企业新闻/行业资讯
       我們很榮幸地宣布推出了全新的nir-ICG螢光結合PDD光動力學螢光光源產品(第四代-II系列/NIR-ICG螢光複合PDD自體螢光成像光源),這是我們不斷追求卓越的成果。    這項新產品採用最先進的技術,結合了nir-ICG螢光和PDD光動力學的優勢,能夠精準地檢測癌細胞和其他異常細胞的位置和形狀。這款產品具有高靈敏度、高特異性和高準確度,能夠在手術和治療過程中提供寶貴的...
2023-03-24
  最新第三代多光谱窄带复合成像光源-NBI光源圆满完成测试 近日我司最新第三代多光谱窄带复合成像光源,多种特殊窄带光谱与摄像系统融合和图像配置工作圆满顺利完成,多种特殊光谱模式下生物特征显像明显。 如下图为不同光谱成像特点;  Rece...
2020-10-31
   我司正式发布首款采用LED发光芯片NIR/ICG近红外荧光成像光源,该新产品型号替代固有第三代,第四代LD激光近红外荧光成像光源系列。     该新型号产品稳定可靠NIR最高输出功率16w,已可批量订货,欢迎您来电咨询洽谈!
2020-10-14
在消化道疾病的临床诊疗中,早期发现与精准诊断是决定患者预后的关键。传统的白光内窥镜技术虽历经数十年发展,但其依赖形态学特征的局限性日益凸显——黏膜表层的细微病变易被忽略,早期癌变与炎症的鉴别常陷入模糊地带。当医学界对消化道早诊的"金标准"提出更高要求时,一项名为RDI(Reinforced Dual Imaging)的技术突破正在重塑内窥镜的临床价值边界。突破光学成像的物理极限传统内窥镜受限...
2025-04-27
在医学影像的暗流中,一场静默的革命正在悄然展开。当传统内镜技术仍在与黏膜下早期癌变的隐匿性艰难博弈时,一种被称为"光学手术刀"的高亮度RDI光源技术,正以毫米级的精准穿透力,重新定义消化道早癌筛查的黄金标准。这项技术突破不仅撕开了传统筛查的模糊屏障,更在临床实践中构建起早癌诊断的"光学围猎场"。黏膜深层的显微战场消化道早癌的隐匿性犹如深埋地雷的战场,传统白光内镜的局限性在于其光谱穿透力的"先...
2025-04-27
在消化内科手术室的穹顶灯下,医生握紧内镜操作手柄的指节微微发白。显示屏上模糊的血管影像是无数消化道疾病诊断的"灰色地带",早期癌变组织与炎症充血在传统内镜光源下呈现相似的暗红色调,误诊的阴影如同达摩克利斯之剑悬在每位内镜医师头顶。这个困扰临床医学二十年的光学困局,正在被一种革命性的冷光技术撕裂突破口。传统内镜照明系统受制于单一波长光谱的桎梏,如同戴着有色眼镜观察微观世界。血红蛋白对450-5...
2025-04-25
在医疗光疗领域,一段波长偏差可能意味着疗效的彻底失效。当某三甲医院皮肤科主任发现科室采购的LED光疗设备对银屑病患者的症状改善率不足20%时,真相令人震惊——设备标注的311nm窄谱中波紫外线,实际输出波长在280-350nm间无序波动。这种偏离核心治疗波段的情况,不仅让治疗沦为形式,更暗藏灼伤风险。这并非孤例,行业数据显示,超过四成医疗机构的光疗设备存在波长偏移问题,精准度缺失正在摧毁患者...
2025-04-25
在肝胆外科领域,精准定位病灶与安全切除肿瘤始终是手术成功的关键。荧光腹腔镜技术作为近年来的突破性进展,通过实时显影与高清成像的双重优势,正在重塑肝脏手术的临床路径。亚义迅医疗科技研发的荧光腹腔镜系统,凭借其独特的荧光显影功能与智能化操作模块,已在全国多家三甲医院落地应用,覆盖从早期微小肝癌定位到复杂肝段切除的多样化场景。荧光显影技术:微小肝癌的 “精准导航”传统影像学检查对直径小于 1 厘米...
