技术挑战
脑皮层血管跨越三个数量级的尺度:网络分布要看厘米级视野,毛细血管分辨要微米级精度,而散射使深度与分辨率相互制约;开颅或磨薄颅骨又会引入创伤,影响长时程观察的生理真实性。
脑血管研究
毫米级 深度下分辨 高分辨 毛细血管,血流测速 高速,跨越 ~广角 至 高倍 的多尺度放大范围。
脑血管研究需要在两个尺度之间来回切换:既要看清整个皮层血管网络的分布与连通关系,又要分辨毛细血管级别的细节和血流动态。传统做法是换设备或换镜头,视野切换后位置对应关系容易丢失。
更关键的限制来自深度。可见光与近红外一区(NIR-I,700–900 nm)在生物组织中散射强,成像深度与分辨率难以兼顾,看深了就糊,看清了就浅。
本案例使用 NIR-II 荧光宽场显微成像系统,利用 1000–1700 nm 波段更低的组织散射,在同一台设备上实现从 ~广角 全身大视野到 高倍 毛细血管级的连续变倍,并保持高帧率动态采集。
关键指标
以下数据来自该案例的实拍成像结果。
成像结果
图像均来自实际成像测试,未做后期合成处理。


研究路径
从实验痛点到成像结果,看这套系统解决了什么问题。
脑皮层血管跨越三个数量级的尺度:网络分布要看厘米级视野,毛细血管分辨要微米级精度,而散射使深度与分辨率相互制约;开颅或磨薄颅骨又会引入创伤,影响长时程观察的生理真实性。
采用 NIR-II 波段(1000–1700 nm)降低组织散射,配合大范围连续变倍光路与高灵敏度探测器;同一光路上实现 ~广角至高倍 连续切换,并支持 高速实时 高帧率采集以捕捉血流动态。
在 毫米级 深度仍可分辨 高分辨 的毛细血管,血流测速达 高速;0 μm 条件下可直接穿颅成像,血管网络与血流动力学在同一视野内原位观察。
案例结论
深度和分辨率不再是二选一——把波段推到 NIR-II,散射让出的空间就是成像深度。
使用机型
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