
激光散斑血流成像系统
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- 罗辑科学
- LSI BFI LITE
- 2026年04月07日
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应用方向与用途:
LSI BFI LITE激光散斑血流成像系统无需荧光标记和造影、无需扫描、非接触,直接对生物组织进行实时全视场的血流灌注成像,并对血流灌注量和血管形态进行检测和定量分析。通过监测得到微循环血管血流参数以评估血管的结构、微循环功能以及代谢活动,能够研究缺血、缺氧、中风、炎症、水肿、出血、过敏、休克、肿瘤、烧伤、冻伤、放射损伤等病理过程中微循环改变的规律及其病理机制。
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文献和实验技术原理与方法|将硅油物镜配合共聚焦激光扫描显微镜用于透明化标本的深层组织观察
SCALEVIEW-A2 的折射率,从而减少了因折射率不匹配而引起的球差,因此硅油物镜的性能更好。这让用户可以捕捉到更明亮的图像。 此外,硅油物镜比水浸物镜具有更高的数值孔径(NA),因此与使用水浸物镜相比,研究人员可以获得更清晰的内部组织和更高分辨率的图像。 成像系统: 显微镜:奥伟登(Evident)FV1200 共聚焦激光扫描显微镜 *奥伟登(Evident)现已推出全新共聚焦显微镜 物镜:UPLSAPO60XS2(60X, NA:1.30, W.D.:0.3 毫米) 图像数据
病、局部炎症、外伤、烧伤和冻伤等诊断和治疗,比如糖尿病溃烂康复的植皮治疗、烧伤后低血流灌注区域的植皮、观察过敏接触的炎性反应和刺激反应以及皮肤斑、恶性皮肤肿瘤的诊断等。关于瑞沃德 RFLSI Pro瑞沃德 RFLSI Pro 激光散斑血流成像系统,基于全新的 LSCI (Laser Speckle Contrast Imaging/LSCI,激光散斑衬比分析成像)技术设计,以独有的非接触大面积、高时间和空间分辨率、全场快速成像的技术优势,为生命科学基础研究及临床医疗提供了一种实时动态血流监测和视频成像
的不足,同时不可避免地降低了系统的灵敏度。 成像系统的灵敏度与物镜对光子的收集效率直接相关,物镜的数值孔径对光子采集率的影响是非线性的,光子采集效率CE=arcsinNA/360×100%,如图2。 大多数物镜系统受技术限制,物镜数值孔径仅为0.30,光采集效率为2.3%。一般CCD成像系统所使用的物镜镜头数值孔径均低于0.25,而共聚焦成像系统物镜的数值孔径可达到0.7~0.8,收集效率为15%~20%。光子收集效率是一般CCD成像系统的7~10倍。 三、应用 激光共聚焦生物








