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025年发表在《ACS Omega》的研究报道了一种IR-DT纳米探针,用于宫颈*的NIR-II荧光成像引导抑制。该探针通过静脉注射后在肿瘤部位特异性富集,8小时即可观察到强烈的NIR-II荧光信号,并能清晰显示瘤内部直径约73–79 μm的血管结构。研究还实现了前哨淋巴结(SLN)的高对比度成像,淋巴结直径约256 μm,为瘤转移评估提供了依据 。2026年发表在《Light: Science & Applications》的综述系统总结了有机小分子NIR-II荧光探针在瘤诊疗中的应用,包括基于花菁、BODIPY和AIEgens等骨架的探针设计,以及它们在NIR-II成像引导的光热抑制、光动力抑制和化疗中的具体案例 。例如,Yang等人2024年在《Biomaterials》报道了一种靶向碳酸酐酶的NIR-II荧光顺铂诊疗纳米粒子,用于胰腺*的联合抑制,实现了瘤与背景比达7.2的高灵敏度成像 。Zhang等人报道的aza-BODIPY 5纳米粒子通过NIR-II荧光/光声双模态成像引导,实现了对原位脑胶质母细胞瘤的非侵入性光热抑制,肿瘤部位温度在5分钟内升至49.7°C 。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。重庆深度制冷红外相机红外相机供应商

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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 。
单壁碳纳米管(SWNT)荧光成像是NIR-II相机的特色应用。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,且光稳定性较好,不易光漂白。研究人员利用深制冷InGaAs相机(如NIRvana: LN)检测生物内极低浓度的SWNT信号,实现了对深层组织植入传感器的无线读取,或追踪干细胞在体内的迁移和分化命运。这类应用对相机灵敏度要求极高,通常只有液氮制冷型设备才能满足信噪比需求。多模态成像融合方面,NIR-II相机常与X射线、CT、MRI或超声等解剖成像模态结合,构建多模态小动物成像平台。NIR-II提供分子和功能信息,其他模态提供高分辨率解剖结构,两者融合可实现更精细的病灶定位和生物学过程解析。部分研究还利用可调谐滤光片或光栅分光,配合NIR-II相机实现高光谱分辨的荧光成像,用于区分光谱特征相近的不同探针或多靶点同时检测。量子效率在目标波长(通常是1000–1400 nm)的高低决定了信号采集效率。

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谱镭光电的技术资料显示 SLP-G 已被用于小鼠生物脑血管成像,能够获取近红外二区窗口的血管造影图像。重庆深度制冷红外相机红外相机供应商
CONTOUR-IRdigital相机采用高性能CMOS传感器,提供比较高1280×960的分辨率及多种可调帧率,满足从静态精密分析到动态过程记录的不同需求。通过高速USB2.0接口即可完成供电与数据传输,即插即用,集成便捷。附带的专业软件支持您***控制曝光、增益等**参数,并可进行单帧捕获与视频录制。其***的灵敏度特性,尤其适用于光纤通信(1310/1550nm)、激光分析、半导体检测及生物医学研究等专业场景。产品特点:宽光谱探测:覆盖400-1700nm,从可见光延伸至近红外。高灵敏度:可探测极其微弱的红外信号。即插即用:USB2.0供电与数据传输,无需额外电源。专业级成像:提供高分辨率及多种帧率选择,适配不同应用场景。***的软件控制:用户可通过配套软件轻松调整曝光时间等相关参数。自动功能:支持自动曝光、自动增益及自动白平衡,简化操作流程。重庆深度制冷红外相机红外相机供应商
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