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技術特點:
·突破表面,實現動物體內深層信號的觀測
·不只是2D,實現3D斷層掃描及重建
·不再是相對定量,實現**真實定量
·不局限于一個對象,實現對多個生物學過程的同時監測
·不僅是熒光成像,實現與其它分子影像模式(CT、MRI、PET及SPECT)的聯合使用
·不滿足于疾病表征研究,實現對疾病的分子機理、發展過程及治療反應的深入了解
·無需解剖,節省實驗成本及時間
生物學過程不會以二維形式呈現,也不會孤立存在。只有將所研究的生物對象、通路及進程相關聯,才能獲得對生命現象的完整解釋。為實現這一目標,您的研究不能僅限于體表,而需要穿越表面,獲取深層信息。PerkinElmer公司可以幫助您實現這一目標。
我們為您提供全新的小動物活體熒光斷層成像解決方案,幫助您直接在活體動物水平發現更多關于生物靶點、通路及進程的信息。利用我們**的 FMT®(Fluorescence MolecularTomography,熒光分子斷層)技術以及配套的活體熒光試劑,您可以獲得非侵入式深層信號成像及定量數據。
此外,結合多通道成像功能,您可以利用不同波長探針標記多個研究對象,在同一個實驗中,實現對相關生物學對象、通路及進程的同時觀測與比較。無論您處于何種研究階段,活體熒光斷層成像技術始終是您深度探究生物體的*直接方法。
不僅是漂亮的圖片:PerkinElmer的熒光斷層成像解決方案為您提供準確真實的定量數據
圖1.在卵清蛋白誘導的哮喘模式疾病小鼠中,利用 FMT技術及ProSense®熒光探針可真實準確定量肺部嗜酸性粒細胞中組織蛋白酶活性(右);而由于信號深度的原因,使用傳統二維熒光反射技術無法探測到深層信號(左)。
圖2.無論信號深度如何,與傳統平面或單一視角成像系統相比,FMT成像系統能夠從熒光信號中提取更多的信息。
一、豐富的應用領域
PerkinElmer的FMT技術為您實現非侵入式小動物活體深層成像提供強大支持。利用FMT技術可進行腫瘤、炎癥、肺、心血管以及骨骼疾病等多領域的研究。通過FMT技術,可實時監測活體體內靶點及其相關生物學過程的發展變化,從而更深入地了解疾病分子機理及治療反應。
通過FMT-MRI的聯合使用,觀測蛋白水解酶活性,從而證實在心肌梗塞后單核細胞從脾臟向心臟聚集的情況。
在卵清蛋白誘發的哮喘模式疾病小鼠中,利用FMT技術及ProSense®熒光探針測定嗜酸性粒細胞組織蛋白酶活性(右);這在使用傳統平面二維反射熒光技術時不可見(左)。
腦內EAE發病程度的FMT層析成像。應用AngioSense®熒光探針進行定量。
使用ProSense®熒光探針對乳腺癌向肺部的轉移進行FMT定量成像(右);這在使用傳統平面二維反射熒光技術時不可見(左)。
使用ProSense®熒光探針對關節炎進行FMT定量成像,以對CAIA小鼠體內的關節炎癥進行定量。
急性水腫及相關細胞炎癥反應的FMT定量測定。應用AngioSense®熒光探針進行定量。
使用ProSense®熒光探針對血吸蟲病進行FMT定量成像,揭示了了肝臟及下消化道的感染情況。
二、真實定量3D成像
動物體內物質對于可見光的吸收和發散是影響光學成像的主要限制因素之一。由于吸收和散射的影響,在動物使用ProSense®熒光探針對血吸蟲病進行FMT定量成像,揭示了了肝臟及下消化道的感染情況。
體表觀測的信號與體內靶點實際發出的信號強度之間沒有直接線性關系。對深層部位(非表面)的信號進行成像時,只有PerkinElmer的FMT系統可以通過對熒光信號的斷層三維(3D)重建而保證實際信號強度與檢測信號強度的線性關系。PerkinElmer**的FMT技術以及專門設計應用于近紅外波段活體成像的生物相容性熒光探針,保證了活體成像水平的**透光性和**靈敏度。
在近紅外光譜區(600-900 nm),體內物質對可見光的吸收和發散程度降至*低
三、選擇適合您的系統
FMT成像系統是對各種體內生物標記物、疾病通路以及治療反應水平進行觀測和定量分析的**平臺。無論是側重于單一應用的實驗室,還是作為公共平臺的分子影像中心,都會體驗到FMT的易用性,并能快速上手。FMT成像系統提供兩種型號供您選擇:FMT2000活體熒光斷層成像系統(雙通道)和FMT4000活體熒光斷層成像系統(四通道)。
FMT2000活體熒光斷層成像系統
FMT4000活體熒光斷層成像系統
四、結合具有生物學功能的試劑進行成像
PerkinElmer的全套活體熒光試劑其波長均在紅光及近紅外光譜區域,這是為了能夠更好地進行活體成像。這些配套試劑雖然是為配合FMT技術的使用而開發和優化的,但它們也與市面上其它體內及體外成像系統兼容。有關熒光試劑的完整信息,請訪問,或發送郵件至agentinfo@pe*************。
五、多模式影像融合
由于應用單一影像模式無法解決所有生物學問題,因此,FMT活體熒光成像系統具備了與其它功能學及解剖學影像系統復合使用的特性。通過多模式影像適配器,使用者可以輕松地將多種影像系統結合使用,并利用分析軟件將各種影像數據進行融合,從而實現同時利用功能學與解剖學影像方法進行生物學研究的目的。
·將功能學與解剖學成像模式結合使用(FMT與CT/MRI/SPECT/PET聯用)
·同時利用多種影像模式獲取更加豐富的實驗數據
·綜合各種影像模式的優缺點,滿足不同需求
·從不同角度解釋相關問題
·在不同成像系統中反復利用同批動物獲取相關數據,節省時間及開支
動脈粥樣硬化斑塊的多模式融合影像( FMT – CT )。圖中信號來自于ProSense成像探針。
成年小鼠肺癌的多模式融合影像(FMT – CT )。針對腫瘤血管分布的AngioSense(綠色)定量測定以及針對組織蛋白酶活性的ProSense(紅色)定量測定。
小鼠顱內膠質瘤對化療反應的多模式融合影像(FMTMRI)。熒光信號可穿透顱骨,因而可被捕捉并進行定量分析。
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