红外相机基本参数
  • 品牌
  • 大恒光电,OceanOptics,Data,ARCoptix
  • 型号
  • SPL-NIR
  • 类型
  • 短波红外相机
  • 规格
  • GR-600型
  • 产地
  • 浙江
红外相机企业商机

NIR-II红外相机在小动物生物成像领域已有大量高水平研究论文发表,涵盖脑血管成像、瘤诊疗、淋巴示踪、药代动力学等多个方向。以下是一些具有代表性的论文案例。在脑血管高分辨率成像方面,浙江大学钱骏教授课题组在该领域做出了开创性工作。他们基于NIR-II飞秒激发和频率上转换三光子荧光显微术,实现了深度达1.0 mm的小鼠穿颅脑血管显微成像,以及深度超过700 μm的穿颅神经元显微成像,初次在颅骨完整的情况下实现了脑血管和神经元的双通道生物成像 。Yu等人2019年在《Journal of Materials Chemistry B》发表的工作利用吲哚菁绿(ICG)辅助的NIR-II荧光显微成像技术解析脑血管结构,展示了NIR-II窗口在穿透颅骨和脑组织方面的优势 。Wang等人2019年在《Nature Methods》报道了NIR-II窗口的光片显微成像技术,实现了对小鼠深层组织的高分辨率三维成像,为全脑和全器件成像提供了新工具 。半导体与材料缺陷检测是工业方向的重要应用。安徽显微成像红外相机网站

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SPL-400-BIS高灵敏度sCMOS相机背照式sCMOS 相机是对弱光高速监测的一大利器,不*很好地平衡了高空间采样率和高灵敏度的需求,还实现了100 帧/ 秒的关键突破,轻量化、低功耗的机身设计更加有利于仪器系统整合。主要特点高采集速率SPL-400-BSI全分辨率帧率比较高可达到100帧/秒,达到了4百万分辨率在CameraLink接口模式下的极限读出速度。您还可以利用ROI功能获得更高帧率支持。轻量化,低功耗SPL-400-BSI在确保成像质量和稳定性的前提下,对整机内部结构进行了再优化:重量*有995g,功耗*有45W,与国际市场上同等级高速水冷相机相比,不*体积小,而且功耗和重量更有优势,更有利于系统整合低噪声SPL-400-BS相机支持风冷、水冷制冷模式,极大地降低了探测器温度,抑制读出噪声至1.1 e-,可实现弱光信号的清晰成像。西藏活细胞成像红外相机价格短波红外相机被用于地基望远镜的自适应光学系统以补偿大气湍流。

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稀土纳米晶成像因其高量子产率而备受关注。Dong等人2013年在《Chemistry of Materials》报道了高荧光量子产率的Ag2Se量子点用于NIR-II生物成像 。Fan等人2018年则开发了寿命工程化的NIR-II纳米粒子,通过调控荧光寿命实现多靶点同时检测 。稀土纳米晶(如Nd基、Er基)由于具有特征性的窄带发射和较高的量子产率(可达40%),在NIR-IIb窗口(1500–1700 nm)展现出更优的成像性能,但此前受限于相机灵敏度,随着深制冷InGaAs相机(如NIRvana: LN)的普及,这一方向的研究正在快速增加。动态多路复用成像是近年来的技术热点。2025年发表在《Advanced Functional Materials》的综述系统总结了NIR-II荧光材料在动态多路复用生物成像中的进展,涵盖单壁碳纳米管、量子点、稀土纳米粒子和有机荧光染料四大类材料,讨论了它们在多靶点检测、病理过程评估和复杂生物机制揭示中的应用 。这类研究通常需要高速、高灵敏度的NIR-II相机支持,以捕捉不同探针在体内的动态分布和相互作用。

小动物生物深层成像是NIR-II相机热门的应用场景之一。利用NIR-II窗口(1000–1400 nm)光子在生物组织中散射更低、穿透更深的特性,研究人员能够实现对小鼠脑血管的高分辨率造影。例如,通过尾静脉注射NIR-II荧光探针后,使用NIRvana系列相机可以在数毫米深度清晰分辨单个血流动力学,空间分辨率可达数微米级别。瘤靶向成像方面,将靶向配体修饰的NIR-II量子点或稀土纳米探针注入荷瘤小鼠,相机可在生物自然状态下实时追踪探针在部位的富集过程,用于评估药物递送效率和瘤边界界定。一些研究还利用NIR-II相机实现了小鼠全身血管网络的非侵入性三维重建,无需剖离组织即可获得类似组织切片的细节。半导体性单壁碳纳米管在NIR-II窗口具有独特的光致发光特性,且光稳定性优良,不易光漂白。

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NIR-II红外相机在小动物生物成像领域已形成多个成熟的研究方向和应用范式,其中心优势在于近红外二区光子在生物组织中的散射明显低于可见光和NIR-I波段,从而实现更深的成像穿透深度、更高的空间分辨率和更优的信噪比。在脑血管高分辨率成像方面,研究人员通过尾静脉注射NIR-II荧光探针(如稀土纳米颗粒、量子点或有机染料),利用NIR-II相机实现对小鼠脑部血管网络的无创实时观测。由于颅骨和脑组织对NIR-II光子的散射和吸收较弱,成像深度可达数毫米甚至厘米级,能够清晰分辨直径数微米的血液,并实时追踪血流速度和血管形态变化。这一技术为脑卒中、阿尔茨海默病等脑血管疾病的病理机制研究和药物干预效果评估提供了重要工具。该技术将光谱信息与空间位置精确关联,为研究材料的光学性质和量子态分布提供了新的表征手段。福建生物成像红外相机网站

由于NIR-II光穿透深度可达厘米级,相机能够辅助外科医生识别肉眼不可见的深层微小病灶或转移淋巴结。安徽显微成像红外相机网站

淋巴系统与免疫成像利用NIR-II相机的深穿透能力,实现了对淋巴结、淋巴管及免疫细胞迁移轨迹的生物追踪。通过在足部或尾部注射NIR-II示踪剂,可清晰显示组织液的回流路径和淋巴结的滤过功能,为淋巴水肿、转移扩散机制以及疫苗免疫应答研究提供了直观的可视化手段。部分研究还实现了对树突状细胞、T细胞等免疫细胞的体内标记和动态监测。药代动力学与体内分布研究广依赖NIR-II成像系统。新型纳米药物载体(如脂质体、聚合物胶束、外泌体)通常标记NIR-II荧光基团,通过高灵敏度相机连续监测其在心、肝、脾、肺、肾等主要脏器的分布和代谢过程。相比传统离体取材检测,这种生物实时成像大幅减少了实验动物用量,并能捕捉同一动物体内的时间动态变化,获得更完整的药代动力学曲线。安徽显微成像红外相机网站

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