小動物PET成像系統(tǒng)是一款裝配自主研發(fā)亞毫米探測器的正電子發(fā)射斷層成像系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用高精度晶體切割工藝,集成低功耗電子學(xué)系統(tǒng),空間分辨率全球領(lǐng)先??捎糜诓煌娮雍怂叵碌膯?多只動物成像。
產(chǎn)品特點:
高分辨率:業(yè)內(nèi)最小晶體切割,空間分辨率<0.5mm,全球領(lǐng)先
高自由度:可拓展掃描視野,孔徑130mm~290mm,軸向視野26mm~158mm自由選擇
高穩(wěn)定性:探測系統(tǒng)功小于100W,探測器無需主動冷卻
100%自主知識產(chǎn)權(quán),自主生產(chǎn)核心部件
應(yīng)用案例:
案例1:小鼠腦顯像
高分辨率的小動物 PET 成像提供更為精準(zhǔn)的腦功能與分子成像信息,包括腦區(qū)神經(jīng)代謝活動(如葡萄糖、神經(jīng)遞質(zhì)代謝)、受體分布、突觸可塑性及神經(jīng)環(huán)路動態(tài)變化等關(guān)鍵參數(shù);圖中反映了不同斷層小鼠腦區(qū)的代謝情況。同時具備定量分析能力,可通過標(biāo)準(zhǔn)化攝取值(SUV)等精準(zhǔn)反映示蹤劑在腦內(nèi)的富集程度。其對研究小鼠腦疾病機(jī)制(如阿爾茨海默病模型中淀粉樣蛋白沉積、帕金森病的多巴胺能神經(jīng)元損傷、癲癇的異常放電與代謝重構(gòu))、評估神經(jīng)藥物療效(如靶向受體藥物的腦內(nèi)分布與作用靶點驗證)、解析神經(jīng)發(fā)育與退行性變的分子通路(如突觸發(fā)生、神經(jīng)炎癥的動態(tài)追蹤)具有核心價值。此外,結(jié)合多模態(tài)成像(如 PET/MRI 融合腦解剖與功能信息),可推動腦科學(xué)基礎(chǔ)研究向臨床轉(zhuǎn)化(如新型神經(jīng)示蹤劑的小鼠模型驗證),為解析腦功能奧秘、開發(fā)腦疾病診療策略提供關(guān)鍵技術(shù)支撐,助力從 “小鼠腦機(jī)制” 到 “人類腦健康” 的跨尺度研究突破。
案例2:小鼠動態(tài)成像
高分辨率小動物 PET 成像提供更為精準(zhǔn)的動態(tài)功能與分子分布信息,包括示蹤劑在小鼠組織(如心肌、腦部、腫瘤等)中的時間 - 濃度變化曲線(如代謝物攝取、藥物分布、受體結(jié)合的動態(tài)演變),可定量解析生物過程的時空規(guī)律(如腫瘤生長的代謝異質(zhì)性、神經(jīng)遞質(zhì)傳遞的時程動力學(xué)、藥物在靶器官的蓄積與清除速率)。圖中提供了0-900s 18F-FDG藥物在小鼠體內(nèi)的動態(tài)代謝分布的過程及信息。其核心價值在于:疾病機(jī)制的動態(tài)解析/藥物研發(fā)的實時監(jiān)測/基因與/細(xì)胞治療的時空追蹤/縱向研究的精準(zhǔn)性。此外,結(jié)合動態(tài)建模(如房室模型、生理藥動學(xué)模型),小動物 PET 可將圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為定量的動態(tài)參數(shù),為解析復(fù)雜生物系統(tǒng)的時空調(diào)控機(jī)制(如神經(jīng)環(huán)路的功能連接、腫瘤微環(huán)境的代謝交互)提供數(shù)學(xué)化、可驗證的模型基礎(chǔ),推動從 “靜態(tài)表型觀察” 到 “動態(tài)機(jī)制解析” 的研究范式升級,助力小鼠模型研究向精準(zhǔn)時空生物學(xué)的深度拓展。
產(chǎn)品應(yīng)用:
腫瘤靶向顯像:
適用于多種腫瘤模型下的FAP、PSMA等靶點顯像劑療效評估。
