一、为什么近红外二区成了科研新宠?
传统光学成像总在“看得浅、辨不清”的困境中打转——可见光波段易被生物组织吸收散射,近红外一区的穿透深度仍难满足深层研究需求。而近红外二区(1000-1700nm)就像为活体成像打开了“新窗口”:生物组织在此波段的吸收散射显著降低,自身荧光干扰几乎可忽略,让深层组织成像从“模糊剪影”变“高清特写”。

图1:近红外二区小动物活体荧光成像
国家纳米科学中心钟业腾研究员团队的研究已证实,这一技术能在亚厘米深度实现微米级分辨率成像,甚至能无创伤追踪活体组织内的细胞动态。对肿瘤研究、药物开发等领域而言,这样的技术突破无疑是“刚需级”助力。
二、这款成像系统藏着哪些硬实力?
1.深穿透+高分辨,细节无处遁形
搭载高灵敏度InGaAs相机与f/0.70大光圈镜头,穿透深度可达1.5cm,能清晰捕捉脂肪层下的微细血管分支;25μm显微级精度,媲美离体切片观察效果,肿瘤边界、脑部血管等细节一目了然。武汉理工大学张明曦团队的研究就利用类似技术,成功实现了淋巴结转移病灶的毫米级定位。
2.实时动态监测,捕捉瞬息变化
支持30ms级快速成像与视频模式,能实时追踪小鼠体内血流变化、药物代谢过程,甚至实现清醒状态下的活体动态监测。搭配吲哚菁绿等探针,血管分布、器官功能等生物学过程可直观呈现。

图2:近红外二区小动物活体成像
3.精准定量+智能操作,效率翻倍
基于NIST权威校准的绝对定量功能,能以ph/s/cm²/sr为单位精准量化生物大分子含量,数据可跨实验、跨实验室对比。更有“一键成像”功能预设实验参数,搭配Kuant 2.5分析软件,新手也能快速输出可发表级图像。
4.全场景适配,科研不设限
兼容荧光/生物发光成像,覆盖可见光至近红外二区全光谱,可满足肿瘤发生发展追踪、药物滞留性评价、纳米材料监测等多元需求。20-40℃可调温控载物台与精准麻醉装置,更能保障实验动物安全与数据稳定。
三、它能为你的研究解决什么问题?
-肿瘤研究:清晰标记肿瘤边界与转移病灶,实时监测肿瘤生长与治疗响应。
-药物研发:追踪药物在活体体内的分布、代谢与靶向结合过程,加速候选药物筛选。
-血管生物学:高分辨率呈现血管网络结构,动态观察血流动力学变化。

图3:小鼠全身血管荧光成像
-细胞研究:无创伤示踪免疫细胞、干细胞在体内的迁移与定植规律。
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