2025-04-24
在医疗成像领域,光源技术的每一次革新都深刻影响着诊断的精度与效率。传统窄带成像技术长期依赖光栅分光原理,其固有的光谱带宽限制、能量损耗和系统复杂性,成为临床应用中难以逾越的瓶颈。面对这一挑战,一场围绕光学设计与材料科学的深层技术变革正在悄然发生——新一代窄带成像光源以颠覆性的设计理念,重新定义了医疗影像的边界。传统技术的桎梏:光栅分光的物理局限光栅分光技术曾被视为窄带成像的基石,但其物理特性...
2025-04-24
在医学的漫长探索中,人类始终在追求一种更精准的“眼睛”——能够穿透组织的迷雾,捕捉生命最细微的律动。当传统腹腔镜技术将外科手术带入微创时代,一项更先进的技术正悄然改写现代医学的边界。荧光腹腔镜的出现,不仅让外科医生的视野延伸至血管的末梢、细胞的间隙,更在手术台上绘制出一幅动态的生命微结构图谱,将精准医疗推向新的维度。当光线成为生命的语言荧光腹腔镜技术的核心,在于利用特定波长的激发光与靶向荧光...
2025-04-23
在医学影像技术的演进历程中,光源的选择始终是决定成像质量的核心要素之一。尤其在窄带成像(Narrow Band Imaging, NBI)领域,光源的精准度直接关联到临床诊断的可靠性与效率。面对复杂的人体组织结构和多样化的病理特征,如何通过科学的光谱设计与光源匹配,实现从实验室到临床的无缝转化,成为医疗科技企业探索的重要命题。光谱特性:成像质量的底层逻辑窄带成像技术的本质,是通过特定波长的光...
2025-04-23
在临床医学领域,荧光内窥镜技术的应用为早期病变检测和精准诊疗提供了革命性支持。作为荧光成像系统的核心组件,光源的性能直接影响图像质量与诊断效率。如何从众多技术参数中筛选出适配临床需求的光源设备?这需要从多个维度综合考量。光源波长与生物组织穿透力的平衡荧光成像的原理依赖于特定波长的光激发组织内的荧光物质,从而呈现病灶特征。不同波长的光对生物组织的穿透能力存在显著差异。短波长光源(如蓝光)虽然激...
2025-04-22
在医学影像的世界里,病灶的隐匿性始终是临床诊疗的难题。那些潜藏在组织深处的微小病变、模糊边界的异常增生,往往像迷雾中的暗礁,稍有不慎便可能被忽略。传统内窥镜依赖肉眼对形态和色彩的观察,却难以穿透表象抵达真相。而一种结合生物化学特性与光学成像的创新技术——美蓝荧光内窥镜,正在重新定义病灶的可视化边界,为精准医疗揭开新维度。光的语言:从形态到功能的跨越内窥镜技术历经百年演变,从最初的机械探视到高...
2025-04-22
在医学影像技术的演进中,病灶的早期识别与精准定位始终是临床诊疗的核心挑战。当传统内窥镜的局限性逐渐显现——依赖肉眼判断、难以捕捉深层组织异常信号时,一种基于生物标记物动态捕捉的创新技术正在突破瓶颈。双荧光内窥镜的出现,不仅重新定义了病灶的可视化边界,更以分子层面的精准解析能力,将复杂病变网络的“暗语”转化为临床医生可读的影像语言。当生物标记物成为“探路者”人体内的生物标记物是疾病活动的天然信...
2025-04-21
当传统白光内窥镜遭遇组织浑浊、血管遮挡等视觉屏障时,一种新型成像技术正悄然突破生物组织的天然迷雾——美蓝荧光内窥镜光源系统通过特殊光谱与荧光显影剂的精妙配合,在腹腔镜、胸腔镜等微创手术中构建出多维度的解剖图谱,这种技术突破正在重塑现代外科的视觉认知体系。视觉边界的消融与重构在肝胆外科领域,传统影像常因胆汁淤积或组织炎症导致视觉模糊,美蓝荧光技术通过800-900nm近红外光谱穿透组织屏障,配...