新藥代謝分析:
適用于藥物分布、代謝、清除等體內(nèi)行為的動態(tài)監(jiān)測。
心腦功能成像:
適用于小動物心臟灌注、腦血流及功能活動研究。
產(chǎn)品特點:
高分辨率:業(yè)內(nèi)最小晶體切割,空間分辨率<0.5mm,全球領(lǐng)先
高自由度:可拓展掃描視野,孔徑130mm~290mm,軸向視野26mm~158mm自由選擇
高穩(wěn)定性:探測系統(tǒng)功小于100W,探測器無需主動冷卻
100%自主知識產(chǎn)權(quán),自主生產(chǎn)核心部件
應(yīng)用案例:
案例1:小鼠腦顯像
高分辨率的小動物 PET 成像提供更為精準(zhǔn)的腦功能與分子成像信息,包括腦區(qū)神經(jīng)代謝活動(如葡萄糖、神經(jīng)遞質(zhì)代謝)、受體分布、突觸可塑性及神經(jīng)環(huán)路動態(tài)變化等關(guān)鍵參數(shù);圖中反映了不同斷層小鼠腦區(qū)的代謝情況。同時具備定量分析能力,可通過標(biāo)準(zhǔn)化攝取值(SUV)等精準(zhǔn)反映示蹤劑在腦內(nèi)的富集程度。其對研究小鼠腦疾病機(jī)制(如阿爾茨海默病模型中淀粉樣蛋白沉積、帕金森病的多巴胺能神經(jīng)元損傷、癲癇的異常放電與代謝重構(gòu))、評估神經(jīng)藥物療效(如靶向受體藥物的腦內(nèi)分布與作用靶點驗證)、解析神經(jīng)發(fā)育與退行性變的分子通路(如突觸發(fā)生、神經(jīng)炎癥的動態(tài)追蹤)具有核心價值。此外,結(jié)合多模態(tài)成像(如 PET/MRI 融合腦解剖與功能信息),可推動腦科學(xué)基礎(chǔ)研究向臨床轉(zhuǎn)化(如新型神經(jīng)示蹤劑的小鼠模型驗證),為解析腦功能奧秘、開發(fā)腦疾病診療策略提供關(guān)鍵技術(shù)支撐,助力從 “小鼠腦機(jī)制” 到 “人類腦健康” 的跨尺度研究突破。
案例2:小鼠動態(tài)成像
高分辨率小動物 PET 成像提供更為精準(zhǔn)的動態(tài)功能與分子分布信息,包括示蹤劑在小鼠組織(如心肌、腦部、腫瘤等)中的時間 - 濃度變化曲線(如代謝物攝取、藥物分布、受體結(jié)合的動態(tài)演變),可定量解析生物過程的時空規(guī)律(如腫瘤生長的代謝異質(zhì)性、神經(jīng)遞質(zhì)傳遞的時程動力學(xué)、藥物在靶器官的蓄積與清除速率)。圖中提供了0-900s 18F-FDG藥物在小鼠體內(nèi)的動態(tài)代謝分布的過程及信息。其核心價值在于:疾病機(jī)制的動態(tài)解析/藥物研發(fā)的實時監(jiān)測/基因與/細(xì)胞治療的時空追蹤/縱向研究的精準(zhǔn)性。此外,結(jié)合動態(tài)建模(如房室模型、生理藥動學(xué)模型),小動物 PET 可將圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為定量的動態(tài)參數(shù),為解析復(fù)雜生物系統(tǒng)的時空調(diào)控機(jī)制(如神經(jīng)環(huán)路的功能連接、腫瘤微環(huán)境的代謝交互)提供數(shù)學(xué)化、可驗證的模型基礎(chǔ),推動從 “靜態(tài)表型觀察” 到 “動態(tài)機(jī)制解析” 的研究范式升級,助力小鼠模型研究向精準(zhǔn)時空生物學(xué)的深度拓展。
產(chǎn)品應(yīng)用:
腫瘤靶向顯像:
適用于多種腫瘤模型下的FAP、PSMA等靶點顯像劑療效評估。
新藥代謝分析:
適用于藥物分布、代謝、清除等體內(nèi)行為的動態(tài)監(jiān)測。
心腦功能成像:
適用于小動物心臟灌注、腦血流及功能活動研究。