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玉研儀器公司——專注于動物實(shí)驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)

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上海玉研科學(xué)儀器有限公司
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X7 VET超聲多普勒成像系統(tǒng)

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超聲,作為一種無創(chuàng)、便捷、實(shí)時、多功能的成像方案,在臨床和動物科研領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。小動物超聲獨(dú)特于人體或大動物超聲,因其體型較小,成像準(zhǔn)確性要求更高,小動物超聲系統(tǒng)需要特定的設(shè)備才能實(shí)現(xiàn)。
公眾號
產(chǎn)品詳情

超聲,作為一種無創(chuàng)、便捷、實(shí)時、多功能的成像方案,在臨床和動物科研領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。小動物超聲獨(dú)特于人體或大動物超聲,因其體型較小,成像準(zhǔn)確性要求更高,小動物超聲系統(tǒng)需要特定的設(shè)備才能實(shí)現(xiàn)。

 


MyLabX7VET是一款專業(yè)用于小動物超聲成像和診斷的設(shè)備,適配多種探頭,支持對大小鼠等小動物進(jìn)行高精度、準(zhǔn)確精細(xì)的成像。

 

適用動物:

大鼠、小鼠、豚鼠、兔子、貓、狗、豬等,可通過更換超聲探頭實(shí)現(xiàn)對中大型動物的應(yīng)用。


應(yīng)用領(lǐng)域:

MyLabX7VET是一款功能豐富的經(jīng)典機(jī)型,在動物實(shí)驗(yàn)等科研領(lǐng)域具有較多的客戶群體和應(yīng)用。應(yīng)用領(lǐng)域包含:心功能評估、心臟血流、動脈靜脈血流/血管、腹部臟器、腫瘤測量等研究,具有豐富的應(yīng)用案例和研究文獻(xiàn)。

 

主要應(yīng)用:

X7 VET超聲多普勒成像系統(tǒng)是一款高性能的超聲成像設(shè)備??捎糜诖笫?、小鼠、兔子、猴子、比格犬、豬等各做實(shí)驗(yàn)動物的心臟、腹部及淺表器官的檢查、診斷和教學(xué)。


 


產(chǎn)品特色:

1.21.5英寸寬屏顯示器,自由臂,可任意旋轉(zhuǎn)抬升。

2.觸摸控制屏尺寸19.5×11.8cm。

3.全數(shù)字化超聲平臺,全數(shù)字多路波束形成器,具備動態(tài)可變孔徑,A/D:16bit。

4.具備二維灰階成像單元及M型顯像單元,具備彩色多普勒血流成像,具備頻譜多普勒(脈沖波及連續(xù)波)顯示及分析單元。

5.發(fā)射聲束聚焦:發(fā)射≥8段,掃描線密度≥512超聲線。

6.掃描深度≥41 cm。

7.成像速度:系統(tǒng)最高幀頻可達(dá)2183Hz。

8.回放重現(xiàn):影像回放≥1000幀。

9.顯示方式:速度方差顯示、能量顯示,速度顯示、方差顯示。

10.彩色增強(qiáng)功能:組織多普勒成像,能量圖,精細(xì)血流成像,高清血流成像。

11.扇形掃描角度:16°~87°選擇。

12.顯示取樣框調(diào)整:線陣掃描感興趣圖像范圍:±30度。

13.彩色分辨率:最小血管空間分辨率≤0.2mm。

14.彩色顯示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪聲信號)。

15.彩色幀頻:系統(tǒng)高達(dá)246HZ。

16.實(shí)時自動多普勒包絡(luò)測量功能。

17.測量速度:PWD≥±17.6m/s,CWD±6.42m/s。

18.最低測量速度:PW<1. 0mm/s(非噪聲信號)。

19.取樣寬度及位置:0.5-24mm逐級調(diào)節(jié)。濾波器:高通濾波或低通濾波兩種,分級選擇。

20.超聲功率輸出調(diào)節(jié):B/M、PWD、CWD、彩色多普勒輸出功率可調(diào)。

21.一般測量:距離、長度、直徑、面積、體積、比率等。

22.具備多用途小動物應(yīng)用平臺:包含胎齡表、產(chǎn)科學(xué)、心臟學(xué)、動物科學(xué)等內(nèi)容,可自定義不同物種進(jìn)行相應(yīng)測量。

23.具備動物心臟功能測量軟件包、多普勒血流測量與分析、外周血管測量與分析、自動多普勒血流測量與分析。

24.系統(tǒng)發(fā)射與接收數(shù)字通道數(shù)≥ 4,000,000;動態(tài)范圍≥300db。

探頭接口≥4個。


精細(xì)血流成像(X-FLOW

結(jié)合全新的純晶成像平臺和數(shù)據(jù)運(yùn)算方法,以超寬頻蘋果探頭為基礎(chǔ),采集血流背向散射信號,特別是針對細(xì)小血流,具有血流多普勒信號靈敏度。

 


