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2025-04-25 14:13:10光聲成像技術(shù)
光聲成像技術(shù)是一種結(jié)合了光學(xué)與聲學(xué)原理的成像方法。它利用脈沖激光照射生物組織,組織吸收光能后產(chǎn)生熱彈性膨脹,進(jìn)而發(fā)出超聲波。這些超聲波被探測(cè)器接收并轉(zhuǎn)換為電信號(hào),通過(guò)計(jì)算機(jī)處理重建出組織的圖像。該技術(shù)具有高分辨率、高靈敏度及三維成像能力,能反映組織的光學(xué)吸收特性,在生物醫(yī)學(xué)研究、疾病診斷等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,如腫瘤檢測(cè)、血管成像等。

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2022-07-20 13:38:49光聲成像材料 | 腫瘤微環(huán)境激活的光聲成像顯影劑
在生物成像和光診療學(xué)領(lǐng)域,通過(guò)對(duì)材料的結(jié)構(gòu)調(diào)整以控制其光學(xué)性質(zhì)是探索新材料,發(fā)現(xiàn)新應(yīng)用的重要且常見(jiàn)方式。貴金屬就是其中較為主要的一類(lèi)原料,但通常的貴金屬材料存在兩個(gè)明顯缺點(diǎn):一、激發(fā)波長(zhǎng)通常落在可見(jiàn)光和近紅外一區(qū)(NIR-I,700 – 1000 nm),這使得成像的深度降低,同時(shí)無(wú)法與組織發(fā)生明顯的作用;二、該類(lèi)材料通常不具備激活功能(即始終在線(xiàn),Always-on),使得難以從成像中分辨目標(biāo)和其他無(wú)關(guān)組織,同時(shí)可能會(huì)存在未知副反應(yīng)。 在這樣的背景下,作者Chunyu Zhou等人將目標(biāo)放在更高信噪比、更大成像深度的近紅外二區(qū)(NIR-II,1000 – 1700 nm),開(kāi)發(fā)能夠?qū)δ[瘤微環(huán)境進(jìn)行響應(yīng)的貴金屬納米材料。該材料以金納米粒子(Gold nanoparticles,AuNPs)為主體(見(jiàn)圖1),在乙醇和水的混合體系中使其形成納米鏈(Nanochain)。之后引入Tetraethyl orthosilicate,(TEOS),水解后包裹金納米鏈,形成核鞘結(jié)構(gòu)(Core-sheath nanostructure,AuNCs@SiO2)。注射至小鼠體內(nèi)后,因腫瘤微環(huán)境(Tumor microenvironment,TME)中高H2O2水平觸發(fā)鄰近金納米顆粒在AuNCs@SiO2的有限局部空間內(nèi)融合,從而產(chǎn)生了具有強(qiáng)NIR-II吸收的串狀結(jié)構(gòu)。 圖1:AuNCs@SiO2作用示意圖因AuNCs@SiO2具有TME激活特性,因此不容易受其他組織的影響,表現(xiàn)出優(yōu)異的光聲成像性能(圖2)。 圖2:正常組織與腫瘤組織的超聲、光聲成像對(duì)比 同時(shí),AuNCs@SiO2在1064 nm處光熱轉(zhuǎn)換效率高達(dá)82.2%(圖3),可導(dǎo)致癌細(xì)胞嚴(yán)重死亡,顯著抑制腫瘤生長(zhǎng)(圖4、5、6)。 圖3:AuNCs@SiO2與其他已報(bào)道的光熱治療試劑的轉(zhuǎn)換效率對(duì)比:1) AuNCs@SiO2; 2) Au3Cu@PEG TPNCs; 3) Au-wires-on-AuNR; 4) Pt Spiral; 5) Cu2MnS2 NPs; 6) Nb2C (Mxene); 7) Cu3BiS3 NRs; 8) L-Pdots; 9) TBDOPV-DT NPs; 10) SPN-DT圖4:注射PBS和AuNCs@SiO2的荷4T1瘤小鼠光熱紅外熱成像(1064 nm NIR-II激光,0.5 W/cm2)圖5:注射PBS和AuNCs@SiO2后,腫瘤部位溫度與照射時(shí)長(zhǎng)的變化趨勢(shì) 圖6:接受相應(yīng)治療后的小鼠腫瘤大小對(duì)比(I:PBS;II:AuNCs@SiO2;III:PBS+Laser;IV:AuNCs@SiO2+Laser)  總結(jié):作者成功合成出具有TME響應(yīng)的、同時(shí)具有光聲成像和光熱治療功能的二氧化硅包裹自組裝金納米鏈。