2025-04-21
在生命科学与医学检测领域,荧光成像技术的每一次突破都伴随着光源系统的革新。传统荧光激发光源受限于固定波长与静态参数,面对复杂样本时往往需要频繁的人工调整,导致实验效率与成像精度难以平衡。而随着智能化技术的渗透,一种基于算法驱动的动态匹配策略正在重新定义荧光光源的边界——通过实时感知样本特性并自主优化激发参数,真正实现了“光随样本变”的精准适配。从“被动适配”到“主动响应”的跨越荧光成像的核心...
2025-04-19
在医学影像技术飞速发展的今天,精准诊疗已成为临床医学的核心诉求。传统内窥镜技术虽能提供直观的体内影像,但在分子层面的信息捕捉上始终存在局限。面对这一挑战,亚义迅医疗科技凭借多年深耕光学技术的积累,推出新一代拉曼内窥镜光源系统,以颠覆性创新重新定义临床诊断的边界。拉曼光谱技术因其非侵入、高特异性的优势,被视为癌症早期筛查的潜在工具。然而,这一技术应用于内窥镜领域时,长期受困于光源稳定性不足、信...
2025-04-19
在医学探索的长河中,人类始终在与生命体的微观世界进行着精密对话。当传统诊疗手段在复杂病灶面前显露出局限性时,一场由分子级成像技术引发的革新正在重塑临床实践的底层逻辑。双通道荧光示踪系统,为微创介入领域带来了前所未有的时空分辨率。这项技术的精妙之处在于构建了动态可视化的生物导航体系。通过特异性标记的荧光探针与靶向分子结合,医生首次实现了对病变组织与正常组织的毫秒级识别。两种不同光谱的示踪剂如同...
2025-04-18
在医学影像技术飞速发展的今天,癌症的早期诊断仍然是一个充满挑战的领域。传统的检测手段往往依赖于形态学观察或侵入性组织活检,而这两者在敏感性和患者体验之间难以平衡。近年来,一种基于拉曼光谱原理的内窥成像技术悄然兴起,凭借其独特的分子分析能力,正逐步颠覆现有的癌症筛查逻辑。这种技术的核心,在于将光学精密性与医学临床需求深度融合,为人体深部组织的原位诊断开辟全新路径。当光与物质相遇:拉曼光谱的医学...
2025-04-18
在传统外科手术中,医生依赖肉眼观察与经验判断的局限性始终存在。即使有内窥镜技术的辅助,组织表面的微小病灶、血管分布的复杂性以及病变边界的模糊性,仍可能影响手术的精准度。而如今,一项突破性技术正在改变这一局面——通过融合先进光学设计与分子成像原理,医疗科技领域诞生了能够穿透组织表层、动态捕捉分子信息的实时导航系统。这项技术不仅重新定义了内窥光源的功能边界,更让外科医生的决策逻辑从"经验推测"转...
2025-04-17
在手术室的静谧中,一道看不见的光束正在悄然改变人类医学的进程。它穿透组织,精准定位病灶,为外科医生的双手赋予“透视”能力——这便是近红外光源技术。在微创手术领域,这项技术如同一位隐形的导航者,引领外科医学迈入智能化的4.0时代。它的出现不仅打破了传统手术的局限,更重新定义了精准医疗的可能性。微创手术的核心诉求是以最小创伤实现最大疗效。然而,过去依赖可见光成像的技术存在天然短板:人体组织对可见...
2025-04-17
在医学影像技术的演进历程中,每一次突破都伴随着人类对生命微观世界的更深层理解。当精准医疗逐渐成为现代医学的核心追求,如何在高精度、低侵入的条件下实现疾病早期诊断,成为全球科研与临床领域共同关注的焦点。在这一背景下,拉曼内窥镜技术以其独特的光谱分析能力脱颖而出,而其中光源系统的波长选择与能量控制技术,则是决定其性能的关键。光谱的"指纹":波长选择背后的科学逻辑拉曼光谱技术通过检测生物组织对光的...
2025-04-15
在生命科学的探索中,人类从未停止对微观世界的追问。当传统检测手段在活体组织分子层面临精度与实时性的瓶颈时,一项融合双光谱技术与多普勒效应的创新成果——拉曼多普光源技术,正悄然推开精准医疗的新大门。这项技术通过捕捉分子振动的独特“指纹”,在无创条件下实时解析活体组织的生化信息,为疾病诊断、药物研发及基础研究提供了前所未有的工具。光谱技术的革命性突破光谱分析长期以来是物质检测的基石,但活体组织的...
