Multimodales endoskopisches Bildgebungssystem
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Multimodales endoskopisches Bildgebungssystem

Multimodales endoskopisches Bildgebungssystem

Tierische multimodale Mikrokatheter-EndoskopieGPA-US-10, GUS-2D/3D, GOCT-OCT, GOCT-US-10Multimodale (photoakustische, Ultraschall, OCT) In-vivo-Bildgebung Photoakustische Auflösung in lateraler Richtung bis zu 15 μm, OCT-Auflösung in lateraler Richtung bis zu 8 μm, Ultraschallbildtiefe bis zu 30 mm. 3D-zusammengeführte Bildgebung

Beschreibung

Innovatives multimodales Endoskop

In-vivo-Bildgebung; größere Tiefe; Schleimhautläsionen und strukturelle Läsionen erkennen.

Multimodale Endoskopie

Höhere Auflösung und tiefere Eindringtiefe

Durchdringung:

Die gesamte biologische Röhrenwand

 

Auflösung:

Photoakustisch transversal kleiner oder gleich 15 μm, axial kleiner oder gleich 65 μm

Ultraschall: axial: Kleiner oder gleich 65 μm

OCT: transversal kleiner oder gleich 20 μm, axial kleiner oder gleich 8 μm

 

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     Highlights: OCT-Bildgebung Ultraschallbildgebung Photoakustische Bildgebung

          Strukturelle Bildgebung

Funktionelle BildgebungHohe Auflösung, tiefe Eindringtiefe, dreidimensionale Bildgebung, spezifische Bildgebung

 

Anwendungen

Erfüllen Sie die endoskopischen Bedürfnisse verschiedener Versuchstiere

●Endoskopische Experimente an Ratten, Mäusen, Kaninchen und Schweinen

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●Photoakustische Maximalprojektion

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●Photoakustische Ultraschall-2D-Querschnittsbildgebung

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●Photoakustische Tiefentomographie

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● Photoakustische Ultraschall-3D-Bildgebung

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● Photoakustische 3D-Tunnelperspektive

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● Ultraschall-2D-Bildgebung ●OCT 2D-Bildgebung

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● OCT-3D-Bildgebung

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Produktbeschreibung

 

Das photoakustische multimodale Bildgebungssystem kombiniert optische Bildgebungs- und akustische Bildgebungstechniken, um hochauflösende Bilder von biologischem Gewebe in verschiedenen Tiefen zu liefern. Diese Technologie kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der Krebsdiagnose, der Bildgebung des Gehirns und der Gefäße. Das photoakustische multimodale Bildgebungssystem bietet Vorteile wie nicht-invasive Echtzeitbildgebung und niedrige Kosten, was es zu einem vielversprechenden Werkzeug für die medizinische Forschung und klinische Anwendungen macht.

 

Produktparameter

 

Es gibt vier Modelle des photoakustischen multimodalen Bildgebungssystems GCell. Bitte überprüfen Sie die Parameter wie folgt

Produktmodell

GPA-USA

GUS

GOCT-US

G0}CT

Bildgebende Modalität

PAE&US

UNS

Okt. und USA

OKT

Anwendung

Herz-Kreislauf, Verdauungssystem, HNO-Heilkunde

Verdauungssystem, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Harnwege

Herz-Kreislauf, Verdauungssystem, HNO

Herz-Kreislauf, Verdauungssystem, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Hirnnervensystem

