培养相⽐,这种强⼤的技术平台组合为研究⼈员提供快速有效的实验⼯具,有效地加快动物实验的决策时间,是⽤于研究疾病机理以及探索新的治疗途径的最新研究⼿段。 

⽬前活体光学成像主要分为⽣物发光成像( Bioluminescence imaging, BLI )和荧光成像(Fluorescence imaging, FLI)。BLI 是将荧光素酶基因连接于启动⼦下游,稳定整合到细胞染⾊体内,使荧光素酶在⽣物体内得到持续表达,注射底物后与表达的荧光素酶反应发光。⽽FLI 则是采⽤荧光报告基因(如GFP, RFP)或 Cyt 及 dyes 等荧光染料进⾏标记, 利⽤荧光蛋⽩或染料产⽣的荧光就可以形成体内的荧光光源。

此外,活体光学成像还可以进⾏升级,实现多模式成像,如上转换荧光成像 (Upconversion fluorescence imaging)⽤于上转换材料研发、⽣物成像、抗肿瘤的药物传输和光动⼒治疗等。X光成像(X-Ray imaging),⽤于直接定位成像,从⽽更好地分辨动物内部结构,⼤幅提⾼了研究的准确性。切伦科夫发光成像(Cherenkov luminescence imaging),⽤于放射性⽰踪剂的研究和开发,以及肿瘤的治疗观察。 

AniView动物活体成像家族是由博鹭腾公司将其在分⼦影像技术中的积累与⽣命科学研究中的沉淀相结合,经过数年的研究与开发⽽形成的动物活体光学成像领域的集⼤成者。其卓越的性能、强⼤的功能、丰富的配置,满⾜⽣物发光成像、可⻅光荧光成像等基本需 求,再到近红外⼆区活体成像、切伦科夫成像、X光成像等更多需求,以及全光谱成像、三维成像等⾼阶需求。