通過(guò)TME中高濃度H2O2水,使金納米粒子表面檸檬酸氧化,進(jìn)而脫離納米粒子表面,導(dǎo)致金納米粒子融合,產(chǎn)生強(qiáng)NIR-II吸收。這一新型材料或許能夠?yàn)闇?zhǔn)確非侵入性診療打開(kāi)新的大門(mén)。 美國(guó)PhotoSound 小動(dòng)物3D光聲/熒光成像系統(tǒng) (PAFT) 美國(guó)PhotoSound小動(dòng)物全身3D光聲/熒光成像系統(tǒng)(PAFT)為小動(dòng)物活體成像和表征提供了完整的解決方案。該系統(tǒng)集成了三種互補(bǔ)的三維成像模式:光聲成像(PAT)、熒光成像(FMT)、生物發(fā)光成像(BLT),可同時(shí)實(shí)現(xiàn)小動(dòng)物的3D光聲、3D熒光和3D生物發(fā)光成像,該系統(tǒng)可為生物組織提供高分辨率、高對(duì)比的解剖學(xué)成像效果。 可實(shí)現(xiàn)近紅外一區(qū)和近紅外二區(qū)(670-2600 nm)小鼠全身3D光聲/熒光成像系統(tǒng),采用OPO可調(diào)式激光器,提供670-2600 nm連續(xù)脈沖激光、完全3D光聲成像(具有100 um等向分辨率的完全三維成像,非切片疊加成像)、高通量 (256個(gè)電子通道)、靈敏度高(60 nM ICG )、桌面式設(shè)計(jì),方便使用、成像速度快 (完成一次3D掃描需30秒)。  往期回顧● 美國(guó)PhotoSound小動(dòng)物全身3D光聲/熒光成像系統(tǒng)● 小鼠解剖應(yīng)用筆記 —— 美國(guó)PhotoSound小動(dòng)物全身3D光聲/熒光成像系統(tǒng)● 光聲成像應(yīng)用 | 探尋動(dòng)脈粥樣硬化斑塊 
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2025-02-17 14:30:16多光譜光聲斷層掃描成像原理是什么?
多光譜光聲斷層掃描成像:開(kāi)創(chuàng)醫(yī)學(xué)影像的新篇章 多光譜光聲斷層掃描成像(MSPAT)是一項(xiàng)革命性的成像技術(shù),結(jié)合了光學(xué)和超聲波的優(yōu)勢(shì),能夠提供高分辨率的圖像,且具有較高的深度穿透能力。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MSPAT在醫(yī)學(xué)成像、癌癥檢測(cè)、腦部研究等領(lǐng)域展現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用潛力。本篇文章將深入探討多光譜光聲斷層掃描成像的原理、優(yōu)勢(shì)及其在臨床診斷中的應(yīng)用。 光聲效應(yīng)與成像原理 多光譜光聲斷層掃描成像的核心原理是基于光聲效應(yīng)。當(dāng)激光光源照射到組織中時(shí),組織中的水分和血紅蛋白會(huì)吸收特定波長(zhǎng)的光,導(dǎo)致局部溫度升高并產(chǎn)生快速的熱膨脹。這個(gè)過(guò)程會(huì)激發(fā)聲波的產(chǎn)生,聲波的強(qiáng)度和頻率可以通過(guò)超聲探頭進(jìn)行探測(cè),從而反映出組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和成分。 多光譜光聲斷層掃描成像之所以能稱(chēng)為“多光譜”,是因?yàn)樗褂昧瞬煌ㄩL(zhǎng)的激光源,從而可以獲得組織的不同光學(xué)特性。這種技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,它能夠獲取更豐富的組織信息,識(shí)別不同的組織成分,如血管、腫瘤以及其他病變區(qū)域。 多光譜光聲斷層掃描成像的優(yōu)勢(shì) 相比傳統(tǒng)的成像技術(shù),如CT(計(jì)算機(jī)斷層掃描)和MRI(磁共振成像),多光譜光聲斷層掃描成像具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。MSPAT能夠以較高的分辨率提供結(jié)構(gòu)性圖像,這在微小病變的早期發(fā)現(xiàn)上至關(guān)重要。尤其是在腫瘤檢測(cè)方面,MSPAT能有效區(qū)分腫瘤組織和健康組織,有助于提高腫瘤早期篩查的準(zhǔn)確性。 MSPAT能夠在不使用放射線(xiàn)的情況下,獲得豐富的血管信息。