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从实际的生物学角度来看它。.

用于临床前研究的高级实时光学成像和数字放射成像解决方案。.

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ORSO

 实时 BLI 和 FLI

ORSO COMPACT

紧凑型实时 BLI 和 FLI

ORIA

NIR-II/ SWIR 图像

BETAIMAGER tRacer

 高通量数字亚光显影成像技术.

BETAIMAGER dFine

 高分辨率数字放射影成像

生物发光与荧光

我们的实时光学成像系统结合了生物发光、荧光和X射线成像技术,以极高的灵敏度实现对复杂生物过程的成像。.

凭借其完全模块化的设计,每个系统都可以根据本地化、分辨率和可视化方面的具体要求进行配置,并具备先进的功能,包括3D成像、Macrolens、In Actio和X射线。.

作为非麻醉动物成像领域的先驱,Biospace Lab 还能使研究人员在更符合生理条件的条件下,在自由移动的动物体内探索生物过程。.

发现最微小的生物信号
探测超弱信号,灵敏度极高,最高可达37光子/秒/平方厘米。.
以高精度进行量化
利用量化的光子计数技术,实现超宽动态范围。.
实时捕捉生物动力学
使用时间分辨率低于 50 ms 的技术监测快速和瞬态生物过程。.
根据您的研究需求配置您的系统
借助 3D、X 光、Macrolens、4View 和高级应用模块,扩展您的成像能力。.
自由移动的动物的图像
在更生理适宜的条件下探索生物过程,同时降低麻醉的影响。.

NIR II/ SWIR 图像

我们专有的 NIR-II/SWIR成像技术结合了降低组织自发荧光、降低光散射以及良好的组织穿透性,从而提供对更深层生物结构的超高灵敏度和高分辨率成像。.

图像更清晰,背景更淡
在 NIR-II/SWIR光谱范围内,减少组织自发荧光和降低光散射现象,从而获得优势。.
可视化深层生物结构
借助增强的对比度和空间清晰度,探索血管、器官和深部组织。.
捕捉快速的生物过程
利用高时分辨率和灵敏的SWIR探测技术监测快速的生物动力学变化。.
拓展您的研究应用
探索从血管成像到纳米粒子追踪和纳米热量测量的先进应用。.

自动放射成像

我们的放射性成像系统能够以微米级精度和高灵敏度验证和量化您注射的放射性同位素的生物分布情况。.

我们的数字放射性成像技术基于由生物空间实验室创始人、1992年诺贝尔物理学奖得主乔治·夏帕克所开创的气体检测技术。.

根据您的研究需求,我们的系统可用于高通量或高分辨率的放射影印。.

探测超低放射性同位素信号
实现对低能量β粒子发射体的高度敏感检测,包括氚。.
实时获取自动辐射成像图像
Visualize signal accumulation during acquisition and avoid blind exposure times.
以高精度进行量化
直接量化地测量放射性同位素在样本中的分布情况。.
选择灵敏度或空间分辨率
从高通量成像到空间分辨率可达 10 µm 的各种配置,均可满足您的研究需求。.
减少放射性物质和废物的产生
优化实验条件,同时减少放射性标记化合物和放射性废物的数量。.

生物发光与荧光

我们的 实时光学成像 这些系统通过将生物发光、荧光和X射线成像技术结合在一个仪器中,使您能够观察到各种各样的复杂生物过程。.

凭借我们的模块化设计理念,您可以轻松添加3D、麦克卢恩镜头、实时成像和X射线功能,满足您优化本地化、分辨率和可视化方面的特定需求。.

作为非麻醉动物成像领域的先驱,Biospace Lab 提供了一种独特的解决方案,可让您在生理条件下对自由移动的动物进行实验。.

利用我们的系统,您可以:

发现最微小的生物信号
探测超弱信号,灵敏度极高,最高可达37光子/秒/平方厘米。.
以高精度进行量化
利用量化的光子计数技术,实现超宽动态范围。.
实时捕捉生物动力学
使用时间分辨率低于 50 ms 的技术监测快速和瞬态生物过程。.
根据您的研究需求配置您的系统
借助 3D、X 光、Macrolens、4View 和高级应用模块,扩展您的成像能力。.
自由移动的动物的图像
在更生理适宜的条件下探索生物过程,同时降低麻醉的影响。.