玉研儀器工程師在進(jìn)行大鼠心臟超聲成像操作



小鼠心臟、小鼠睪丸的二維和彩色成像



大鼠心臟和小鼠心臟

小鼠頸動脈和小鼠左心室長軸


小鼠眼睛,大鼠卵巢


多樣化探頭:

線陣探頭、凸陣探頭、相控陣探頭、腔內(nèi)探頭等不同款式的多種探頭可選,滿足不同實(shí)驗(yàn)的診斷需求



部分使用文獻(xiàn):

1.Branca, Jacopo Junio Valerio, et al. "Morphological and Functional Effects of Ultrasound on Blood–Brain Barrier Transitory Opening: An In Vitro Study on Rat Brain Endothelial Cells." Cells 12.1 (2023): 192.
2.Gao, Xuemei, et al. "Perfluoropentane-filled chitosan poly-acrylic acid nanobubbles with high stability for long-term ultrasound imaging in vivo." Nanoscale 13.10 (2021): 5333-5343.
3.Shi, Xiangzhou, et al. "Application of ultrasound elastography for monitoring the effects of TβR1 shRNA therapy on hepatic fibrosis in a rat model." Plos one 16.6 (2021): e0253150.
4.Chungen, Yan, Zhu Dongfang, and Xia Guoyuan. "MicroRNA-146a protects against ischemia/reperfusion liver injury through inhibition of toll-like receptor 4 signaling pathway in rats." Transplantation Proceedings. Vol. 52. No. 3. Elsevier, 2020.
5.Li, Ye, et al. "Salidroside protects cardiac function in mice with diabetic cardiomyopathy via activation of mitochondrial biogenesis and SIRT3." Phytotherapy Research 35.8 (2021): 4579-4591.
6.Xie, Zulong, et al. "Remodelling of gut microbiota by Berberine attenuates trimethylamine N-oxide-induced platelet hyperreaction and thrombus formation." European Journal of Pharmacology 911 (2021): 174526.
7.Tang, Xueyao, et al. "Enhanced US/CT/MR imaging of integrin αvβ3 for liver fibrosis staging in rat." Frontiers in Chemistry 10 (2022): 996116.
8.Contreras-Munoz, Paola, et al. "Muscle precursor cells enhance functional muscle recovery and show synergistic effects with postinjury treadmill exercise in a muscle injury model in rats." The American Journal of Sports Medicine 49.4 (2021): 1073-1085.
9.Cabiati, Manuela, et al. "Aging and biomarkers: Transcriptional levels evaluation of Osteopontin /miRNA-181a axis in hepatic tissue of rats in different age ranges." Experimental Gerontology 133 (2020): 110879.
10.Zheng, Xiaolin, et al. "Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition." International Journal of Biological Sciences 15.11 (2019): 2393.

 

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021-35183767
公眾號
產(chǎn)品詳情

超聲,作為一種無創(chuàng)、便捷、實(shí)時、多功能的成像方案,在臨床和動物科研領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。小動物超聲獨(dú)特于人體或大動物超聲,因其體型較小,成像準(zhǔn)確性要求更高,小動物超聲系統(tǒng)需要特定的設(shè)備才能實(shí)現(xiàn)。

 


MyLabX7VET是一款專業(yè)用于小動物超聲成像和診斷的設(shè)備,適配多種探頭,支持對大小鼠等小動物進(jìn)行高精度、準(zhǔn)確精細(xì)的成像。

 

適用動物:

大鼠、小鼠、豚鼠、兔子、貓、狗、豬等,可通過更換超聲探頭實(shí)現(xiàn)對中大型動物的應(yīng)用。


應(yīng)用領(lǐng)域:

MyLabX7VET是一款功能豐富的經(jīng)典機(jī)型,在動物實(shí)驗(yàn)等科研領(lǐng)域具有較多的客戶群體和應(yīng)用。應(yīng)用領(lǐng)域包含:心功能評估、心臟血流、動脈靜脈血流/血管、腹部臟器、腫瘤測量等研究,具有豐富的應(yīng)用案例和研究文獻(xiàn)。

 

主要應(yīng)用:

X7 VET超聲多普勒成像系統(tǒng)是一款高性能的超聲成像設(shè)備??捎糜诖笫?、小鼠、兔子、猴子、比格犬、豬等各做實(shí)驗(yàn)動物的心臟、腹部及淺表器官的檢查、診斷和教學(xué)。


 


產(chǎn)品特色:

1.21.5英寸寬屏顯示器,自由臂,可任意旋轉(zhuǎn)抬升。

2.觸摸控制屏尺寸19.5×11.8cm。

3.全數(shù)字化超聲平臺,全數(shù)字多路波束形成器,具備動態(tài)可變孔徑,A/D:16bit。

4.具備二維灰階成像單元及M型顯像單元,具備彩色多普勒血流成像,具備頻譜多普勒(脈沖波及連續(xù)波)顯示及分析單元。

5.發(fā)射聲束聚焦:發(fā)射≥8段,掃描線密度≥512超聲線。

6.掃描深度≥41 cm。

7.成像速度:系統(tǒng)最高幀頻可達(dá)2183Hz。

8.回放重現(xiàn):影像回放≥1000幀。

9.顯示方式:速度方差顯示、能量顯示,速度顯示、方差顯示。

10.彩色增強(qiáng)功能:組織多普勒成像,能量圖,精細(xì)血流成像,高清血流成像。

11.扇形掃描角度:16°~87°選擇。

12.顯示取樣框調(diào)整:線陣掃描感興趣圖像范圍:±30度。

13.彩色分辨率:最小血管空間分辨率≤0.2mm。

14.彩色顯示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪聲信號)。

15.彩色幀頻:系統(tǒng)高達(dá)246HZ。

16.實(shí)時自動多普勒包絡(luò)測量功能。

17.測量速度:PWD≥±17.6m/s,CWD±6.42m/s。

18.最低測量速度:PW<1. 0mm/s(非噪聲信號)。

19.取樣寬度及位置:0.5-24mm逐級調(diào)節(jié)。濾波器:高通濾波或低通濾波兩種,分級選擇。

20.超聲功率輸出調(diào)節(jié):B/M、PWD、CWD、彩色多普勒輸出功率可調(diào)。

21.一般測量:距離、長度、直徑、面積、體積、比率等。

22.具備多用途小動物應(yīng)用平臺:包含胎齡表、產(chǎn)科學(xué)、心臟學(xué)、動物科學(xué)等內(nèi)容,可自定義不同物種進(jìn)行相應(yīng)測量。

23.具備動物心臟功能測量軟件包、多普勒血流測量與分析、外周血管測量與分析、自動多普勒血流測量與分析。

24.系統(tǒng)發(fā)射與接收數(shù)字通道數(shù)≥ 4,000,000;動態(tài)范圍≥300db。

探頭接口≥4個。


精細(xì)血流成像(X-FLOW

結(jié)合全新的純晶成像平臺和數(shù)據(jù)運(yùn)算方法,以超寬頻蘋果探頭為基礎(chǔ),采集血流背向散射信號,特別是針對細(xì)小血流,具有血流多普勒信號靈敏度。

 


玉研儀器工程師在進(jìn)行大鼠心臟超聲成像操作



小鼠心臟、小鼠睪丸的二維和彩色成像



大鼠心臟和小鼠心臟

小鼠頸動脈和小鼠左心室長軸


小鼠眼睛,大鼠卵巢


多樣化探頭:

線陣探頭、凸陣探頭、相控陣探頭、腔內(nèi)探頭等不同款式的多種探頭可選,滿足不同實(shí)驗(yàn)的診斷需求



部分使用文獻(xiàn):

1.Branca, Jacopo Junio Valerio, et al. "Morphological and Functional Effects of Ultrasound on Blood–Brain Barrier Transitory Opening: An In Vitro Study on Rat Brain Endothelial Cells." Cells 12.1 (2023): 192.
2.Gao, Xuemei, et al. "Perfluoropentane-filled chitosan poly-acrylic acid nanobubbles with high stability for long-term ultrasound imaging in vivo." Nanoscale 13.10 (2021): 5333-5343.
3.Shi, Xiangzhou, et al. "Application of ultrasound elastography for monitoring the effects of TβR1 shRNA therapy on hepatic fibrosis in a rat model." Plos one 16.6 (2021): e0253150.
4.Chungen, Yan, Zhu Dongfang, and Xia Guoyuan. "MicroRNA-146a protects against ischemia/reperfusion liver injury through inhibition of toll-like receptor 4 signaling pathway in rats." Transplantation Proceedings. Vol. 52. No. 3. Elsevier, 2020.
5.Li, Ye, et al. "Salidroside protects cardiac function in mice with diabetic cardiomyopathy via activation of mitochondrial biogenesis and SIRT3." Phytotherapy Research 35.8 (2021): 4579-4591.
6.Xie, Zulong, et al. "Remodelling of gut microbiota by Berberine attenuates trimethylamine N-oxide-induced platelet hyperreaction and thrombus formation." European Journal of Pharmacology 911 (2021): 174526.
7.Tang, Xueyao, et al. "Enhanced US/CT/MR imaging of integrin αvβ3 for liver fibrosis staging in rat." Frontiers in Chemistry 10 (2022): 996116.
8.Contreras-Munoz, Paola, et al. "Muscle precursor cells enhance functional muscle recovery and show synergistic effects with postinjury treadmill exercise in a muscle injury model in rats." The American Journal of Sports Medicine 49.4 (2021): 1073-1085.
9.Cabiati, Manuela, et al. "Aging and biomarkers: Transcriptional levels evaluation of Osteopontin /miRNA-181a axis in hepatic tissue of rats in different age ranges." Experimental Gerontology 133 (2020): 110879.
10.Zheng, Xiaolin, et al. "Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition." International Journal of Biological Sciences 15.11 (2019): 2393.

 

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