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罗辑科学 LSI MVC系列 激光微循环三维成像系统

罗辑科学 LSI MVC系列 激光微循环三维成像系统

品牌
罗辑科学
型号
LSI MVC系列

罗辑科学LSI MVC系列激光微循环三维成像系统,采用激光散斑技术,实现微循环血流的非接触三维可视化成像,为科研和临床提供直观的血流动力学数据。

产品介绍

核心参数

品牌罗辑科学
标准名称罗辑科学 LSI MVC系列 激光微循环三维成像系统
型号LSI MVC系列
成像技术激光散斑成像
成像模式三维成像
应用领域微循环血流监测
扫描方式二维扫描,逐层成像
图像分辨率视配置而定
成像速度视配置而定
激光波长视配置而定
探测器类型CCD或CMOS相机
三维重构算法集成专用软件
数据输出格式标准图像格式
软件功能血流速度分析,三维重建,数据可视化
接口USB 3.0或GigE
电源100-240V AC
尺寸视配置而定
重量视配置而定

罗辑科学LSI MVC系列激光微循环三维成像系统是一款集激光散斑成像与三维重构技术于一体的先进设备,用于实时监测并可视化微循环血流灌注。该系统通过逐层扫描与算法重建,生成高分辨率的三维血流分布图,为微循环障碍相关疾病的机制研究、药物疗效评估以及再生医学等领域的科研工作提供精确的定量分析工具。

核心成像原理

系统采用相干激光照射组织表面,利用微循环中红细胞运动导致的散斑波动,通过高速相机捕获动态散射图像,并借助专用算法计算血流速度与灌注量。三维成像模式通过垂直方向的逐层扫描,结合软件重构生成容积图像,立体呈现微血管网络和局部血流状态。

功能特点与使用价值

  • 非侵入性成像:无需造影剂,避免对活体样本的扰动,适合长期重复观测。
  • 高时空分辨率:能够捕捉微小血管的快速血流变化,可分辨毛细血管级别的信号。
  • 三维可视化:直观展示血流灌注的空间分布,辅助研究者定位病灶区域。
  • 定量分析:软件自动计算血流速度、灌注面积等指标,支持统计学比较。
  • 软件后处理:支持多时间点数据对比、生成动态序列和三维旋转视图,便于结果展示与发表。

适用样本与实验类型

适用于小鼠、大鼠等小动物模型的皮窗、背部、脑皮层、肌肉、肠道等部位的微循环监测。常用于缺血再灌注损伤、炎症反应、肿瘤血管生成、糖尿病微血管病变、药物对微循环影响等研究。同时可用于体外仿生微流控芯片中的血流模拟。

典型工作流程与操作要点

  1. 准备动物:根据实验需要麻醉、固定,暴露待观察区域,确保稳定。
  2. 调整系统:将成像探头对准目标区域,设置扫描深度、图层间隔和采集帧率,预扫描确认对焦。
  3. 开始采集:启动时间序列或维度扫描,实时观察血流动态,并同步记录视频或图像序列。
  4. 数据分析:利用软件进行三维重构、流量计算和伪彩渲染,导出所需数据。
  5. 优化成像:若信号弱或噪声大,调整激光功率、曝光时间或扫描间隔,改善图像质量。

系统组成与配套

组件 作用
激光光源 提供相干照明,波长可选,适应不同穿透深度需求。
高速相机 捕获散斑图像,具备高帧率和灵敏度。
扫描模块 控制激光束移动,实现逐层扫描。
计算机及软件 负责图像采集、处理、三维重构和数据分析。
载物台及夹具 固定实验动物或样本,保证成像过程中位置稳定。

配套软件兼容主流操作系统,支持自定义采集参数和分析模板。数据可导出为图片和视频格式,便于报告撰写。

安装环境与维护建议

系统应放置在无强振动的实验台上,避免阳光直射和强电磁干扰。环境温度控制在15-30°C,湿度在20%-80%之间。定期清洁光学窗口,使用无尘布轻轻擦拭,避免划伤。激光器开启时严禁直视,操作人员需佩戴防护眼镜。校准建议每半年进行一次标准运动模型验证,确保测量准确性。

配置与使用注意

不同配置可优化不同深度范围的成像和分辨率。深层成像需要较长波长和更高的激光功率,但可能降低分辨率。对于高分辨率要求,选择搭配更高像素相机。实验过程中保持样本稳定,避免呼吸或心跳带来的运动伪影,可采用门控或图像配准算法改善。长时间实验需注意动物体温维持和麻醉深度。

常见问题

1. 成像深度有限,怎么增强信号?

可以尝试增加激光功率或延长曝光时间,但需注意避免光漂白和热损伤。选择合适的波长以提高组织穿透,或选用更高灵敏度的相机。

2. 实验动物移动导致图像模糊,如何处理?

确保动物麻醉充分并固定牢固,可采用头部固定器或呼吸门控同步采集。软件中的运动校正功能也可减小伪影。

3. 软件安装对计算机配置有要求吗?

软件需要较高配置的计算机,建议至少具备酷睿i5处理器、16GB内存和独立显卡,具体可参考软件安装说明。

4. 是否支持多种图像格式输出?

支持常见的TIFF、JPEG、AVI等格式,也支持导出Excel数据表,方便统计软件处理。

5. 如何保养光学部件?

定期用专用的镜头清洁套装清洁物镜和窗口,避免用手直接触摸光学面。环境洁净时,可减少清洁频率。