傳統(tǒng)的成像技術(shù)需要注射對(duì)比劑來(lái)突出血管的顯現(xiàn),而MSPAT則通過(guò)不同波長(zhǎng)的激光照射,可以無(wú)創(chuàng)性地提供關(guān)于血管的詳細(xì)信息,且能夠深入體內(nèi)組織層次,幫助醫(yī)生更好地評(píng)估腫瘤的血供狀況或病變的演變過(guò)程。 臨床應(yīng)用前景 在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,MSPAT已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,尤其在腫瘤檢測(cè)和神經(jīng)系統(tǒng)疾病的診斷中。通過(guò)對(duì)腫瘤組織的精確成像,醫(yī)生可以更加準(zhǔn)確地評(píng)估腫瘤的大小、位置以及血供情況,從而為方案的制定提供重要依據(jù)。MSPAT也在腦血管病變、腦部腫瘤等神經(jīng)系統(tǒng)疾病的研究中,幫助醫(yī)生獲取更加直觀的病變圖像,輔助早期診斷和治果評(píng)估。 未來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,MSPAT的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)展。尤其是與人工智能結(jié)合的進(jìn)展,MSPAT的圖像分析將更加,能夠幫助醫(yī)生在極短的時(shí)間內(nèi)做出更加科學(xué)的診斷決策,極大地提高醫(yī)率和診斷準(zhǔn)確率。 結(jié)論 多光譜光聲斷層掃描成像作為一項(xiàng)創(chuàng)新的成像技術(shù),憑借其高分辨率、無(wú)創(chuàng)性和多波長(zhǎng)成像的優(yōu)勢(shì),正在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MSPAT將在腫瘤篩查、腦部疾病診斷等方面展現(xiàn)出更加廣泛的應(yīng)用潛力,并有望成為未來(lái)醫(yī)學(xué)影像的主流技術(shù)之一。
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2022-10-28 10:18:55光聲應(yīng)用 | 腎小管間質(zhì)纖維化診斷
背景慢性腎病,以其高發(fā)生率和強(qiáng)大的潛伏性,已越來(lái)越成為一種常見(jiàn)的疾病。如果能夠及時(shí)地檢測(cè)到該疾病的發(fā)生進(jìn)程,將大大改善后續(xù)的醫(yī)療成效。在眾多病理特征中,腎小管間質(zhì)纖維化(Tubulointerstitial fibrosis)作為眾多腎臟疾病發(fā)展進(jìn)程中的常見(jiàn)中間體,是反映腎臟狀態(tài)的重要指標(biāo)。目前,臨床方法仍然只能做到減緩病程,并不能阻止或者扭轉(zhuǎn)疾病對(duì)于組織的破壞。因此,醫(yī)療和科研工作人員將注意力放在了疾病的早期階段——如果能在該階段確定病變,則有更大的幾率阻止疾病惡化。研究思路在此背景下,Dingyuan等人嘗試對(duì)腎小管間質(zhì)纖維化進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。傳統(tǒng)的方法使用的腎活組織切片(Kidney biopsy)容易導(dǎo)致大量出血,因而作者更偏向于非接觸式檢測(cè)。而在該領(lǐng)域,通常選用CT、核磁共振等方式,但這些方式輻射風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大,因此作者選擇了光聲/熒光成像方式。而在顯影劑的選擇上,相對(duì)于無(wú)機(jī)材料,有機(jī)材料具有更好的生物降解能力、純度以及聚集誘導(dǎo)發(fā)光效應(yīng)(Aggregation-induced emission, AIE)——一種在溶液中分散時(shí)幾乎不發(fā)光,但在聚集狀態(tài)時(shí)發(fā)光大大增強(qiáng)的現(xiàn)象——因而被作者看中。同時(shí),現(xiàn)有的大部分具有AIE的光聲顯影劑為疏水性材料,不利于均勻分散和體內(nèi)代謝,因此作者開(kāi)發(fā)了一款水溶性AIE腎小管間質(zhì)纖維化檢測(cè)顯影劑。顯影劑設(shè)計(jì)及表征作者首先獲得的是AIE-4COOH分子——一個(gè)攜帶4個(gè)羧基的具有AIE效應(yīng)的分子。