由中國微循環學會主辦、上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院協辦的中國微循環學會第11次全國微循環大會將于2024年11月15日-17日在上海穎奕皇冠假日酒店召開。
會議由學會創始人修瑞娟教授擔任名譽主席,理事長詹啟敏院士和副理事長劉乃豐教授共同擔任大會主席,大會將邀請海內外知名學者作主旨報告和特邀報告,并圍繞學術熱點話題設立超過20個專題分會場,特設青年專題和壁報交流專場。
會議信息
本次全國微循環學術大會將為中國生物醫藥、生物試劑、可視化技術、中醫藥等相關企業與基礎醫學、臨床醫學、藥學專家搭建交流合作平臺,為醫藥領域新產品、新技術提供展示機會。
羅輯技術(武漢)有限公司(羅輯科學)也將參加此次大會,我們在展區2號展位,歡迎各屆專家同仁蒞臨參觀交流!
羅輯科學專注于激光血流成像、激光微循環三維成像、激光片層掃描顯微成像、超弱生物光子成像等生物醫學前沿的光學成像技術產品的研發、生產和銷售。技術研發團隊與清華大學、華中科技大學以及光電國家研究中心有著長期緊密的深度合作關系,可以為客戶提供多種先進、高效的產品設備與檢測服務。
本次大會,羅輯科學將攜系列前沿產品與解決方案參加會議,另外我們也準備了有獎互動、現場抽獎等驚喜活動,期待大家的光臨!
激光血流成像系統
激光微循環血流功能成像系統采用新一代HR-LSCI技術和LSI HMC設計,以獨有的無標記、非接觸、高分辨、全視場快速成像的技術優勢,為生命科學和臨床醫學研究提供全新有效的微循環血流功能成像的手段:該系統可實時觀察猴、兔、大小鼠等動物各部位的全局、局部及單根微細血管的血流灌注與分布及血管形態等相對變化。
應用場景:猴、兔、樹鼩、大小鼠等實驗動物各部位微循環成像;腦缺血、腦卒中、腦損傷、心肌缺血、心梗模型、皮膚炎癥、燒凍傷等病理模型觀察;胚胎及睪丸、卵巢、輸精管和尿道等生殖器官生長發育觀察;耳緣靜脈、胃內壁黏膜、皮膚腫瘤及光動力治療連續觀察。
激光微循環血流成像系統
采用新一代LSI OCTA算法成像和類共聚焦的雙振鏡掃描技術,以獨有的非接觸、全視場快速成像的技術優勢,對半透明和不透明的生物樣品進行活體、無標記、高分辨率的連續時間序列三維成像,成像深度達2-10mm,分辨率達2μm,數據處理軟件支持三維血管定量分析。
應用場景:生理和病理狀態的人、猴、兔、樹鼩、大小鼠、斑馬魚、雞胚、果蠅等生物組織器官、皮膚、眼球的三維血管結構;活性或非活性的生物組織和生物膜等多層介質生物材料和生物膜的三維精細結構;斑馬魚、雞胚、果蠅等微小動物生長發育過程三維結構研究。
生物自發光成像系統
生物自發光成像系統實時檢測活體動物、活性植物等樣本中自發的超弱生物光子輻射能量。該系統在腦片層面和活體層面采集腦皮層和深部腦區的單個神經細胞的超弱生物光子信號,精確解析在給定的外部刺激或活體狀態改變導致的單細胞或跨突觸神經環路的生物光子活動狀態變化,并對神經信號傳遞模式進行解析;近年來逐步在眼視覺、血管、腫瘤和中草藥、種子等研究領域有廣泛應用。
應用場景:
◆ 腦科學研究:主要應用在神經環路功能、神經退行性疾病、神經與脊髓損傷、藥物成癮、精神系統疾病等研究。
◆ 眼視覺研究:主要應用在視神經功能、視神經環路、視覺損傷修復、視覺神經系統疾病等基礎和臨床醫學研究。
◆ 血管研究:主要應用在腦缺血、MCAO、腦卒中及血管性癡呆、老年癡呆等神經退行性病變誘導的血管疾病等基礎研究和藥物評價。
◆ 腫瘤研究:主要應用在腦膠質瘤、皮膚移植瘤、原位腫瘤等腫瘤病變、遷移,炎癥誘發腫瘤等疾病和腫瘤靶向治療等方面。
◆ 煙草中草藥和種子研究:具有快速、有效、無損的技術優勢,在煙草、名貴中草藥和珍貴種子整個儲藏過程中。
光透明介觀三維成像系統
光透明介觀三維成像系統以光透明技術結合多種熒光標記手段,實現整體標記和“透明”,通過LightSheet三維成像技術獲取整體三維精細結構信息,運用深度學習和大數據解析等圖像處理技術對神經、血管、細胞進行整體定位和定量統計分析,為發育生物學、生物醫學、臨床醫學、腫瘤病理學、藥物評價、類器官、3D打印等提供全新的整體三維可視化研究方法,廣泛應用于各項前瞻性研究中。
應用場景:神經環路、神經投射和神經網絡三維成像;整體組織器官微血管和毛細血管三維成像;腫瘤組織和病理組織的“三維病理”成像;斑馬魚、果蠅等發育過程的長時程成像;神經-血管-腫瘤以及類器官的三維成像,廣泛應用于基礎研究、臨床科研、藥物研發和評價。
激光片層掃描顯微鏡
亞細胞激光片層掃描顯微鏡產生超薄的無衍射貝塞爾片層光,利用新型的GPT-AI超分辨技術顯著提高成像分辨率(3D各項同性100nm以內),極大減弱活體和活細胞樣品在成像時承受的光毒性和光漂白,同時極大延長樣品有效觀測時間,獲得高質量的成像數據,解讀活體和活細胞四維超分辨動態過程。
應用場景:神經環路、神經投射和神經網絡三維成像;整體組織器官微血管和毛細血管三維成像;腫瘤組織和病理組織的“三維病理”成像;斑馬魚、果蠅等發育過程的長時程成像;神經-血管-腫瘤的藥物研發和評價;活體-活細胞的連續時間序列四維動態影像和分析。