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IVIS Spectrum**小動物活體光學成像系統(tǒng)
IVIS Spectrum 小動物活體光學成像技術代表了目前活體光學成像系統(tǒng)的**水平。系統(tǒng)同時具備二維及三維斷層水平的生物發(fā)光、熒光、切倫科夫輻射成像功能,能夠無創(chuàng)傷地在活體動物水平對疾病的發(fā)生發(fā)展及治療、細胞的動態(tài)變化、基因的實時表達進行長期觀測?;?*的硬件配置,系統(tǒng)具備了業(yè)內(nèi)公認**靈敏度的生物發(fā)光及熒光成像性能,并且是目前**同時具備生物發(fā)光和熒光三維成像性能的系統(tǒng),因此能夠和其它模式的三維影像系統(tǒng)(如MRI、CT 及PET 等)聯(lián)合使用,將不同模式的三維影像進行融合,實現(xiàn)功能性成像與結構性成像的結合。
主要性能
·高靈敏度生物發(fā)光及熒光成像
·3D 斷層掃描及重建
·精確定量
·高通量
·高分辨率(達20微米)
·28個高效濾光片,覆蓋430-850nm全波段
–實現(xiàn)基于多光譜掃描的高品質(zhì)光譜分離成像
–實現(xiàn)基于光譜分離成像而進行的背景去除及多探針成像
·多模式成像及影像融合
特點一:全面而先進的熒光成像解決方案
熒光反射及透射成像功能
大多數(shù)活體光學成像系統(tǒng)均采用反射照明而激發(fā)體內(nèi)熒光信號,此方式由于是全身激發(fā),故存在激發(fā)光能量分散且全身組織自發(fā)背景熒光強的缺陷,因而對體內(nèi)深層熒光信號的檢測效果較差。IVIS Spectrum在具備熒光反射激發(fā)模式的基礎上,開創(chuàng)性地整合了透射激發(fā)模式,即通過光纖將光源能量引至實驗動物底部,進而從動物底部進行多點透射激發(fā)掃描,在集中激發(fā)能量的同時,減少了自發(fā)背景熒光的產(chǎn)生,**地解決了深層熒光成像的問題。
長壽命高透光率窄帶寬濾光片
為了實現(xiàn)**品質(zhì)的熒光成像性能,IVIS Spectrum配置了豐富且優(yōu)質(zhì)的熒光濾光片,光譜覆蓋包括從藍光至近紅外光波段的全部區(qū)域,并且,所有濾光片的加工制作均采用***的硬涂層技術,在保證高透光率(95%以上)的同時具備長壽命耐損傷品質(zhì)。
·標配10塊窄帶激發(fā)光濾片:415 nm – 760 nm (30 nm 帶寬)
·標配18塊窄帶發(fā)射光濾片:490 nm – 850 nm (20 nm 帶寬)
圖1. 窄帶寬激發(fā)光和發(fā)射光濾片
特點二:靈活可調(diào)的成像視野
圖3. IVIS Spectrum具備靈活的視野調(diào)節(jié)性能,可以實現(xiàn)從體外單個細胞的高分辨率成像至5只小鼠全身同時成像
特點三:業(yè)內(nèi)公認**靈敏度的生物發(fā)光成像
基于-90℃制冷的CCD 相機、大尺寸高量子效率CCD 芯片及大光圈鏡頭,IVIS Spectrum 具備了****的超高生物發(fā)光檢測靈敏度,可以實現(xiàn)對以螢火蟲熒光素酶、海腎熒光素酶、細菌熒光素酶等多種熒光素酶為報告探針的發(fā)光信號進行快速準確的成像檢測。這種超靈敏的檢測能力,使研究者能夠在活體動物水平觀測到低至個位數(shù)級別的細胞信號,進而幫助研究者盡早地對疾病的發(fā)生發(fā)展進行監(jiān)測和分析。
圖4. (上圖)在4T1-luc2腫瘤細胞皮下注射當天的活體裸鼠上檢測到所注射5個細胞發(fā)出的信號,以及之后長期觀測的結果;(下圖)對左心室注射的MDA-MB-231-luc2腫瘤細胞在活體小鼠體內(nèi)轉(zhuǎn)移的長期觀測。
圖 5. 長期觀測C57BL/6小鼠顱內(nèi)移植GL261-luc2膠質(zhì)瘤細胞在體內(nèi)的發(fā)展情況。
特點四:強大的熒光成像性能
