Fluoptics是的公司致力于开发系统对他的学生麻醉新型超声管理系统的公司,之外专注于麻醉。的总口部于英国东北部大都市图卢兹,是英国科学研究工作委员亦会微米与新核心技术创新当周边内(MINATEC)研究工作当周边内的分成部门之一。Fluoptics本来由英国科学研究工作委员亦会创办,工艺核心技术由英国科学研究工作委员旗下的电子信息核心技术研究工作所以及约瑟夫.傅里叶大学共同合作伙伴备有,已和英国科学研究工作委员亦会,国家科研当周边内,国家医学与健康研究工作所等大学和管理机构建立了良好的合作伙伴关系,并且于2008年获得了英国工业及研究工作部门的嘉奖。
超声管理系统介绍:
依据可见白光超声原理应运而生的Fluobeam需有很高细致度,开放基本型所设计,灵活除此以外,配置简易等优点,是您科研和麻醉的好帮手。 Fluobeam限于于小哺乳动物和大哺乳动物的系统对监测,切除术系统对他的学生,评核 ,以及模型的建立,抗生素示踪,抗生素降解常见于等应用领域的很高细致度2D人体内超声。尤为对于预科班血管壁及肺部有很好的超声特性。
Fluobeam® 超声管理系统优点:
♦ 手持基本型的超声管理系统,灵活,便携;
♦ 开放基本型的超声所设计,不受哺乳动物大小的受限制;
♦ 系统对超声,可他的学生麻醉的可靠配置;
♦ 极很高的细致度,可探测到皮摩尔级(10-12)甚至飘摩尔级(10-15)的白白光信号;
♦ 超声较快,10ms-1s需未完成细致超声;
♦ 不需要暗室也可以实现完美超声;
♦ 数据集可以以图片,video多种格基本型无压缩输出有,与分析软体Image J 无论如何并行;
♦ 限于于CY5以上的所有白白光剪切(630-800nm);
♦ 超声探头防护基本型所设计,可浸泡入消毒溶剂,日渐相符科研及动手术的实际需求;
♦ 激白光源为一级激白光器,为很高质量超声备有保证;
♦ 友好的软体管理系统,配置最简单。
目前,Fluobeam® 超声管理系统有两种型号可供您选择:Fluobeam? 700和800,感受到频率分别为680 nm、780 nm。
实质上研制出的可见白光白白光精油:
Fluoptic备有的某种意义是一个超声超声管理系统,众多可选的可见白光的白白光剪切日渐有助于您深入研究工作,探讨性疾病的遭遇演进,直至帮助您提出有合理的提高效率。
Angiostamp® 是一种特异持续性的识别αVβ3整合素的可见白光白白光溶剂。在预科班血管壁以及的上皮肝细胞上,αVβ3整合素被启动时并且摄入表达。Angiostamp®可对血管壁生成每一次当中的预科班血管壁以及αVβ3阳持续性的肝细胞以及移转到展开标明和超声。
称谓感受到频率(nm)发射频率(nm)AngioStamp®700680700AngioStamp®800780795 SentiDye®是一种可见白光白白光的脂质纳米粒状,与水溶持续性的精油相比,SentiDye®体现出有很高度稳定的化学持续性质和超声超声持续性质。可用于血管壁网络平台的人体内超声,以及肺部和超声。 称谓感受到频率(nm)发射频率(nm)SentiDye®700750780SentiDye®800800820 应用应用领域总结:♦ 生物体学
动态监测:系统对仔细观察移转到,增殖每一次,并对其展开照片,录像。
疗程评核:疗程后,仔细观察的大小,形状,血管壁等持续性状。
切除术系统对他的学生 :可检测到裸眼分辨不清的小结膜,系统对他的学生切除术。
哺乳动物模型的建立 :荷瘤肠道的检测。
预科班血管壁超声 :口部日渐亦会显现出有非常丰富的预科班血管壁,同理,非常丰富的预科班血管壁也是通知的标志物之一,抗生素研制出的索科利夫卡之一就是血管壁预科班,所以预科班血管壁的超声在研究工作当中展现出不可忽视的含意。
♦ 法医学
抗生素小分子疗程 :抗生素标明可见白光精油后,对重回哺乳动物肝细胞的白白光展开,查看白白光物质常见于所通知的一段距离,来分析抗生素的小分子持续性。
抗生素降解常见于 :动态监测可见白光白白光标明的抗生素分子的肝细胞运动每一次。
♦ 血管壁生物体学
血管壁网络平台超声,食道静脉超声:脑部,眼皮等口部的血管壁超声,检测血管壁的渗漏和供血等。
血管壁接驳他的学生
♦ 黏膜节及黏膜竖井超声:
1, 恶持续性由于原发结膜很小,不易发现,但时便出有现肺部移转到,通过各不相同口部的移转到肺部可寻找原发结膜,对的无论如何切除术及准确切除术具有很不可忽视的他的学生作用。
2, 另外,哺乳动物实验和前列腺癌工作发现颈部黏膜挤出有失常可所致脑许多组织形态学、病理功能及行为出有现异常;
3, 当中央神经管理系统(CNS)的黏膜竖井直接参与了糖类物质储存起来,颅内压的调节, CNS抗体等病理每一次,也开始被人们重视。
♦ 其他应用领域
系统对动手术为了让 ;大哺乳动物超声 ;白白光精油的评核 ;生物体分子的肝细胞常见于 等持续性能概述及应用比如说:
1. 很高细致度:
在右方前肢远端口服20pmol的小分子标明肺部的可见白光精油标明的量子点, 并在15分钟(左)和7天后(右方)对肠道展开可见白光超声。在口服后的15分钟时就可细致的看到两个和右方腋窝肺部关的的周边,7天后白白光开始扩散。