為了增加其水溶性,作者將4個(gè)羧基全部PEG化,成為AIE-4PEG550。AIE-4PEG550在DMSO/水體系中溶解良好,并能夠自組裝形成納米粒子(AIE-4PEG550 NPs,圖1)。表征結(jié)果顯示該粒子有以下兩個(gè)優(yōu)點(diǎn):一、粒徑約26 nm,質(zhì)量約3.3 kDa,能夠有效通過(guò)腎臟的濾過(guò)作用(截留質(zhì)量通常為30-50 kDa);二、光穩(wěn)定性好:在660 nm波長(zhǎng)持續(xù)照射30 min后,僅有微小強(qiáng)度下降,而作為對(duì)照的顯影劑ICG則已完全猝滅。在645 nm處具有強(qiáng)吸收峰,而發(fā)射峰則在893 nm。圖1 AIE-4PEG550納米粒子設(shè)計(jì)思路圖2 AIE-4PEG550 NPs的左)吸收、發(fā)射圖譜;右)粒徑檢測(cè)(溶液均為水)體外和體內(nèi)實(shí)驗(yàn)體外實(shí)驗(yàn)著眼于該有機(jī)分子的生物兼容性。在0 – 100 μg/mL該分子溶液中孵育24 h后,HK-2細(xì)胞(Human kidney -2,人腎皮質(zhì)近曲小管上皮細(xì)胞)的存活率仍在95%以上(圖3)。圖3 在不同濃度AIE-4PEG550 NPs環(huán)境下孵育的HK-2細(xì)胞存活率在正常體內(nèi)實(shí)驗(yàn)中,作者同時(shí)進(jìn)行了熒光和光聲成像,相互驗(yàn)證了該顯影劑主要聚集于腎臟而非肝臟(圖4),隨著時(shí)間流逝,腎臟中的含量逐漸降低,膀胱中的含量逐漸增加,表明該顯影劑可由腎臟代謝,并由尿液排出。測(cè)得的24 h清除效率為93.1 ± 1.7%(圖5)。圖4 在注射顯影劑后,腎臟的熒光(A)和光聲(B)、膀胱的熒光(C)和光聲(D)隨時(shí)間的成像效果變化。在腎臟中,4 min達(dá)到頂峰,而在膀胱中,60 min達(dá)到頂峰。E和F分別為相應(yīng)的數(shù)值變化柱狀圖圖5 腎臟清除效率隨注射后時(shí)間變化曲線(xiàn)(每只小鼠200 μg劑量,n = 3)而在腎病模型小鼠上,同樣的劑量表現(xiàn)出截然不同的結(jié)果:直到180 min之前,腎臟中的顯影劑含量一直在增加,說(shuō)明腎臟代謝功能降低,本該代謝到膀胱的化合物積聚在腎臟中(圖6),這一現(xiàn)象也在相應(yīng)的熒光信號(hào)強(qiáng)度上有所驗(yàn)證(圖7)。通過(guò)這種區(qū)別,能夠較為直觀地評(píng)估腎臟代謝功能。圖6 在注射顯影劑后,腎臟的熒光(A)和光聲(B、C)、膀胱的熒光(D)和光聲(E、F)隨時(shí)間的成像效果變化。圖7 腎病模型小鼠注射顯影劑后180 min的熒光信號(hào)強(qiáng)度變化(紅:腎臟;藍(lán):膀胱)小結(jié)作者設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)了一種新型熒光/光聲顯影劑,其優(yōu)點(diǎn)主要有:一、體積小,可通過(guò)腎臟過(guò)濾;二、腎臟清除效率較高;三、得益于AIE效應(yīng),成像效果優(yōu)異;四、良好的生物兼容性;五、優(yōu)良的光穩(wěn)定性。在文獻(xiàn)中,作者將其應(yīng)用于非侵入式地診斷腎小管間質(zhì)纖維化情況,祝愿在不久的將來(lái),這項(xiàng)技術(shù)可以用于臨床,幫助醫(yī)生快速診斷腎臟功能,從而幫助患者更好地恢復(fù)。參考文獻(xiàn)[1] Yan, D., Li, T., Yang, Y., Niu, N., Wang, D., Ge, J., Wang, L., Zhang, R., Wang, D. and Tang, B.Z. (2022), A Water-soluble AIEgen for Noninvasive Diagnosis of Kidney Fibrosis via SWIR Fluorescence and Photoacoustic Imaging. Adv. Mater.. Accepted Author Manuscript 2206643. https://doi.org/10.1002/adma.202206643
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2025-02-17 14:30:16核磁共振成像成像特點(diǎn)是什么?