2025-04-15
在医疗影像技术领域,清晰度与深部组织的可视化能力一直是临床诊断与手术操作的核心诉求。传统内窥显影技术受限于可见光波段的穿透力不足,难以在复杂解剖结构中实现精准成像,尤其在深部组织或血管密集区域,图像噪点与信息丢失成为常态。亚义迅医疗科技以前沿光学技术为基石,通过自主研发的近红外光源系统,重新定义了内窥显影的效能边界,为微创手术与精准诊疗提供了全新的技术支撑。突破物理极限的光学设计光波在生物组...
2025-04-14
在医疗技术高速发展的当下,内窥镜技术作为微创手术的核心支撑,其成像精度与光源性能直接影响着临床诊断与治疗的效率。亚义迅医疗科技深耕光学技术与医疗设备的融合创新,推出的多谱荧光内窥镜光源技术,以高分辨率成像与低组织损伤特性,为消化道、泌尿系统等复杂腔道手术提供了全场景解决方案。传统内窥镜光源受限于单一光谱范围,常面临组织穿透力不足、病变边界辨识模糊等挑战。多谱荧光技术的突破性在于,其通过多通道...
2025-04-14
在医学影像的深海之中,一组神秘的分子光谱正掀起技术革命。当传统内窥镜的物理探针触达病灶边界时,新型光学技术已穿透细胞壁,将分子世界的微观图景完整呈现。这种突破传统诊断维度的技术,正在重新定义消化道疾病早期筛查的黄金标准。现代医学对病灶的认知长期停留在组织形态层面,即便是最精密的光学内窥镜,也只能捕捉粘膜表面的细微变化。对于深藏于细胞内部的分子异动,传统技术往往力有不逮。这种滞后性使得许多恶性...
2025-04-12
在医学影像领域,每一次技术革新都意味着人类对生命奥秘的更深层探索。传统内窥镜技术受限于光源特性与成像算法的单一性,难以突破分辨率与诊断精准度的瓶颈。如今,随着多谱荧光光源与人工智能的深度融合,一场关于"超分辨"的智能革命正在改写内窥镜技术的未来图景。突破光谱边界:多维度成像的底层重构光的本质是电磁波,不同波长的光与生物组织的相互作用存在显著差异。传统内窥镜依赖单一波段光源,仅能捕捉组织表面的...
2025-04-12
手术室的无影灯下,一枚直径不足三毫米的微型内镜正在血管内缓缓推进。传统设备无法穿透的血红蛋白干扰层,此刻在显示器上呈现出清晰的血管网状结构。这种突破性成像效果的背后,是医疗光源领域一场历时七年的技术攻坚——RDI窄带成像光源系统正悄然改写现代医学的成像法则。传统光栅技术长期受困于能量转换的物理局限。当复合光穿过分光光栅时,超过60%的光能损耗在滤光过程中,残余光波在组织穿透时又面临二次衰减。...
2025-04-11
医学影像技术的每一次革新,都在改写人类对抗疾病的剧本。在传统诊疗手段难以触及的微观世界,一种名为"暗物质"的人体组织信息长期隐匿于可见光之外——它们可能是早期癌变的信号,或是炎症反应的微观轨迹,甚至是药物代谢的隐藏路径。这些肉眼不可见的生物信息,构成了临床诊断的盲区。而今,一项突破性的光学成像技术正在撕开这层迷雾,为医学界提供全新的观察维度。穿透表象的光学革命当传统内镜技术受限于可见光谱的狭...
2025-04-11
血脑屏障(BBB)作为保护中枢神经系统的重要防线,其选择性通透机制在维持脑内稳态的同时,也为脑部疾病的靶向治疗带来挑战。如何突破这一屏障,实现药物精准递送,成为医学研究的关键命题。5 - 氨基乙酰丙酸(5-ALA)光动力技术,凭借其独特的分子作用机制,为这一难题提供了创新解决方案。从分子层面解构 5-ALA 的作用路径5-ALA 是血红素合成的前体物质,其代谢产物原卟啉 IX(PpIX)在特...
2025-04-09
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