raycision三维多模态精准成像系统 IMAGING 1000
IMAGING 1000是多模态融合的一体化动物影像设备,包括Micro CT成像、生物发光成像和分子荧光成像。IMAGING 1000多模态精准成像突破了单一模态成像的尺度局限性,将各种成像技术的优势进行“互补”与“融合”,实现“1+1”远大于2的成像效果,具有跨尺度、全方位、可视化等特点。
癌症是目前人类生命健康的主要威胁之一。在攻克癌症的进程中,临床前小动物实验发挥着重要作用。小动物肿瘤模型被广泛用于模拟癌症在体内的发生、发展和治疗反应。肿瘤的精准定位对于癌症研究具有重要意义。为实现在活体小动物中的肿瘤精准诊断,常见的方法是肿瘤特异性的生物发光成像。然而,传统的二维光学成像在肿瘤检测中存在局限性,限制了早期微小肿瘤和转移肿瘤的精准诊断。首先,二维光学成像只能提供平面信息,无法反映肿瘤在三维空间中的实际尺寸,难以准确量化肿瘤的大小;其次,二维图像缺乏深度信息,导致难以准确判断肿瘤在体内的具体位置,尤其是无法精确到具体的器官层面;此外,在二维光学成像中,不同来源的信号可能会相互覆盖,导致图像信息复杂,难以准确区分和识别肿瘤信号。
全球领先的三维多模态成像系统
锐视科技推出的三维多模态精准成像系统IMAGING 1000,拥有自主知识产权及多项国内外专利,将X射线CT成像、生物发光成像、分子荧光成像三种影像模态集成融合为一体化的动物影像设备。X射线CT的结构成像和光学分子的功能成像优势互补,实现“1+1”远大于2的效果;并运用先进的三维成像算法,在三维空间实现对疾病的精准诊断。通过自主研发的AI器官自动勾画软件,可以在数秒内完成小鼠器官的自动勾画,实现肿瘤在小鼠器官内的精准定位。

精准诊断早期微小转移肿瘤
中国科学技术大学的医学物理研究团队基于三维多模态精准成像技术,实现了对小鼠体内深部微小肿瘤的活体精准诊断。研究者首先将荧光素酶的表达基因转染到肿瘤细胞的DNA上,使这些肿瘤细胞在增殖后仍能够稳定表达荧光素酶;然后通过心脏血管注射将这些具有发光能力的肿瘤细胞移植到小鼠体内,建立小鼠肿瘤转移模型。在进行成像时,首先给小鼠注射荧光素,荧光素通过血液循环到达全身各处;当到达肿瘤区域时与肿瘤细胞所特异性表达的荧光素酶相遇并发生氧化反应,产生光子;光子穿过生物体到达表面,用高灵敏度成像设备捕捉这些光子,即可获得肿瘤特异性的光学信号。
在这个小鼠肿瘤转移模型中,转移肿瘤可以发生在动物体内的任何部位,这使得肿瘤的发生不可预测。研究者使用了锐视科技的三维多模态精准成像系统IMAGING 1000,对该肿瘤转移模型进行成像,成功实现了动物体内任意部位转移肿瘤的精准诊断。其中,高灵敏度的三维光学成像模块捕捉到达生物体表面的光子,获得肿瘤特异性的光学信号;高分辨率的micro-CT成像模块则提供小鼠骨骼、内脏等解剖信息;通过图像配准和融合,实现对小鼠体内任意部位转移肿瘤的精准定位和定量。同时为了确认肿瘤检测和定位的精准性,作者对肿瘤转移相关器官用病理切片进行双盲验证。
IMAGING 1000多模态成像显示左右肝各有一个肿瘤,并对其直径进行定量,肿瘤的位置和直径均被病理切片验证。

三维多模态精准成像系统IMAGING 1000在小动物肿瘤模型的研究领域内,展现出了非凡的价值。IMAGING 1000不但具备高灵敏度,且能将肿瘤精准地定位到器官、组织;还能量化真正的肿瘤大小,而不只是统计发光强度,在实现早期微小肿瘤或转移的精准诊断方面展现出了巨大的潜力。
产品应用
1、疾病诊断:更清晰地观察小动物体内病灶的形态、结构和功能变化,从而提高诊断的准确率。
2、疗效评估:通过比较治疗前后的多模态影像,观察小动物体内病灶的变化情况,从而判断治疗是否有效以及是否需要调整治疗方案。
3、肿瘤生长与转移监测:通过标记肿瘤细胞,直接观测肿瘤的发展变化及转移情况,用于长时间活体监测肿瘤的生长过程,为肿瘤研究提供重要数据。
4、抗肿瘤药物靶向与药效评价:通过标记肿瘤细胞或药物,观察药物在体内的分布、靶向性及对肿瘤的治疗效果,为抗肿瘤药物的研发和优化提供有力支持。
5、神经科学:提供了观察和分析大脑结构和功能变化的多种视角,有助于更深入地了解大脑的工作原理以及疾病对大脑的影响。
6、干细胞示踪与存活:通过标记干细胞,观察干细胞在体内的分布、存活和增殖情况,为干细胞治疗提供重要信息。
7、材料科学:用于研究材料的微观结构和性能之间的关系。通过整合不同成像模态的数据,研究人员可以更全面地了解材料的性质和行为规律,为新型材料的开发和应用提供有力支持。
锐视三维多模态精准成像系统IMAGING 1000在小动物肿瘤模型的研究领域内,展现出了非凡的价值。IMAGING 1000不但具备高灵敏度,且能将肿瘤精准地定位到器官、组织;还能量化真正的肿瘤大小,而不只是统计发光强度,在实现早期微小肿瘤或转移的精准诊断方面展现出了巨大的潜力。

