一、为什么传统成像“看得到却读不懂”?
传统荧光成像始终困在“以强度论英雄”的局限里——无论是可见光还是近红外一区成像,只能捕捉荧光信号的强弱分布,却无法区分“相同强度信号是否来自不同物质”,更难判断信号所处的微观环境状态。比如肿瘤研究中,肿瘤核心的缺氧区域与周边正常组织可能呈现相似的荧光强度,仅靠强度成像根本无法精准界定。
近红外二区荧光寿命成像技术的出现打破了这一僵局。它既继承了近红外二区(900-1700nm)光子穿透深、组织散射少、自身荧光干扰低的优势,又能捕捉荧光物质从激发态回到基态的平均停留时间(即荧光寿命)。不同物质或同一物质在不同微环境(如pH值、氧含量)中,荧光寿命会产生显著差异,这让成像从“平面图谱”升级为“多维信息密码本”。
图1:近红外二区荧光寿命成像系统
二、数联生物这款系统,藏着哪些硬核实力?
1.深透高清+寿命解析,细节与环境全掌握
搭载INGaAs高灵敏度探测器,可实现1.5cm深层组织穿透,搭配20nm×20nm高分辨率成像能力,能清晰捕捉皮下微细血管分支;更以优于10μs的寿命分辨率,精准区分肿瘤缺氧区与正常组织的荧光寿命差异,让微观环境变化无所遁形。
图2:多指标肿瘤标志物及肿瘤微环境定量检测
2.多靶点同步追踪,突破强度成像瓶颈
配备6台不同波长(660nm-1204nm)的高功率激光器,结合荧光寿命的“指纹式”特征,即便使用荧光强度相近的探针,也能通过寿命差异精准区分多种物质。例如可在同一小鼠模型中同步追踪三种不同给药途径的药物分布,解析误差低于10%。
3.全自动化流程,新手也能出高分数据
搭载自主研发的智能分析软件,支持“一键成像-寿命拟合-数据输出”全流程自动化,可直接生成荧光强度图、寿命伪彩图及定量报告。系统预设肿瘤成像、药物追踪等实验模板,搭配远程控制功能,极大降低操作门槛。
4.多模态融合,适配全场景科研需求
兼容宽场荧光成像与荧光寿命成像模式,搭配13片间隔50nm的长通滤波片,可满足从细胞示踪到全身成像的多元需求。配备多通道麻醉系统(可同时麻醉5只以上小鼠)与恒温载物台,保障实验动物安全与数据稳定。

图3:X射线-荧光双模态成像系统
三、它能帮你解决哪些科研痛点?
-肿瘤微环境研究:通过荧光寿命变化精准识别肿瘤缺氧、酸性区域,量化治疗应答效果,告别传统强度成像的模糊判断。
-多靶点药物追踪:无需依赖探针强度差异,同步解析多种药物、纳米材料在活体中的分布与代谢轨迹。
-分子互作分析:利用寿命变化反映蛋白构象、分子结合状态,为信号通路研究提供直接证据。
-动态生理监测:结合110fps高速采集能力,实时追踪血管生成、干细胞迁移等动态过程,捕捉瞬息变化。
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