MOIS 系列(HTP / HT / HTX)是一套高灵敏度、多模态的小动物活体成像平台,支持生物发光、荧光和光谱成像,部分型号可扩展 X-Ray 模块,广泛应用于肿瘤形成、干细胞与免疫细胞追踪、药物动力学、植物基因表达等研究场景。系统标配高量子效率(≥90%)背照式CCD探测器,最高可制冷至 -90°C,具备出色的低信号捕捉能力。荧光模块配备多达 26 个窄带滤光片,结合先进的光谱拆分技术,覆盖主流荧光探针波段,显著提升成像精度与定量能力。
MOIS 系列支持 2.5cm×2.5 cm 至 25cm×25 cm 多尺度视野成像,灵活覆盖从单点定位到全身动态观察的连续需求,适用于跨组织、多时间点的连续追踪实验。为保障图像质量,系统全系搭载相机偏置校正、平场校正、宇宙射线剔除、背景抑制等优化技术,确保成像结果具备更高的均匀性、准确性与重复性。
超高灵敏度,检测微弱信号
多模态成像,满足各种成像需求
标准化校准校正,提升数据质量
快速和高通量采集,节约时间成本
智能化操作界面,快速启用仪器
产品特点
多模态成像
我们的系统整合了四大成像模式(生物发光,荧光成像,切伦科夫成像以及X-ray成像),为研究者提供了实验的灵活性。研究者可以使用小动物活体成像系统对实验对象进行多模态成像,实现对成像区域的多重定位。
高灵敏度
我们的系统具有更清晰的弱信号检测能力,提升微小病灶或早期标记物的检出可靠性。依托光路设计优化,减少误判干扰,提升定量分析准确性
标准化校准校正
为了保证采集数据的准确性,软件配置了自动校正模块,可以定期对相机的暗电流、读出偏置进行校正,同时标准化的荧光定量单位更加确保了实验数据的真实性,一致性和可靠性
光谱拆分
研究者可以利用光谱拆分功能,可以解决不同荧光信号间及自发荧光信号与绿色荧光信号串扰的问题,以满足不同的实验需求
应用场景
癌症
MOIS HT小动物活体光学成像系统活体成像可实时监测小动物体内肿瘤的形成与发展,并评估癌症治疗效果,为早期诊断、治疗优化和药物疗效评估提供重要依据。
药物开发
MOIS HT小动物活体光学成像系统能够帮助研究人员追踪药物在体内的分布与代谢、评估疗效与毒性,并进行生物标志物监测,从而优化药物设计和筛选过程。
免疫与干细胞
MOIS HT小动物活体光学成像系统可以实时监测免疫细胞的活动和分布,以及干细胞在小动物体内的迁移和分化,为免疫治疗研究和再生医学提供重要支持。
发育生物学
MOIS HT小动物活体光学成像系统可动态观察小动物胚胎发育及基因突变影响,同时追踪不同来源细胞的命运变化,以揭示胚胎发育和细胞分化过程中的关键机制。
神经科学
MOIS HT小动物活体光学成像系统可实时监控小动物大脑的神经活动,研究神经网络及其在疾病中的变化,并动态监测神经损伤后的修复过程,以揭示关键分子和细胞机制。
遗传学与分子生物学
MOIS HT小动物活体光学成像系统可以与基因编辑技术相结合,研究人员可以动态观察特定基因在小动物中的功能以及分子信号通路的变化,以揭示基因在发育、疾病和药物反应中的角色和细胞信号传递的异常。
| 模块 | 参数项 | MOIS HTP | MOIS HT | MOIS HTX |
| 成像模块 | 荧光成像模块 | √ | √ | √ |
| 生物发光成像模块 | √ | √ | √ | |
| 光谱高分辨成像 | √ | √ | √ | |
| X-Ray 模块 | × | × | √ | |
| 上转换荧光成像模块 | 支持扩展升级 | |||
| 探测器 | 相机类型 | 背照型芯片,科学一级CCD | ||
| 相机工作温度 | -70℃ | -90℃ | -90℃ | |
| 像素数 | 1024×1024 | |||
| 镜头光圈 | F/stop ≤ 0.95 | |||
| 最小成像视野 | 2.5cm × 2.5cm(选配) | |||
| 最大成像视野 | 25cm × 25cm | |||
| 量子效率 | ≥90%(500–700nm) | |||
| 激光器 | 光源 | 150W 卤钨灯宽光谱光源 | ||
| 指示激光 | 视野中心实时显示辅助定位 | |||
| 滤光片 | 激发滤光片 | 19片 | ||
| 发射滤光片 | 7片 | |||
| 软件 | 在线采集系统 | 支持过程图像光提示、声音时间序列模块、通讯连接、生物发光和光多模式顺序成像模块切换;支持同步采集模块 | ||
| 离线分析工作站 | 支持图像分析、时间谱能分析模块,需经分子软件定量模块授权 | |||
| 多通道动物仓 | 5通道 | |||
| 环境控制 | 温度模块 | 温控范围:20–40℃,精度:±0.1℃ | ||
| 麻醉系统 | 麻醉气体控制:异氟烷,浓度:0.5%–5%可调 | |||



