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图像引导X射线辐照系统

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  • KUBTEC XCELL225
  • 2026年02月10日
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    KUBTEC X射线诊疗系统又叫图像引导辐照系统IGRT。通过高速电子撞击金属钨靶产生的高能X射线(50kV-350kV)对细胞或小动物(清醒状态和麻醉状态)进行照射,从而用于干细胞(骨髓移植及分化,饲养层细胞制备、细胞诱变等)、DNA损伤、Cell cycle、细胞培养、血制品照射、肿瘤、信号转导、免疫、基因治疗、放射生物学、药物研发等生物技术研究。
    配置图像引导模块:可以完成荧光成像引导或X光图像引导X射线诊疗功能,可以进行纳米探针的X光激发荧光或激光激发荧光成像研究。具有安全性高、使用方便、可在普通实验室环境下使用等优点。
    产品细节图片1 产品细节图片2
    XCELL225 控制面板:包含主启动钥匙,状态指示灯,电动转盘开关/转盘调速旋钮及急停开关
                                                                                 
    产品细节图片3
    自动剂量监测仪
    1.主要菜单
           2.实际电流电压
           3.设定电流电压
          4.X线运行状况
           5.错误诊断窗口
          6.X线球管状态
           7.安全联锁状态
           8.照射完毕提示
                     9.时间模式及剂量模式
                  10.最终接收剂量报告
     
    产品细节图片4
    特点
    • 超大辐照空间:大于(60x60x80cm),自屏蔽设备,无需实验室防护改造
    • 功能强大使用安全可靠,适应细胞治疗及小动物辐照研究
    • 球管电压20-225kv,穿透能力强
    • 球管电流1-20mA可选,保证剂量强度,适应不同研究需求,减少辐照时间
    • 自动剂量监测系统,可以时间控制及剂量控制模式
    • 带电动转盘,可以再使用过程中调节转盘转速,可以随层架系统改变高度
    • 球管端输出剂量率可达120Gy/min
    • KUBTEC XCELL225 生物学X射线辐照仪具备自动引导预热程序,可以根据输入设备使用频率自动选择预热程序
    • 达到设定剂量或辐照时间时,系统自动停止,并跳出OFF 提示图标
    • 多用户账户模式及超级管理员账户分级权限设置,普通账户只能使用调用自己的程序及数据,保证数据安全
    • 具备急停按钮,以及内置安全联锁,保证设备人员安全
    • 具备可移动层架系统及不锈钢辐照箱,方便清洁
    • 可升级电动升降台
    • 设备安全防护符合中国/美国法规要求
    • 具备17寸触屏控制系统
    • 具备CCTV 白光摄像头,实时观察样本生理状态
    • 具备激光引导照射野可见XY视野可调
    • 可选配20x23cm 超大FOV实时X线成像模块,引导精准辐照
    • 可选配680/780/808/980/1030nm 近红外激光激发荧光成像
    配置:
    1. 自屏蔽主机,含控制软件及触摸屏控制系统
    2. X线球管
    3. 高压发生器
    4. 冷却装置
    5. 自动双向剂量仪
    6. 激光准直定位视野场可调可见限束器
    7. 电动转盘
    8. 动物局部辐照防护模块
    9. 可选配高分辨X光成像系统
    10. 可选配近红外激光荧光成像系统
     

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    相关实验
    • 长时间停止使用重启显微镜的 4 个步骤(故障排除)

      的最佳做法: 通过共聚焦或宽视场荧光显微镜采集图像时,通常首选使用较低的照度和较高的检测灵敏度或增益,可以减少导致光漂白和生物学变化的有害激光或弧光灯辐照 。 某些离子通道和凋亡途径可能会被激发光激活。但是,必须使用足够的照度才能获得足够质量的图像。高照度可以产生绚丽的图像。需要考虑的是该如何平衡激发光和检测光以及最终的实验目标。   校正环: 某些物镜配有校正环。在没有经过正确培训的情况下,这些功能可能会令人困惑。一般性指导原则包括: 无盖玻片时,请使用 0;而对于#1.5 盖玻片,则请使用

    • 技术原理与方法|渐变对比度方法简介

      。 调制对比方法(图 1c)利用聚光镜光瞳的狭缝开口将照明光束限制在一个方向。引导光束会使样品中光的直线部分呈现灰色,而由于物镜光瞳的调制器,折射部分的对比度将根据折射方向而变化。通过透射或屏蔽部分光,可以获得类似于微分干涉图像的三维图像。由于调制对比方法中不使用偏光,可以使用皮氏培养皿之类的塑料容器。但使用这种方法时分辨率略有下降,因为限制照明光束的方向意味着照明数值孔径(NA)较小。 2. 渐变对比方法 渐变对比方法(图 1d)的特点是生成一个类似于微分干涉方法图像的伪三维图像。其他相位可视

    • 显微镜的技术发展及不同显微镜对比

      物学,为人类对生物学和显微镜的研究开启了一个新时代。 随后,光学显微技术经历了不断的革新,以越来越高的分辨率与成像质量,引导人类向无尽的微观世界发起无穷的探索。特别是上世纪以来,随着人类对生命现象本质研究的逐渐深入,生命科学涉及问题的日益深化,检验医学对快速准确检测手段需求的不断提高,光学显微技术得到了突飞猛进的发展。   超分辨荧光显微成像技术 1873 年,德国物理学家恩斯特·阿贝提出了光学成像系统的衍射极限理论,指出光学显微镜的分辨率极限大约是可见光波长的一半(约 200nm),这被称为「阿贝极限

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