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04 · PAI

光声分子影像Photoacoustic Microscopy

解剖、功能、分子,一次成像三重信息。Ultra-Photonics 将大孔径光声层析与超快超声成像融合于同一平台:B 模式勾勒解剖结构,光声信号携带血氧代谢与分子探针信息——无需电离辐射,看得更深。

PACTsO2 MappingMulti-wavelengthB/PA Fusion
APPLICATIONS

光声领域的前沿方向

光声成像正在从实验室走向临床,从结构成像走向功能与分子层面。

血氧代谢与肿瘤微环境

双波长 sO2 定量无标记地揭示肿瘤缺氧微环境,从基础血管生物学走向疗效预测。

sO2 MappingHypoxiaLabel-free

分子探针与靶向成像

纳米探针、活性染料与报告基因把光声推向分子层面,靶向治疗验证与活体药代追踪的新工具。

NanoprobesMolecular ImagingTargeting

光声-超声双模态融合

解剖、血流与光吸收信息在同一坐标系融合,双模态系统正成为多信息研究的标准配置。

Dual-modalFusionCo-registered

大孔径 PACT 临床转化

乳腺、脑与外周的床旁光声断层已进入临床研究阶段,光声的医院落地正在加速。

PACTClinical TranslationBedside
Product Advantages

为什么是光声 + 超声双模态

纯光学成像穿透受限,纯超声缺乏功能对比度。光声效应以超声的形式接收光学的对比信息,兼具光学灵敏度与超声穿透深度——而双模态平台让两种信息在同一坐标系下严格配准。

  • 大孔径光声成像——Ultra-Photonics 大孔径光声探头阵列,提供高接收灵敏度与宽视场的光声层析能力
  • B / PA 双模态同屏融合——灰阶 B 模式提供解剖参照,光声伪彩叠加功能信息,独立调节色板、增益与动态范围
    • 同坐标系严格配准 ,无需图像后处理对齐
  • 多波长光谱解析——支持多波长激发与光谱解混,实现血氧饱和度(sO2)、血红蛋白浓度等功能定量
    • 内源性对比:血氧、血红蛋白无需外源造影剂
    • 外源性对比:纳米探针、染料等分子成像研究
  • 激光同步与触发——光声 Q 开关同步、外触发输入输出,与激光器系统精密联动
  • 开放数据与算法——RF/ADC 原始数据完整导出,MATLAB/SDK 自定义重建与光谱解混算法
Application Cases

典型研究范式

人体膝关节光声成像

光声大鼠脑成像

乳腺癌光声成像

光声脑功能区对称性测量

了解光声融合平台

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