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MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台

MOIS HT系列(SE/HTP/HT)是面向可见光至近红外一区成像应用的小动物活体成像平台,覆盖从基础科研到高灵敏成像的不同需求。系列产品均采用高量子效率背照式CCD探测器,支持生物发光、荧光、切伦科夫及上转换荧光成像,适用于肿瘤研究、免疫细胞示踪、干细胞迁移及药物体内分布等多种研究场景。结合滤光片矩阵与光谱拆分算法,实现多色荧光信号的分离与定量分析。



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    高灵敏度成像:QE>90%,CCD制冷至-90℃
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    多模态光学成像:4种成像模式
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    多色荧光分离:26种滤光片,光谱拆分定量
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    标准化校准校正:提升成像一致性与定量可靠性
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    快速高通量采集:单次5只动物同步成像

产品特点

  • 多模态光学成像
  • 高灵敏度成像
  • 专利光谱拆分技术
  • 多种校正算法
  • 快速高通量采集
  • 多模态光学成像
    多模态光学成像

    我们的系统整合了四大成像模式(生物发光、荧光成像、切伦科夫成像以及上转换荧光成像),为研究者提供了实验的灵活性。研究者可以使用小动物活体成像系统对实验对象进行多模态成像,实现对成像区域的多重定位。

  • 高灵敏度成像
    高灵敏度成像

    我们的系统具备卓越的弱信号检测能力,可显著提升微小病灶及早期生物标记物的检出可靠性。MOIS HT系列搭载业界顶级安道尔CCD相机,绝对制冷至-90℃,峰量子效率大于90%,支持单细胞与低信号强度下的超高灵敏度检测。

  • 专利光谱拆分技术
    专利光谱拆分技术

    我们的系统搭载了核心光谱拆分技术,可基于内置探针库,一键自动生成扫描序列。无需手动调节参数,即可自动完成信号匹配与光谱拆分,精准区分特异信号与自发荧光,从而彻底解决光谱重叠与信号串扰难题。

  • 多种校正算法
    多种校正算法

    读取偏置校正、平场校正、宇宙射线校正等多种专业校正算法,多维度保障实验数据的准确性⸺读取偏置校正可有效消除CCD芯片自身读出电路带来的固定噪声偏移,避免基线偏差影响信号判读;平场校正能够精准修正镜头导致的光学畸变等问题,确保整个成像视野内信号强度的均匀性与一致性;宇宙射线校正则可智能识别并剔除成像过程中宇宙射线的瞬时干扰像素点,避免异常杂点误导实验分析。同时标准化的荧光定量单位更加确保了实验数据的真实性,一致性和可靠性。

  • 快速高通量采集
    快速高通量采集

    成像暗箱空间充裕,支持单次5只动物同步成像,大幅缩短大规模实验的总耗时。同时,内置十字指示激光,可快速完成目标区域的精准定位,有效简化批量实验中的摆位与对焦流程,尤其适用于药效评价、多组别对照等高通量数据产出需求的研究场景。

应用场景

  • 癌症
    肿瘤模型监测

    MOIS HT系列可实时监测小动物体内肿瘤的形成、生长与转移过程,通过生物发光或荧光标记追踪肿瘤细胞的动态变化,评估不同干预条件下的肿瘤负荷与治疗响应,为肿瘤发生机制研究与抗肿瘤药物疗效评价提供直观的数据支撑。

  • 药物开发
    炎症模型动态监测

    MOIS HT系列可应用于炎症模型的实时动态监测。通过荧光素酶或荧光染料标记炎症相关细胞,该系统可在活体层面清晰追踪炎症细胞的迁移、聚集与消退过程,为炎症发生机制研究及抗炎药物药效评价提供直观的成像数据支撑。

  • 免疫与干细胞
    免疫细胞与干细胞示踪

    MOIS HT系列可实时监测免疫细胞在体内的活动与分布,以及干细胞的迁移与分化过程,适用于过继免疫细胞治疗评估、干细胞移植后命运追踪及免疫应答动态监测等研究,为免疫治疗机制探索与再生医学研究提供活体成像依据。

  • 发育生物学
    外泌体示踪

    MOIS HT系列可实时追踪外泌体在体内的分布、迁移及靶向归巢过程,通过荧光或生物发光标记外泌体,动态观测其在不同器官的富集规律与代谢清除路径,评估外泌体递送效率与靶向特异性。该应用为外泌体介导的药物递送系统开发、组织再生修复机制研究及细胞间通讯探索提供直观的活体成像依据。

