凌晨两点,MCAO 模型终于完成了。屏幕上却只有一条断续的灌注曲线;缺血区域多大、半暗带在哪里、血流恢复了多少,这些决定结论的问题,单点数据一个都回答不了。造模花了一整天,最后只能靠这些有限数据去猜测,审稿人不会信。

与其这样,不如先把血流成像这一步选对。上海玉研 LS-200 激光散斑血流成像仪依托 LSCI(激光散斑衬比成像)技术,针对性化解各类实验难题,让血流成像从「将就」变成「讲究」。如果你的实验涉及 MCAO、肠系膜血流、创面愈合或下肢缺血等,现在即可申请 LS-200 产品免费试用。

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因血流数据导致的反复返工,问题可能不只出在样本或操作上,而是传统血流检测方式本身就存在短板。

痛点一:单点测量,「盲人摸象」式采样

用激光多普勒测了半天,只能拿到一个点的血流数值,想看个全场分布?门都没有。好不容易换个位置测,动物状态又变了,数据根本没法对比。

根源在于:传统激光多普勒血流仪只能进行单点测量,无法获得二维血流分布图像,对于需要观察大面积区域血流变化的实验(如 MCAO 模型、创面愈合等)几乎无能为力。

痛点二:帧率太低,关键瞬间直接错过

做个药物干预实验,想看血流的动态变化过程,结果设备帧率太低,快的变化根本抓不住——等图像出来了,最关键的那几秒已经过去了。缺血再灌注、药物起效,这些「黄金几秒」一旦错过,整组数据的说服力大打折扣。

根源在于:设备时间分辨率不够,无法捕捉快速的血流动力学变化,对于需要观察瞬时血流变化的实验非常不利。

痛点三:分辨率不足,细小血管看不清

好不容易造好的 MCAO 模型,想看看缺血区域到底有多大,结果分辨率不够,细小血管根本看不清,连梗死边界都画不出来——投出去的文章直接被审稿人质疑数据质量。

根源在于:成像设备的空间分辨率不足,或者成像视野与分辨率之间存在矛盾——视野大了分辨率就降下来了,想看细节又得缩小视野,鱼和熊掌不可兼得。

不用急,工欲善其事必先利其器,这些研究场景,玉研 LS-200 都能搞定!

MCAO 脑卒中模型

MCAO(大脑中动脉阻塞)是最常用的脑卒中动物模型。LS-200 可实时观察正常、缺血、再灌注各阶段的脑血流变化,清晰显示缺血半暗带范围,为脑卒中发病机制和治疗方法研究提供可靠的血流学数据。

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肠系膜血流监测

肠系膜血管的影像学检查在诊断胃肠道血管疾病(如血管狭窄、栓塞或血栓形成引起的急性肠系膜缺血)方面起着至关重要的作用。LS-200 可清晰呈现小鼠肠系膜血管网络与血流分布,为消化系统疾病研究提供直观的血流学证据。

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颈总动脉闭塞模型

颈总动脉闭塞模型常用于研究脑缺血性疾病和血管性痴呆。LS-200 可清晰展示 BCCAO 造模前后大鼠脑部血流变化情况,为认知障碍、血管性痴呆等疾病研究提供血流动力学依据。

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六大硬核优势,重新定义血流成像

1

全场成像,一目了然

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采用激光散斑衬比分析技术,一次成像即可获得整个视野内的二维血流分布图像,告别单点测量时代——从「盲人摸象」到「一目了然」,缺血区域、血流梯度尽收眼底。

2

毫秒级响应速度

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时间分辨率可达毫秒量级,高速捕捉血流动态变化,缺血再灌注、药物起效等关键过程一个都不落下,再也不怕错过「黄金几秒」。

3

微米级空间分辨率

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超高空间分辨率,清晰展示微小血管的血流变化,连最细的毛细血管都看得清清楚楚,梗死边界精准勾勒,审稿人再也挑不出毛病。

4

全自动变焦,大视野高分辨兼得

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支持全自动变焦,视野调节时不影响系统空间位置,自动对焦。从小动物到人体,从全脑观察到局部微血管细节,一机搞定,再也不用在「看得全」和「看得清」之间纠结。

5

运动矫正,长时间记录无忧

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配备运动矫正功能,可以矫正模型在实验过程中运动导致的图像偏差,连续记录数小时也不怕数据漂移,长时间动态监测稳稳拿捏。

6

灵活的 ROI 和 TOI 分析

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能够分析任意时间段(TOI)、任意区域(ROI)、任意数量的血流变化,想测哪里测哪里,想测多久测多久,数据分析自由度拉满。

传统方法 vs LS-200,差距一目了然

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内容策划:邹礼平

内容审核:朱晓芳

题图来源:自己做的