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ERI TM 600 小動(dòng)物自由基成像系統(tǒng)

具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
產(chǎn)品標(biāo)簽

活體成像活體順磁成像順磁成像

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  • 我們是誰

    美國Quantum Design公司是科學(xué)儀器制造商,其研發(fā)生產(chǎn)的系列磁學(xué)測量系統(tǒng)及綜合物性測量系統(tǒng)已成為業(yè)內(nèi)進(jìn)的測量平臺,廣泛分布于全球材料、物理、化學(xué)、納米等研究域的科研實(shí)驗(yàn)室。Quantum量子科學(xué)儀器貿(mào)易(北京)有限公司(暨Quantum Design中國子公司) 成立于2004年,是美國Quantum Design公司設(shè)立的諸多子公司之,在全權(quán)負(fù)責(zé)美國Quantum Design公司本部產(chǎn)品在中國的銷售及售后技術(shù)支持的同時(shí),還致力于和范圍內(nèi)物理、化學(xué)、生物域的科學(xué)儀器制造商進(jìn)行密切合作,幫助中國市場引進(jìn)更多全球范圍內(nèi)的質(zhì)設(shè)備和技術(shù),助力中國科學(xué)家的項(xiàng)目研究和發(fā)展。

  • 我們的理念

    Quantum Design中國的長期目標(biāo)是成為中國與進(jìn)行進(jìn)技術(shù)、進(jìn)儀器交流的重要橋頭堡。助力中國科技發(fā)展的十幾年中,Quantum Design中國時(shí)刻保持著積進(jìn)取、不忘初心、精益求精的態(tài)度,為中國科學(xué)家提供更質(zhì)的科學(xué)和技術(shù)支持。隨著中國科學(xué)在舞臺變得愈加舉足輕重,Quantum Design中國將繼續(xù)秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中國科技蓬勃發(fā)展,助力中國科技在騰飛!

  • 我們的團(tuán)隊(duì)

    Quantum Design中國擁有支具備強(qiáng)大技術(shù)背景、職業(yè)化工作作風(fēng)的團(tuán)隊(duì),并致力于培養(yǎng)并引進(jìn)更多博士業(yè)技術(shù)人才。目前公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)高學(xué)歷業(yè)碩博人才已占比超過70%以上,高水平人才的不斷加入和日益密切的團(tuán)隊(duì)配合幫助QD中國實(shí)現(xiàn)連續(xù)幾年銷售業(yè)績的持續(xù)增長

  • 我們的服務(wù)


  • Quantum Design中國擁有完善的本地化售前、售中和售后服務(wù)體系。國內(nèi)本地設(shè)有價(jià)值超過50萬美元的備件庫,用于加速售后服務(wù)響應(yīng)速度;同時(shí)設(shè)有超過300萬美元的樣機(jī)實(shí)驗(yàn)室,支持客戶對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)步體驗(yàn)和深度了解。 “不僅提供超的產(chǎn)品,還提供超的售后服務(wù)”這將是Quantum Design中國區(qū)別于其他科研儀器供應(yīng)商的重要征,也正成為越來越多科學(xué)工作者選擇Quantum Design中國的重要原因。



PPMS,MPMS,低溫磁學(xué),表面成像,樣品制備,生命科學(xué)儀器

產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議
儀器種類 核磁共振成像 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合

       小動(dòng)物自由基成像系統(tǒng)ERI TM 600采用突破性的新代高速電子順磁共振(EPR)成像技術(shù),能夠?qū)π?dòng)物體內(nèi)的自由基、氧分壓等指標(biāo)進(jìn)行活體成像。小動(dòng)物自由基成像系統(tǒng)具有分辨率高、高敏感度、高采集速度等點(diǎn)。非常適合監(jiān)測生物體內(nèi)的氧分壓,氧化還原態(tài),氧化應(yīng)激和pH等參數(shù),并能夠重構(gòu)出三維圖像。
 

