Anwendungen von Lasern in der photoakustischen und Fluoreszenzbildgebung
Bei der photoakustischen Bildgebung nutzt diese Technologie den photoakustischen Effekt, um durch gepulste Laserbestrahlung von biologischem Gewebe Ultraschallsignale zu erzeugen und so eine nicht-invasive Bildgebung zu ermöglichen. RealLight® SubnanosekundenlaserMit Mikrochip-Lasertechnologie und patentierter Frequenzverdopplung liefert dieses Gerät stabile Pulse im Mikrojoule-Bereich mit mehreren Wellenlängen (532 nm, 355 nm, 266 nm, 213 nm). Dank seiner exzellenten Strahlqualität, der geringen Pulsdauer und der hohen Wiederholrate eignet es sich für biomedizinische Bildgebung, Wirkstoffforschung, Neurowissenschaften und Materialwissenschaften.
Für die Fluoreszenzbildgebung, RealLight Laser weisen eine ebenso herausragende Leistung auf. Die Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskopie kombiniert Laser-Konfokalmikroskopie mit Zwei-Photonen-Anregung, und die Subnanosekunden-Mikrochip-Laser des Unternehmens mit Treiberschaltungen erfüllen die Anwendungsanforderungen in den Lebenswissenschaften, der analytischen Chemie und der klinischen Medizin. Diese kompakten, kostengünstigen und stabilen Laser dienen als Standardlichtquellen für die medizinische Diagnostik.
RealLight-Laser treiben nicht nur die photoakustische und Fluoreszenzbildgebung voran, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Forschung in Biomedizin und Materialwissenschaften. In der Biomedizin ermöglichen sie die Gewebebildgebung, Studien zur Wirkstofffreisetzung und neurowissenschaftliche Forschung. In den Materialwissenschaften ermöglichen sie die Materialcharakterisierung, die Beobachtung innerer Strukturen und die Fehlererkennung.
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