革命性的绝对测量技术
作为一款独特的耗氧量监测仪器,MetaOx能够通过频域近红外光谱 (FDNIRS) 获取血红蛋白浓度及氧合的量化测定结果,并且用扩散相关光谱 (DCS) 获得血流指数。有了这些参数和动脉血氧浓度的信息 (用脉冲血氧仪获取) ,仪器可以得出大脑氧气代谢(CMRO2) 指数
监测新陈代谢率的改变 >>
上至50 Hz的快速测量>>
同时测量 FDNIRS和DCS >>
传统的氧代谢监测手段往往存在以下痛点:
当前,在生命科学研究和临床前研究领域,对组织氧代谢的精确、无创、实时监测是关键的技术瓶颈。尤其是在评估脑功能、评估疾病进展及治疗效果等方面,传统的监测手段往往存在以下痛点:
难以量化氧代谢
许多技术只能提供定性或半定量的指标,难以精确反映大脑的真实氧消耗速率。
缺乏多参数整合
无法同时监测到血流、氧合以及代谢率的变化,使得对复杂生理过程的理解受限。
测量速度慢,实时性不足
无法捕捉到快速的生理变化,限制了对动态过程的研究。
侵入性大,风险高
部分研究方法需要进行有创操作,增加了研究对象的风险和不便。尤其在特定人群(如新生儿、重症患者)的应用存在困难。
MetaOx,直击痛点,产品优势显著:
精确量化大脑氧气代谢 (CMRO2) 指数
创新性整合 FDNIRS和DCS 技术,实现多参数同步监测
MetaOx分别结合了三种技术,从这些测量中,MetaOx可以得出脑耗氧代谢率(CMRO2)。
- 定量的频域近红外光谱 (FDNIRS),用于提供组织中的氧合与脱氧血红蛋白浓度
- 脉搏血氧仪,用于测量动脉血氧饱和度
- 扩散相关光谱 (DCS),用于测量血流
测量速度高,快速捕捉生理变化
MetaOx 支持高达 50 Hz 的快速测量,这使得研究人员能够高精度观察到生理过程中的快速动态变化。
无创监测,降低研究风险
MetaOx 采用近红外光谱和扩散相关光谱等无创技术,避免了传统侵入性监测方法带来的风险和不适,尤其适合在敏感人群(如新生儿、儿童)的研究中使用。
科研级数据可靠性
MetaOx技术的发展是由美国国立卫生研究院 (NIH) 下尤妮斯·肯尼迪·施莱佛国家儿童健康与人类发育研究所的小企业创新研究计划 (SBIR) 补助金资助的,仪器是在与Maria Angela Franceschini教授 (麻省总医院的马蒂诺生物医学影像中心) 和Arjun Yodh教授 (宾夕法尼亚大学) 的合作下开发的。
MetaOx在以下领域展现出巨大的潜力和价值
在婴儿中
- 评估微血管脑血流量 (CBF)
- 脑氧代谢率 (CMRO2) 的发展
- 血流和CMRO2的功能性改变
在婴儿和儿童经历过心脏手术后
- 评估术前血流动力学
- 监测早期手术后新陈代谢
- 监测脑氧代谢
- 评估脑血管反应性
- 对于碳酸氢钠质量的响应
在成年人中
- 测量缺血性中风患者的脑血管反应性受损
- 估计创伤性大脑损伤和蛛网膜下腔出血病人的自动调节和CBF反应
- 评估健康成年人和患有颈动脉狭窄和/或闭塞病人对于药物引导血管舒张做出的脑血管反应
- 对颈内动脉狭窄闭塞性病变患者进行风险评估
- 监测进行颈动脉内膜切除的成年患者
- 评估承认对于低频重复TMS应用的血流动力学反应
- 研究CBF反应随着年龄的变化
技术参数
性能 | 参数 |
激光 | NIRS: 660, 690, 705, 730, 760, 785, 810, 830 nm; 5 – 9 mW |
探测器 | NIRS: 数量4个PMT和GaAs;电脑控制增益 |
采集电子元器件 | NIRS: 4通道A/D转换器 |
传感器 | 所有光纤 |
电脑和运行系统 | 触屏显示器,Windows 11, 64比特 |
电源要求 | 通用电源输入:110 – 240 V, 250 W |
大小 (cm) | 45 x 24 x 44 |
重量 (kg) | 19 |
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