Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Configuration de l'appareil de numérisation manuelle avec un ordinateur portable affichant les résultats d'analyse et l'équipement connecté.
Analyse du flux sanguin par tavelure laser montrant des images en niveaux de gris et en fausses couleurs des doigts avec des superpositions de données.
Configuration de laboratoire avec une souris et du matériel de surveillance sur un bureau.
Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Configuration de l'appareil de numérisation manuelle avec un ordinateur portable affichant les résultats d'analyse et l'équipement connecté.
Analyse du flux sanguin par tavelure laser montrant des images en niveaux de gris et en fausses couleurs des doigts avec des superpositions de données.
Configuration de laboratoire avec une souris et du matériel de surveillance sur un bureau.
Imagerie du flux sanguin par speckle laser Labodorf OZ-EX1
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numéro de spécification:OZ-EX1
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Aperçu du produit

L'imagerie de débit sanguin par speckle laser Labodorf OZ-EX1 est un dispositif d'imagerie 2D du débit sanguin laser conçu pour mesurer le débit sanguin tissulaire chez les petits animaux tels que les rats et les souris. Il peut mesurer la distribution du débit sanguin dans les tissus, y compris le cerveau et les membres inférieurs, avec des performances presque continues, à haute vitesse et haute résolution, et affiche les niveaux de débit sanguin à l'aide d'une cartographie en couleurs.
Le logiciel de mesure propose trois modes de fonctionnement :
  1. Mode Haute Résolution: Environ 1 image/seconde, résolution d'image 639 × 480
  2. Mode Haute Vitesse: Environ 15 images/seconde, résolution d'image 213 × 160
  3. Mode HS-AVG (moyenne haute vitesse): Résolution d'image 213 × 160
Étant donné que le débit sanguin à chaque point est mesuré simultanément, l'appareil peut capturer la corrélation du débit sanguin et les changements dynamiques à chaque emplacement. Le champ de mesure peut être largement ajusté en changeant les objectifs, allant approximativement de 8 mm × 6 mm à 108 mm × 80 mm.

Caractéristiques

  • L'unité laser, la caméra et l'objectif sont compacts, permettant des mesures dans des espaces restreints.
  • L'unité laser et la caméra sont alimentées via l'USB de l'ordinateur, de sorte que seul l'ordinateur nécessite une alimentation externe.
  • Le logiciel se compose de deux parties : LSI pour la mesure et LIA pour l'analyse.

Principe de fonctionnement

Lorsque le tissu biologique est irradié par la lumière laser, et qu'un photodétecteur reçoit la lumière diffusée par le tissu stationnaire et les globules rouges en mouvement, l'intensité lumineuse fluctue en raison des interférences. Ce motif d'interférence 2D est appelé speckle, et son intensité varie dans le temps en fonction du nombre et de la vitesse d'écoulement des globules rouges.
Lorsque la vitesse d'écoulement augmente, la fluctuation d'intensité lumineuse s'accélère ; lorsque le nombre de cellules augmente, la fluctuation d'intensité s'accélère également.
Chaque pixel de la caméra CMOS capture ces variations d'intensité, qui sont calculées pour afficher le débit sanguin tissulaire sous forme d'image couleur 2D.
La lumière laser reçue par le photodétecteur est une combinaison de la lumière réfléchie en surface par le tissu et de la lumière diffusée contenant les signaux du flux sanguin provenant de l'intérieur du tissu. La lumière réfléchie en surface ne contient aucun signal et provoque d'importantes fluctuations de l'intensité lumineuse reçue, entraînant des artefacts.
Étant donné que la direction de polarisation de la lumière réfléchie en surface correspond à celle du faisceau laser, Une mesure stable du flux sanguin est obtenue en ne recevant que la lumière dont la polarisation est perpendiculaire au faisceau laser..
La caméra OZ-EX1 est équipée d'un filtre polarisant pour la réception de la lumière perpendiculaire et d'un filtre passe-bande pour la longueur d'onde du laser.

Applications

  • Mesure du débit sanguin du cortex cérébral
  • Mesure du flux sanguin de la moelle épinière et des nerfs
  • Études sur le modèle MCAO
  • Mesure du flux sanguin dans les tissus généraux
  • Mesure du débit sanguin gingival
  • Mesure du débit sanguin pendant la vasodilatation, la vasoconstriction et l'ischémie
  • Mesure du flux sanguin cutané
  • Mesure du débit sanguin muqueux
  • Recherche sur les allergies
  • Recherche en physiologie environnementale

Nous nous engageons à l'excellence dans tout ce que nous faisons et sommes impatients de travailler avec vous !

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