各不相同浓度的量子点口服入肠道肝细胞后, 24小时后量度的白白光信号和背景音量的频率值可可靠到2pmol的白白光精油。
2. 大哺乳动物超声
由于Fluoptic是开放基本型的工作环境,不亦会受到超声滑轨大小的受限制,可以未完成小哺乳动物超声,也同样限于于大哺乳动物超声,新西兰兔,恒河猴,乃至羊,猩猩都可以用一个管理系统未完成,免去您为各不相同哺乳动物购得各不相同电子设备的困惑,经济价格低廉,配置最简单,节省空间。
3. 抗生素示踪:
肺部小分子持续性的抗生素于周边内皮射后(粉斑),15min(A),1h(B)和3h(C)分别对肠道展开超声,可明确地仔细观察到抗生素的动态迁至每一次,并日益通知竖井肺部的可靠定位,解剖后对肺部的超声和白白光超声也验证了抗生素小分子超声的正确持续性(D)
4. 生物体糖类的肝细胞示踪:
随着医学及生物体学研究工作的飘速演进,科研人员日渐决心能直接监控人体内生物体肝细胞的肝细胞活动和介导,有效地研究工作目视转基因哺乳动物病理每一次,譬如人体内哺乳动物肝细胞的潮湿及移转到、感染持续性性疾病遭遇演进每一次等。人体内哺乳动物超声超声核心技术作为新兴的超声核心技术以其配置最简单、结果简单、细致度很高、体积小等优点,成为人体内哺乳动物超声的一种理想分析方法。
人体内哺乳动物肝细胞超声超声分为生物体发白光和白白光两种核心技术。白白光超声由于其体积小,信号强于,配置最简单而日渐被被科研者青睐,但传统意义的白白光超声应用到人体内哺乳动物超声上存在着种种弊端,比如:哺乳动物许多组织集体行动白白光干扰, 白光的许多组织特持续性吸收等都影响了传统意义白白光超声的应用。
由于可见白光激白光器产生的感受到白光比白白光具有日渐深的许多组织穿透持续性,日渐深层、日渐小的目标也都能检测到。而且肝细胞和许多组织的集体行动白白光在可见白光频段之比。并且在检测比较简单生物体管理系统时,可见白光精油需有无毒持续性,很高灵敏,频率很高,配置最简单等优点,能备有日渐很高的特异持续性和细致度。因此基于可见白光精油的肝细胞白白光超声(人体内超声),也是有数几年迅速演进的新兴应用领域。
Fluoptic 公司研制出的Fluobeam第三部超声管理系统,克服了传统意义白白光人体内超声的弊端,采用可见白光精油标明和系统对超声,为科研工作者备有日渐可靠,日渐灵敏的实验数据集,并可以做到定持续性基本原理研究工作。
5. 超声及肝细胞常见于:
来进行白白光剪切人体内检测的遭遇,演进,以及结膜移转到情况,备有定持续性基本原理研究工作结果。
6. 肺部和血管壁超声:
Sentidye®白白光精油可用于血管壁网络平台的人体内超声,以及肺部和超声
7. 动手术系统对为了让:
通常在前列腺癌动手术当中确认肺部等许多组织的一段距离非常困难。如果用作这一动手术“辅助”管理系统,就能解决上述问题,通过之比限度的切除术对患儿展开疗程。裸眼并不亦会看到可见白光白光,但通过超很高细致度摄像机可以捕捉可见白光的微弱白光线。来进行监控器仔细观察摄像机录下的彩像,可以明确地看到发白光的血管壁、肺部和周边内脏器,从而准确把持关的许多组织和器官的一段距离并展开动手术。虽然来进行放射线也能确认肺部和血管壁一段距离,但这种分析方法亦会让患儿受到微弱紫外线,疗程处所也因此受到受限制。而可见白光线和可见白光精油对人体无害,可以多次用作,患儿负债累累也日渐减小。
在遭遇早,晚期,可见白光白白光能明确的区分正常许多组织和病变口部,为精准的切除术备有科学依据;之外针对的邻近地区移转到,可很高灵敏的通知微小的结膜,他的学生对其彻底清除。为的现代检验以及微小移转到结膜的清除带来了特罗斯季亚涅齐。Fluobeam是前列腺癌动手术和研究工作可视化的好帮手。
8. 其他性疾病的现代检验:
关节炎:关节炎的致病机制还并不十分明确,但可以肯定的是在性疾病活跃期许多抗体系数被启动时,炎症系数,肝诱导,白介素和一些其他的系数被分泌出有来,促进炎症反应,并所致邻关节结构的摧毁,而且在滑液膜周边亦会感受到预科班血管壁的出有现,以及微循环的加剧。已经有超声和核磁共振的分析方法应用到关节炎的临床检验和性疾病评核上,但二者都不亦会监测现代炎症反应的许多组织病理学每一次。可见白光的检验分析方法与现有的临床分析方法相比,日渐最简单,日渐经济,而且对患儿无毒持续性,无头痛反应。下面为双手关节炎患儿,右方图为健康对照。
已发表文献:
• Intraoperative fluorescence imaging of peritoneal dissemination of ovarian carcinomas. A preclinical study. Eliane Mery, Eva Jouve, Stephanie Guillermet , Maxime Bourgognon, Magali Castells,Muriel Golzio, Philippe Rizo, Jean Pierre Delord, Denis Querleu, Bettina Couderc. Gynecologic Oncology .2011 Apr 2.