使用IVIS Spectrum,研究者可以實現(xiàn)對熒光蛋白、熒光染料、納米顆粒、量子點、功能性熒光試劑等熒光類探針進行成像。另外,IVIS Spectrum由于配置了豐富且優(yōu)質(zhì)的熒光濾光片,以及業(yè)內(nèi)公認金標準的光譜分離分析算法,因而具備強大的光譜分離成像功能,能夠?qū)崿F(xiàn)組織自發(fā)背景熒光的**去除,有效提高熒光成像的靈敏度和準確性,并滿足多探針成像的需求。
除了提供高性能儀器,PerkinElmer還為使用者研發(fā)出豐富的活體熒光成像配套試劑,以幫助研究者更便捷快速的獲取實驗數(shù)據(jù)。而IVIS Spectrum是與這些配套試劑結合使用的**選擇。
圖6. 在活體小鼠中,利用IVIS Spectrum及功能性熒光試劑MMPSense 680和ProSense750EX,監(jiān)測基質(zhì)金屬蛋白酶(MMP)和組織蛋白酶(cathepsin)在4T1-luc2腫瘤細胞發(fā)生骨轉(zhuǎn)移過程中的活性。
圖7. 在右下肢關節(jié)炎小鼠模型中,利用IVIS Spectrum觀測由VivoTrack680熒光染料標記的巨噬細胞對炎癥發(fā)生區(qū)域的靶向富集。
特點五:利用先進的光譜分離技術實現(xiàn)多光譜成像
IVIS Spectrum配套的Living Image成像和分析軟件內(nèi)置了功能強大的光譜分離算法,憑借該算法,研究者在基于多光譜成像結果的基礎上,可以對不同探針信號的光譜信息進行繪制和拆分,而實現(xiàn)組織自發(fā)背景熒光去除及多探針成像。由于軟件內(nèi)置了Imaging Wizard成像及分析向?qū)K,一步步引導進行圖像獲取及分析,因此,研究者可以輕松便捷地完成包括上述多光譜分離在內(nèi)的所有成像及分析操作。
結合先進的光譜分離算法及豐富的窄帶濾光片,組織自發(fā)背景熒光的干擾及多探針成像的困擾將不復存在。圖8展示了利用光譜分離功能實現(xiàn)的4種熒光探針同時成像的結果。
圖8. 利用光譜分離技術對4種熒光探針進行成像。4種探針分別為:肝臟中的VivoTag680、肺中的VivoTag750、腸道中的ICG以及綠色代表的組織自發(fā)背景熒光。
特點六:3D成像-對光學信號在體內(nèi)進行精確定量和定位
二維成像只能實現(xiàn)對光學信號的相對定位和定量,而三維成像是解決上述問題的**途徑。IVIS Spectrum利用**的生物發(fā)光和熒光三維成像技術對動物體內(nèi)的光學信號進行斷層掃描,并通過先進的模型算法對成像結果進行三維重建。重建出的三維結果可利用軟件進行分析,獲得光學信號在體內(nèi)的深度、發(fā)光體積、發(fā)光強度、細胞數(shù)量、探針濃度等三維定量信息,以及結合數(shù)字器官圖而顯示的器官定位信息(圖9、10)。
圖9. 生物發(fā)光三維成像顯示GL261-luc2膠質(zhì)瘤在顱內(nèi)的定位
圖 10. 熒光三維成像顯示(a)tdTomato標記的P3CM前列腺癌細胞3D成像結果;(b)某750波段染料標記的抗體對P3CM細胞靶向3D成像結果;(c)上述腫瘤及抗體3D成像結果的融合影像
特點七:多模式影像融合
IVIS Spectrum 是當今*頂尖的活體光學成像系統(tǒng),不僅是因為具備先進的二維及三維成像功能,而且具備與其它模式活體成像系統(tǒng)聯(lián)合使用的能力(圖 11、12和13),以實現(xiàn)功能性與結構性成像的融合,獲取更為全面和準確的研究結果。
圖11. 利用IVIS Spectrum對生物發(fā)光腫瘤MDA-MB-231-luc2進行三維成像(橙色),并與利用Quantum FX microCT對實驗小鼠骨架進行三維成像的結果融合。
圖 12. A)U-87MG-luc2膠質(zhì)瘤3D光學信號與實驗小鼠骨架microCT成像信號融合影像;B)生物發(fā)光肺炎鏈球菌3D光學信號與實驗小鼠骨架microCT成像信號融合影像。
圖 13. 生物發(fā)光腫瘤細胞MDA-MB-231-luc-D3H2ln在小鼠體內(nèi)轉(zhuǎn)移的3D信號與實驗小鼠骨架microCT成像信號融合影像。
暫無數(shù)據(jù)!