應(yīng)用域
 

+  腫瘤實(shí)時(shí)監(jiān)測成像

+  神經(jīng)退行性疾病診斷

+  腦神經(jīng)系統(tǒng)疾病氧化還原狀態(tài)成像 

+  腫瘤氧分壓成像  

+  缺氧區(qū)域氧濃度監(jiān)測與缺氧機(jī)制研究

+  活性氧成像和氧化應(yīng)激
 

ERI TM 600工作原理
 

       向小動(dòng)物體內(nèi)注射含未成對電子的自旋探針,小鼠內(nèi)的生理環(huán)境會(huì)影響自旋探針的波譜性,當(dāng)施加個(gè)磁場時(shí),儀器可檢測未成對電子在外加磁場中的躍遷,進(jìn)而獲得探針在每個(gè)位置的含量,攝取及排出速率和轉(zhuǎn)化速率等數(shù)據(jù)并構(gòu)建圖像。
 


 

為活體動(dòng)物所開發(fā)的樣品池。

具備溫度控制、換氣和鼠腦固定裝置。

 

高精度位移臺控制裝置,

保證測量位置的準(zhǔn)確。

 

ERI TM 600設(shè)備參數(shù)

 

靈敏度

(25g小鼠樣本體內(nèi)測量OXO63)

標(biāo)記物濃度:70 μl( 90 mM, 劑量 0.25 μM/g)

信噪比:112(100 ms 測量時(shí)間)

分辨率

數(shù)字分辨率:16 bit

磁體分辨率:10 mG

穩(wěn)定性

磁場噪音:5 mG

磁場穩(wěn)定性:20 mG

波源

工作頻率:575 MHz

大校準(zhǔn)輸出功率:500 mW

共鳴器

大調(diào)制幅度: 50 G

調(diào)制頻率: 1 kHz

相位分辨率:數(shù)字 0.01

q因子:可達(dá)800

樣品腔孔徑:34 mm

測量體積: 20 cm3

磁體性能

大磁場強(qiáng)度:500 G

磁場均勻性: 20 ppm

梯度強(qiáng)度:13 G/cm

磁體和磁體電源有自己的冷卻系統(tǒng)

磁場控制器性能

磁場設(shè)定分辨率:10 mG

掃描速度:可達(dá) 300 000 G / s

磁場范圍: 0.01 G – 500 G   for CW and 0.01 G – 50 G for rapid scan

信號通道性能

掃描方法: CW, multiharmonics, rapid scan

光譜測量時(shí)間: 1 ms – 10 s

3D圖像測量時(shí)間: 快達(dá) 4.5 s (225   projections)

 

測試數(shù)據(jù)
 

■  監(jiān)測自由基在體內(nèi)隨時(shí)間的分布與藥代動(dòng)力學(xué)
 

 

■  與CT聯(lián)用實(shí)現(xiàn)對自由基在顱骨表面的共定位
 

 

■  小鼠整體3D動(dòng)態(tài)電子共振成像

 

       向小鼠體內(nèi)注射自旋探針后,儀器檢測探針信號強(qiáng)度:探針散布至全身,隨著時(shí)間推移在膀胱中聚集。每張三維圖像成像間隔4.5 s,由225張投射圖像組合而成。

圖1  自旋探針在小鼠體內(nèi)的

空間分布

 

   
 

■   腫瘤氧分壓成像
 

       裸鼠植入LNCap(人前列腺癌)12天后,注射自旋探針,整體檢測氧分壓。腫瘤病灶區(qū)域相比其他區(qū)域氧分壓顯著降低。三維圖像成像間隔8 min,由8000張投射圖像組合而成。
 


 

發(fā)表文章
 

1. Elas, Martyna, et al. "Electron Paramagnetic Resonance Imaging-Solo and Orchestra." Medical Imaging Methods. Springer, Singapore, 2019. 1-42.

2. Gonet, Michal, Boris Epel, and Martyna Elas. "Data processing of 3D and 4D in-vivo electron paramagnetic resonance imaging co-registered with ultrasound. 3D printing as a registration tool." Computers & Electrical Engineering 74 (2019): 130-137.

3. Elas, M. "Martyna Elas, Martyna Krzykawska-Serda, Micha? Gonet, Anna Kozińska, and Przemys?aw M. P?onka." Medical Imaging Methods: Recent Trends (2019): 1

4. Czechowski, T., et al. "Adaptive Modulation Amplitude in 2D Spectral-Spatial EPR Imaging." Acta Physica Polonica A 133.3 (2018): 710-712.

5. Penkala, Krzysztof, et al. "Graphene-based electrochemical biosensing system for medical diagnostics." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.

6. Chlewicki, Wojciech, et al. "Performance of image reconstrucion algorithms in electron paramagnetic resonance tomography with multiharmonic analysis." 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). IEEE, 2017.

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