• Intraoperative near-infrared fluorescence imaging of colorectal metastases targeting integrin α(v)β(3) expression in a syngeneic rat model. M. Hutteman, J.S.D. Mieog, J.R. van der Vorst, J. Dijkstra, P.J.K. Kuppen, A.M.A. van der Laan, H.J. Tanke, E.L. Kaijzel, I. Que, C.J.H. van de Velde, C.W.G.M. L€owik, A.L. Vahrmeijer. Eur J Surg Oncol. 2011 Mar;37(3):252-7. Epub 2011 Jan 6
• Image-guided tumor resection using real-time near-infrared fluorescence in a syngeneic rat model of primary breast cancer. Mieog JS, Hutteman M, van der Vorst JR, Kuppen PJ, Que I, Dijkstra J, Kaijzel EL, Prins F, L?wik CW, Smit VT, van de Velde CJ, Vahrmeijer AL. Breast Cancer Res Treat. 2010 Sep 7.
• Cadmium-free CuInS2/ZnS quantum dots for sentinel lymph node imaging with reduced toxicity. Pons T, Pic E, Lequeux N, Cassette E, Bezdetnaya L, Guillemin F, Marchal F, Dubertret B. ACS Nano. 2010 May 25;4(5):2531-8.
• Fluorescence imaging and whole-body biodistribution of near-infrared-emitting quantum dots after subcutaneous injection for regional lymph node mapping in mice. Pic E, Pons T, Bezdetnaya L, Leroux A, Guillemin F, Dubertret B, Marchal F. Mol Imaging Biol. 2010 Aug;12(4):394-405. Epub 2009 Nov 21.
• Novel intraoperative near-infrared fluorescence camera system for optical image-guided cancer surgery. Sven D Mieog J, Vahrmeijer AL, Hutteman M, van der Vorst JR, Drijfhout van Hooff M, Dijkstra J, Kuppen PJ, Keijzer R, Kaijzel EL, Que I, van de Velde CJ, L?wik CW. Mol Imaging. 2010 Aug;9(4):223-31.
• near-infrared image-guided surgery for peritoneal carcinomatosis in a preclinical experimental model. Keramidas M, Josserand V, Righini CA, Wenk C, Faure C, Coll JL. Br J Surg. 2010 May;97(5):737-43.Intraoperative
• Image-guided tumor resection using real-time near-infrared fluorescence in a syngeneic rat model of primary breast cancer. Mieog JS, Hutteman M, van der Vorst JR, Kuppen PJ, Que I, Dijkstra J, Kaijzel EL, Prins F, L?wik CW, Smit VT, van de Velde CJ, Vahrmeijer AL. Breast Cancer Res Treat. 2010 Sep 7.
• Novel intraoperative near-infrared fluorescence camera system for optical image-guided cancer surgery. Sven D Mieog J, Vahrmeijer AL, Hutteman M, van der Vorst JR, Drijfhout van Hooff M, Dijkstra J, Kuppen PJ, Keijzer R, Kaijzel EL, Que I, van de Velde CJ, L?wik CW. Mol Imaging. 2010 Aug;9(4):223-31.
• Optical small animal imaging in the drug discovery process. Dufort S, Sancey L, Wenk C, Josserand V , Coll JL. Biochim Biophys Acta. 2010 Dec;1798(12):2266-73. Epub 2010 Mar 24.
• Drug development in oncology assisted by noninvasive optical imaging Sancey L, Dufort S, Josserand V, Keramidas M, Righini C, Rome C, Faure AC, Foillard S, Roux S, Boturyn D, Tillement O, Koenig A, Boutet J, Rizo P, Dumy P, Coll JL. Int J Pharm. 2009 Sep 11;379(2):309-16. Epub 2009 May 23.
编辑: 莉莉相关新闻
下一页:光纤溶脂术的好处有哪些
相关问答