深度制冷短波红外相机在小鼠红外二区的应用

作者:Attostek    ·    发布日期:2026年7月23日    ·    类别:生命科学

一、小鼠红外二区成像

荧光成像是无创观测小鼠体内生理、病理动态过程的主流技术,传统可见光、近红外一区成像存在显著局限:光子在生物组织内散射严重,组织内自发荧光干扰强,无法实现深部组织高精度观测。NIR-II相比可见光、近红外一区,光子散射效应降低,生物组织自发荧光强度降低,可清晰识别微小肿瘤转移灶,此研究极大地推动了疾病机制研究和药物开发进程。

二、深度制冷短波红外相机

深度制冷是InGaAs探测器适配NIR-II成像的关键,可有效抑制暗电流,实现长曝光下的弱信号捕获。阿秒科技SWIR1503BU-DC深度制冷短波红外相机专为生命科学NIR-II成像设计,特点如下:

  1. 搭载多级TEC深度制冷模组, -50℃的制冷大幅降低暗电流与背景噪声,支持长时间曝光,可捕捉小鼠深层组织极弱荧光信号。
  2. 覆盖900–1700nm NIR-II完整波段,兼容ICG、量子点、有机荧光染料等主流活体探针,适配多类成像实验。
  3. 15μm大尺寸像元,光子收集能力强,即使在深层组织中,微弱信号也能清晰被捕捉。
  4. 全局快门和300fps高速传输,支持动态实时拍摄与精准图像定量分析。
  5. 标准光学接口,可适配各类科研镜头与成像平台,适配自主搭建小鼠成像系统、手术导航设备。

三、典型应用场景

  1. 肿瘤病灶成像:NIRII荧光探针可对肝肿瘤及转移淋巴结精准定位。在荧光引导手术中,NIRII成像显著改善肿瘤边界呈现,提高切除精度。
  2. 血管结构与血流动态成像:通过向小鼠注射NIR-II荧光染料,可实现小鼠全身血管高帧率成像,并清晰分辨深层器官。在脑部血管成像方面,可实现小鼠大脑完整的体内血管成像。
  3. 药物代谢监测:通过荧光标记药物,可直接观测到小鼠体内药物分布和代谢过程。同时实现小鼠肠道、淋巴系统的活体观测,支撑肠道菌群成像、淋巴成像及大分子药物药代动力学等相关研究。

四、总结和技术参数

阿秒科技SWIR1503BU-DC深度制冷短波红外相机凭借InGaAs探测器的波段匹配、-50℃深度制冷等,适配小鼠从肿瘤病灶观察、血管成像、药物动态追踪等多类应用成像。

SWIR1503BU-DC相机核心参数

产品型号SWIR1503BU-DC
传感器类型InGaAs CMOS
光谱范围 900nm – 1700nm
像元尺寸15 µm x 15 µm 
靶面尺寸3/4″
帧率&分辨率300 fps@640×512
转换增益0.96 e⁻/DN (HCG),5.36 e⁻/DN (MCG),145 e⁻/DN (LCG)
动态范围55.8 dB (HCG),58.1 dB (MCG),58.3 dB (LCG) 
读出噪声22.8 e⁻ (HCG),106 e⁻ (MCG),2708 e⁻ (LCG) 
满井容量14 ke⁻ (HCG),85 ke⁻ (MCG),2216 ke⁻ (LCG) 
最大信噪比41.5 dB (HCG),49.3 dB (MCG),63.4 dB (LCG) 
暗电流MCG 193.909 e⁻/s/pixel , HCG 630.516 e⁻/s/pixel ,  LCG 131.561 e⁻/s/pixel; 
曝光时间范围16µs~5s 
快门模式全局快门
数据接口 USB3.0
数据格式8 bit / 16 bit
制冷温度 -50°C(环境温度20℃)
快速咨询
需要更多关于这个解决方案的信息吗?
联系我们
分享到:

最新文章

产品推荐

产品推荐 | SWIR1503BU高速高灵敏短波红外相机

一、产品介绍 SWIR1503BU是一款基于高性能InGaAs CMOS传感器的短波红外工业相机,具有0.33MP分辨率…
查看详情
近红外二区生命体成像

深度制冷短波红外相机近红外二区子窗口成像研究的应用

一、近红外二区子窗口成像 根据NIR-II(NIR-II,900-1700 nm)波段吸收特性的差异,研究人员将其细分为…
查看详情

SWIR1503BU-DCL短波红外相机为什么可以做到-80°C深度制冷?

阿秒科技 SWIR1503BU-DCL 科研级短波红外相机采用四级 TEC 制冷系统,搭配真空密封腔体和水冷散热技术,可…
查看详情