Scanwinkel/Rückzugsabstand

360 Grad /80 mm

360 Grad /40 mm

360 Grad / 80 mm

360 Grad /80 mm

Scanmodus

2D/3D

2D/3D

2D/3D

2D/3D

Sondenfrequenz

12/20 MHz

12/20 MHz

12/20 MHz

/

Bildgeschwindigkeit

30 Bilder pro Sekunde

30 Bilder pro Sekunde

30 Bilder pro Sekunde

100 fps

Auflösung

(PAE) transversal Kleiner oder gleich 15 μm,axial Kleiner oder gleich 65 μm (US)axial Kleiner oder gleich 65 μm

axial: Kleiner oder gleich 65 μm

(OCT) transversal Weniger als oder gleich 20 μm,axial Weniger als oder gleich 8 μm (US)axial Weniger als oder gleich 65 μm

transversal kleiner oder gleich 20 µm, axial kleiner oder gleich 8 µm

Bildtiefe

PAE Größer als oder gleich 3 mm US Größer als oder gleich 30 mm

Größer oder gleich 30 mm

OCT Größer als oder gleich 3 mm US Größer als oder gleich 30 mm

Größer oder gleich 3 mm

Katheterdurchmesser

1.0/2,5 mm

0.7/2,1/2,5 mm

1.0/2,5 mm

1.0 MM

Röhrenauswahl

Standard, Ballon, Führungsdraht

Standard, Ballon, Führungsdraht

Standard, Ballon, Führungsdraht

Standard, Ballon, Führungsdraht

 

Häufig gestellte Fragen

 

Q1. Was ist der Unterschied zwischen Standard-, Ballon- und Führungsdrahtkatheterverbänden und welche Unterschiede bestehen in der Anwendung?
1. Standardkatheter sind Basiskatheter, die üblicherweise in der Anfangsphase interventioneller Eingriffe verwendet werden. Der Vorteil besteht darin, dass es einfach und leicht anzuwenden ist, der Nachteil jedoch darin, dass es die Blutgefäße nicht erweitert.
2. Ein Ballonkatheter ist ein erweiterter Katheter, der zur Erweiterung von Blutgefäßen oder anderen Schläuchen verwendet werden kann, indem ein Ballon mit einem 360-Grad-Sichtfeld aufgeblasen wird. Der Vorteil besteht darin, dass es die Blutgefäße erweitern kann, der Nachteil besteht jedoch darin, dass es die Blutgefäßwand beschädigen kann.
3. Ein Führungsdraht ist ein langer, dünner Katheter, der normalerweise verwendet wird, um den Katheter in einen schmalen oder gekrümmten Teil des Körpers einzuführen, beispielsweise in den Pankreas- und Gallengang. Der Vorteil besteht darin, dass es anderen Kathetern helfen kann, durch die verengte oder krumme Stelle zu gelangen, der Nachteil besteht jedoch darin, dass es die Blutgefäßwand beschädigen kann.


Q2. Muss es sich bei der photoakustischen Endoskopie des Herz-Kreislauf-Systems und des zerebrovaskulären/Verdauungstrakts um eine Laparotomie handeln?
A: Die photoakustische Endoskopie ist nicht-invasiv, es ist keine Laparotomie erforderlich. Das Herz-Kreislauf-System wird durch eine Punktion der inneren Halsschlagader in die Blutgefäße des Gehirns beobachtet, und der Verdauungstrakt wird durch den Anus bis in den Darm beobachtet. Am Ende des Experiments können die Kleintiere überleben und weiter aufgezogen werden.


F3: Weicher/harter endoskopischer Katheter, kann er für eine Biopsie durchtrennt werden?
A: Das Endoskop ist ein weicher, ultrafeiner, geschmierter Katheter, 0,7/2,1/2,5 mm in mehreren Größen optional; Auch starre Katheter können individuell angepasst werden und weiche und harte Katheter können problemlos ausgetauscht werden.
Der Katheter des photoakustischen Endoskops kann in die Universalklemme verlängert und in Verbindung mit herkömmlichen Endoskopen verwendet werden, um sowohl optische Bilder der Oberfläche als auch photoakustische Bilder unterschiedlicher Hierarchien zu liefern und so die Genauigkeit der Laserenergiemarkierung und -positionierung sowie des anschließenden Schneidens zu erhöhen die Zielposition mit einer Biopsiezange.

 

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