小动物PET成像系统

小动物PET成像系统是一款装配自主研发亚毫米探测器的正电子发射断层成像系统。该系统采用高精度晶体切割工艺,集成低功耗电子学系统,空间分辨率全球领先。可用于不同正电子核素下的单/多只动物成像。

产品详情

产品特点:

高分辨率:业内最小晶体切割,空间分辨率<0.5mm,全球领先

高自由度:可拓展扫描视野,孔径130mm~290mm,轴向视野26mm~158mm自由选择

高稳定性:探测系统功小于100W,探测器无需主动冷却

100%自主知识产权,自主生产核心部件

 

应用案例:

案例1:小鼠脑显像

 

 

高分辨率的小动物 PET 成像提供更为精准的脑功能与分子成像信息,包括脑区神经代谢活动(如葡萄糖、神经递质代谢)、受体分布、突触可塑性及神经环路动态变化等关键参数;图中反映了不同断层小鼠脑区的代谢情况。同时具备定量分析能力,可通过标准化摄取值(SUV)等精准反映示踪剂在脑内的富集程度。其对研究小鼠脑疾病机制(如阿尔茨海默病模型中淀粉样蛋白沉积、帕金森病的多巴胺能神经元损伤、癫痫的异常放电与代谢重构)、评估神经药物疗效(如靶向受体药物的脑内分布与作用靶点验证)、解析神经发育与退行性变的分子通路(如突触发生、神经炎症的动态追踪)具有核心价值。此外,结合多模态成像(如 PET/MRI 融合脑解剖与功能信息),可推动脑科学基础研究向临床转化(如新型神经示踪剂的小鼠模型验证),为解析脑功能奥秘、开发脑疾病诊疗策略提供关键技术支撑,助力从 “小鼠脑机制” 到 “人类脑健康” 的跨尺度研究突破。

 

案例2:小鼠动态成像

 

 

高分辨率小动物 PET 成像提供更为精准的动态功能与分子分布信息,包括示踪剂在小鼠组织(如心肌、脑部、肿瘤等)中的时间 - 浓度变化曲线(如代谢物摄取、药物分布、受体结合的动态演变),可定量解析生物过程的时空规律(如肿瘤生长的代谢异质性、神经递质传递的时程动力学、药物在靶器官的蓄积与清除速率)。图中提供了0-900s 18F-FDG药物在小鼠体内的动态代谢分布的过程及信息。其核心价值在于:疾病机制的动态解析/药物研发的实时监测/基因与/细胞治疗的时空追踪/纵向研究的精准性。此外,结合动态建模(如房室模型、生理药动学模型),小动物 PET 可将图像数据转化为定量的动态参数,为解析复杂生物系统的时空调控机制(如神经环路的功能连接、肿瘤微环境的代谢交互)提供数学化、可验证的模型基础,推动从 “静态表型观察” 到 “动态机制解析” 的研究范式升级,助力小鼠模型研究向精准时空生物学的深度拓展。

 

产品应用:

肿瘤靶向显像:

适用于多种肿瘤模型下的FAP、PSMA等靶点显像剂疗效评估。

新药代谢分析:

适用于药物分布、代谢、清除等体内行为的动态监测。

心脑功能成像:

适用于小动物心脏灌注、脑血流及功能活动研究。

产品特点:

高分辨率:业内最小晶体切割,空间分辨率<0.5mm,全球领先

高自由度:可拓展扫描视野,孔径130mm~290mm,轴向视野26mm~158mm自由选择

高稳定性:探测系统功小于100W,探测器无需主动冷却

100%自主知识产权,自主生产核心部件

 

应用案例:

案例1:小鼠脑显像

 

 

高分辨率的小动物 PET 成像提供更为精准的脑功能与分子成像信息,包括脑区神经代谢活动(如葡萄糖、神经递质代谢)、受体分布、突触可塑性及神经环路动态变化等关键参数;图中反映了不同断层小鼠脑区的代谢情况。同时具备定量分析能力,可通过标准化摄取值(SUV)等精准反映示踪剂在脑内的富集程度。其对研究小鼠脑疾病机制(如阿尔茨海默病模型中淀粉样蛋白沉积、帕金森病的多巴胺能神经元损伤、癫痫的异常放电与代谢重构)、评估神经药物疗效(如靶向受体药物的脑内分布与作用靶点验证)、解析神经发育与退行性变的分子通路(如突触发生、神经炎症的动态追踪)具有核心价值。此外,结合多模态成像(如 PET/MRI 融合脑解剖与功能信息),可推动脑科学基础研究向临床转化(如新型神经示踪剂的小鼠模型验证),为解析脑功能奥秘、开发脑疾病诊疗策略提供关键技术支撑,助力从 “小鼠脑机制” 到 “人类脑健康” 的跨尺度研究突破。

 

案例2:小鼠动态成像

 

 

高分辨率小动物 PET 成像提供更为精准的动态功能与分子分布信息,包括示踪剂在小鼠组织(如心肌、脑部、肿瘤等)中的时间 - 浓度变化曲线(如代谢物摄取、药物分布、受体结合的动态演变),可定量解析生物过程的时空规律(如肿瘤生长的代谢异质性、神经递质传递的时程动力学、药物在靶器官的蓄积与清除速率)。图中提供了0-900s 18F-FDG药物在小鼠体内的动态代谢分布的过程及信息。其核心价值在于:疾病机制的动态解析/药物研发的实时监测/基因与/细胞治疗的时空追踪/纵向研究的精准性。此外,结合动态建模(如房室模型、生理药动学模型),小动物 PET 可将图像数据转化为定量的动态参数,为解析复杂生物系统的时空调控机制(如神经环路的功能连接、肿瘤微环境的代谢交互)提供数学化、可验证的模型基础,推动从 “静态表型观察” 到 “动态机制解析” 的研究范式升级,助力小鼠模型研究向精准时空生物学的深度拓展。

 

产品应用:

肿瘤靶向显像:

适用于多种肿瘤模型下的FAP、PSMA等靶点显像剂疗效评估。

新药代谢分析:

适用于药物分布、代谢、清除等体内行为的动态监测。

心脑功能成像:

适用于小动物心脏灌注、脑血流及功能活动研究。