  • 神经科学
    纳米药物分布

    MOIS HT系列可利用荧光标记纳米载体,实时监测纳米药物在小动物体内的分布、靶向富集及代谢清除过程,直观评估纳米制剂的体内行为与递送效率,为纳米药物设计与递送策略优化提供可靠的活体成像数据。

  • 遗传学与分子生物学
    基因表达

    MOIS HT系列可动态监测活体动物体内特定基因的表达活性,借助荧光素酶报告基因系统实时反映目标基因的转录调控水平。结合组织特异性启动子,研究人员可在空间维度追踪基因在特定组织或细胞中的表达分布,并在时间维度连续观察不同生理病理状态下的表达变化,为基因功能解析、信号通路调控研究及药物干预效果评估提供活体成像层面的数据支撑。

  • 神经科学研究
    神经科学研究

    MOIS HT系列可实时监控小动物大脑的神经活动,研究神经网络及其在疾病中的变化,并动态监测神经损伤后的修复过程,以揭示关键分子和细胞机制。

  • 发育生物学研究
    发育生物学研究

    MOIS HT系列可动态观察小动物胚胎发育过程及基因突变对发育的影响,同时追踪不同来源细胞在体内的命运变化,适用于发育过程中细胞谱系追踪、基因功能解析及发育异常模型的研究,为揭示胚胎发育与细胞分化的关键机制提供直观的活体成像数据。

规格参数

  • 产品型号
    MOIS SE;MOIS HTP;MOIS HT
  • 荧光成像模块
  • 生物发光成像模块
  • 上转换荧光成像模块
  • 相机类型
    背照型芯片,科学一级CCD
  • 相机工作温度
    MOIS SE: -30℃ ; MOIS HTP: -70℃; MOIS HT: -90℃)
  • 像素数
    MOIS SE: 2688×2200; MOIS HTP/MOIS HT: 1024×1024
  • 镜头光圈
    F/stop ≤ 0.95
  • 最小成像视野
    MOIS SE: 5cm × 4cm(选配); MOIS HTP/MOIS HT: 5cm × 5cm(选配)
  • 最大成像视野
    MOIS SE: 24cm × 19.5cm; MOIS HTP/MOIS HT: 25cm × 25cm
  • 量子效率
    MOIS SE: 75%(600nm); MOIS HTP/MOIS HT: ≥90%(500‒700nm)
  • 光源
    150W 卤钨灯宽光谱光源
  • 指示激光
    视野中心实时显示辅助定位
  • 激发滤光片
    19片
  • 发射滤光片
    7片
  • 在线采集系统
    支持采集过程图像光提示、时间序列模块、通讯连接、生物发光和荧光多模式顺序成像模块切换;支持同步采集模块
  • 离线分析工作站
    支持图像分析、时间序列分析模块,需经分析软件定量模块授权
  • 多通道动物仓
    5通道
  • 温度模块
    温控范围:20-40°C,精度:±0.1°C
  • 麻醉系统
    麻醉气体控制:异氟烷,浓度:0.5%-5%可调

客户评价

  • 华中科技大学
    华中科技大学
    瑞沃德小动物活体成像设备具备卓越的成像性能,其高灵敏度CCD相机与优化的光学系统协同配合,能够稳定捕捉以往难以检出的微弱荧光信号,显著拓展了实验观测边界。设备操作简便,成像流程快捷,可在短时间内完成多批次样本的数据采集,有效提升实验效率。
    MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台
    MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台
  • 福建师范大学
    福建师范大学
    传统成像获得的信号,本质上是靶点荧光、组织自发荧光与系统噪声的混合体,这必然导致定量失真与批次变异难以区分。瑞沃德小动物活体成像设备的光谱拆分技术通过解析混合光谱,实现了不同信号源的分离与解耦,从而在数据层面还原出真实的生物信号。它的核心价值在于,将成像从‘定性观察’真正推进到可重复、可比较的定量阶段,这也是在多标记实验与长期追踪研究中确保结论可靠的必要前提。
    MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台
    MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台
  • 浙江省人民医院
    浙江省人民医院
    使用MOIS HT小动物活体光学成像系统可以无需解剖或破坏动物组织,即可实时观察小鼠体内生物过程,减少对动物的伤害,符合动物实验伦理的“3R原则”。实时动态监测可连续追踪肿瘤生长的过程,提供时间维度上的动态数据,帮助研究人员理解生物过程的演变规律,多模态成像能力结合光学成像(生物发光、荧光)获取分子、细胞、组织及器官层面的信息,实现多维度分析。
    MOIS HT系列可见光-近红外活体成像平台
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