NIR II/ SWIR 图像

我们专有的 NIR-II/SWIR成像技术结合了降低组织自发荧光、降低光散射以及良好的组织穿透性,从而提供对更深层生物结构的超高灵敏度和高分辨率成像。.

凭借我们的 SWIR 系统,您将能够:

图像更清晰,背景更淡
在 NIR-II/SWIR光谱范围内,减少组织自发荧光和降低光散射现象,从而获得优势。.
可视化深层生物结构
借助增强的对比度和空间清晰度,探索血管、器官和深部组织。.
捕捉快速的生物过程
利用高时分辨率和灵敏的SWIR探测技术监测快速的生物动力学变化。.
拓展您的研究应用
探索从血管成像到纳米粒子追踪和纳米热量测量的先进应用。.

自动放射成像

这项技术源自诺贝尔奖得奖的科学成果。.

我们的放射性成像系统能够以微米级精度和高灵敏度验证和量化您注射的放射性同位素的生物分布情况。.

我们的数字放射性成像技术基于由生物空间实验室创始人、1992年诺贝尔物理学奖得主乔治·夏帕克所开创的气体检测技术。.

根据您的研究需求,我们提供针对高吞吐量和高分辨率而优化的系统。.

使用我们的自动显影系统,您可以:

探测超低放射性同位素信号
实现对低能量β粒子发射体的高度敏感检测,包括氚。.
实时获取自动辐射成像图像
Visualize signal accumulation during acquisition and avoid blind exposure times.
以高精度进行量化
直接量化地测量放射性同位素在样本中的分布情况。.
选择灵敏度或空间分辨率
从高通量成像到空间分辨率可达 10 µm 的各种配置,均可满足您的研究需求。.
减少放射性物质和废物的产生
优化实验条件,同时减少放射性标记化合物和放射性废物的数量。.

通过合作实现创新

自1989年以来,Biospace Lab一直与领先的研究机构合作,开发创新性的临床前成像技术。.

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纳米技术
欧盟“HORIZON 2020”项目

利用我们的 SWIR 成像技术,为肿瘤学应用开发了新型、无创的组织温度测量技术。.

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在行动中
巴黎地区研究项目

实时成像自由移动、未麻醉的动物的生物发光现象,以研究神经生物传感器和社交互动。.

为什么选择生物空间实验室?

构建于临床前研究人员的需求之上。.

实时设计
以低于 50 ms 的时间分辨率捕获快速的生物动力学变化。.
单光子敏感性
采用量化光子计数技术探测超弱信号。.
模块化且可升级
今天就配置您的系统,明天就拓展其功能。.
专为研究人员设计
先进的成像能力与针对实际实验需求的直接科学技术支持相结合。.

研究人员所说的话

“Biospace Lab 凭借其能够实时进行 BLI 的系统以及高质量的技术和科学支持,满足了我们的期望。Biospace Lab 在开发我们的光学成像专业知识方面一直是并仍然是重要的合作伙伴。”

莱昂内尔·拉尔巴诺伊博士 — CMMI,比利时
TEMOIGNAGE CLIENT

“利用 Biospace 在体内成像系统的实时采集动态荧光信号,有助于重建可视化的三维肿瘤模型,并提供非常方便的直观且量化的方法,这对我们的日常研究非常有帮助。”

昆王博士 — 中国科学院院士(CASIA),中国
Kun Wang

“Biospace PhotonIMAGER Optima 在动物成像方面表现非常出色,尤其是在高灵敏度和信号质量方面。”

李毅江博士 — 台湾国立阳明交通大学
Taiwan

“PhotonIMAGER Optima 帮助我们进行研究,能够实时监测肿瘤,且对小鼠的健康影响最小。Biospace Lab 的客户服务和培训堪称典范,其技术服务对于实现我们的研究目标至关重要。”

帕特里克·哈丁格博士、李·帕里博士、凯蒂·斯托特博士及亚当·希金斯博士 — 卡迪夫大学,英国
cardiff
自1989年以来
临床前成像专业知识
500+系统
已在全球安装
法国制造
设计与组装于法国
全球支持
科学技术专业知识

为您的研究找到合适的成像解决方案

我们的团队随时为您解答相关问题,并帮助您选择最合适的成像配置。.