在生物医学实验室里,科研人员常面临这样的困境:想观察活体深层组织的动态变化,传统成像技术却因穿透浅、背景杂,只能“雾里看花”。如今,这一难题被近红外二区活体宽场荧光成像系统彻底破解——它能清晰捕捉体内深层的生理与病理细节,为科研探索打开新维度。
一、“近红外二区”——打破传统成像的局限
传统成像多依赖可见光或近红外一区波段,但这些技术始终绕不开三大痛点:组织吸收散射强,成像深度往往停留在表层;生物组织自身荧光干扰大,图像信背比差;短波长激发光能量高,还可能损伤活体样本。
近红外二区(900-1880nm)的出现,直接改写了这一局面。由于波长更长,光在生物组织中的散射和吸收显著减少,不仅能实现更深的组织穿透,还能极大降低背景干扰,让目标信号清晰凸显。打个比方,传统成像如同在雾霾天看风景,而近红外二区成像则是在晴天远眺,细节一目了然。

图1:光谱图
二、系统工作原理:三步实现“深层透丨视”
这款成像系统的工作逻辑清晰高效,核心分为信号激发、收集、探测三大步骤:

图2:近红外二区活体宽场荧光成像系统
1.信号激发:将近红外二区荧光探针标记到目标细胞或组织后,特定波长的光源通过激发光路照射标记物,使其发出荧光信号;
2.信号收集:激发的荧光信号经发射光路进行过滤、分光和聚焦,精准筛选有效信号;
3.信号探测:高灵敏度探测器将光信号转化为电信号,再通过专业算法处理,最终生成清晰的可视化图像。
三、三大核心优势,解锁多领域科研可能
1.深穿透+高分辨,看清深层微观世界
系统能在保持高分辨率的同时实现大深度成像,让深层组织的细节无所遁形。在肿瘤研究中,可清晰追踪肿瘤生长、转移及血管生成;在神经科学领域,甚至能穿透颅骨观察大脑深部神经元活动,为疾病机制研究提供直接依据。复旦大学冯异团队就借助类似技术,实现了卵巢早期卵泡的清晰成像,解决了辅助生殖领域的监测难题。
2.实时动态监测,捕捉“活体内的化学反应”
从药物在体内的代谢轨迹,到血液的实时流动状态,系统能全程动态追踪这些过程。科研人员无需反复取样,就能直观掌握药物疗效与作用机制,大幅提升研究效率。

图3:体内移植同种异体胰岛后的荧光成像
3.多模态融合,实现“信息全维度覆盖”
系统可与光声成像、磁共振成像(MRI)等技术结合,同时获取组织的光学、声学、结构及功能信息。比如与光声成像联用,能同时看清组织形态与血流分布,为诊断和研究提供更全面的依据。
四、数联生物:以技术创新助力科研突破
上海数联生物始终聚焦生物医学成像技术的研发与创新,在近红外二区活体宽场荧光成像系统的优化上持续发力。我们不仅升级硬件配置,采用高稳定性光源与高灵敏度探测器,确保分辨率、灵敏度与稳定性的全面提升;更通过全自动化操作软件,降低实验门槛,让科研人员高效获取精准数据。

图4:近红外二区活体宽场荧光成像系统
依托产学研深度合作,我们正推动这项技术从实验室走向临床转化——在肿瘤早期诊断、新药研发、辅助生殖等领域,它正逐步成为精准研究的“得力助手”。
从表层观察到深度探索,从静态成像到动态追踪,近红外二区活体宽场荧光成像系统正在重塑生物医学研究的边界。未来,数联生物将继续深耕技术创新,为科研人员提供更先进的工具与解决方案,一起解锁生命科学的更多奥秘!
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