核磁共振成像成像特點(diǎn) 核磁共振成像(MRI)作為一種非侵入性醫(yī)學(xué)成像技術(shù),在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中得到了廣泛應(yīng)用。與傳統(tǒng)的X射線(xiàn)和CT掃描不同,核磁共振成像通過(guò)利用強(qiáng)磁場(chǎng)和射頻脈沖,生成高分辨率的內(nèi)部圖像,能夠清晰地呈現(xiàn)身體各個(gè)組織和器官的結(jié)構(gòu)。本文將深入探討核磁共振成像的成像特點(diǎn),并闡明其在臨床應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)。 高分辨率的軟組織成像 核磁共振成像顯著的特點(diǎn)之一是其在軟組織成像方面的優(yōu)越性。傳統(tǒng)的成像技術(shù)如X射線(xiàn)或CT掃描主要依賴(lài)于硬組織的密度差異,而MRI則能夠提供軟組織的細(xì)節(jié)圖像。無(wú)論是腦組織、肌肉、關(guān)節(jié)還是器官,核磁共振都能提供清晰的圖像,這使得醫(yī)生在診斷時(shí)能夠準(zhǔn)確識(shí)別各種疾病,如腦部腫瘤、脊柱疾病、心血管疾病等。 無(wú)輻射危害 與X射線(xiàn)和CT掃描等影像技術(shù)不同,核磁共振成像不會(huì)使用任何形式的電離輻射,這使得其在許多臨床情境下成為一種更加安全的選擇。特別是在需要多次檢查的情況下(如癌癥隨訪(fǎng)或慢性病監(jiān)控),MRI因其零輻射特性而具有明顯的優(yōu)勢(shì)。MRI對(duì)孕婦和兒童等敏感人群更為友好,是其在兒科和產(chǎn)科中應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。 多平面成像能力 核磁共振成像具有獨(dú)特的多平面成像能力,即能夠在不同的平面(如橫截面、冠狀面、矢狀面等)上進(jìn)行成像。這一特點(diǎn)使得MRI能夠從多角度、多方位獲取圖像,極大提高了疾病診斷的精確度和可靠性。通過(guò)多平面重建,醫(yī)生可以清晰地了解患者病變區(qū)域的空間關(guān)系,從而進(jìn)行更有效的診斷和。 組織對(duì)比度良好 核磁共振成像提供了較為優(yōu)異的組織對(duì)比度,這使得不同類(lèi)型的組織在圖像中的分辨更加明顯。例如,腫瘤和正常組織的對(duì)比度非常高,幫助醫(yī)生識(shí)別腫瘤的邊界和形態(tài)特征。MRI技術(shù)還可以通過(guò)使用不同的序列(如T1、T2加權(quán)成像)來(lái)突出顯示不同類(lèi)型的組織結(jié)構(gòu),這對(duì)于臨床中的診斷工作至關(guān)重要。 動(dòng)態(tài)成像和功能性成像 隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,MRI不僅能夠提供靜態(tài)的解剖學(xué)圖像,還能夠進(jìn)行動(dòng)態(tài)成像和功能性成像。例如,通過(guò)使用功能性MRI(fMRI)技術(shù),醫(yī)生可以觀察到大腦在執(zhí)行特定任務(wù)時(shí)的活動(dòng)情況,這對(duì)于神經(jīng)科學(xué)的研究和疾病的診斷具有重要意義。MRI還可以通過(guò)動(dòng)態(tài)對(duì)比增強(qiáng)成像(DCE-MRI)評(píng)估腫瘤的血流情況,進(jìn)一步提高腫瘤的評(píng)估精度。 總結(jié) 核磁共振成像憑借其高分辨率軟組織成像、無(wú)輻射危害、多平面成像能力、優(yōu)異的組織對(duì)比度以及動(dòng)態(tài)成像和功能性成像等特點(diǎn),已成為醫(yī)學(xué)影像學(xué)領(lǐng)域中不可或缺的重要技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,MRI將繼續(xù)在疾病診斷和中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,尤其在軟組織成像和復(fù)雜疾病的早期發(fā)現(xiàn)中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。 這篇文章結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)容詳實(shí),使用了相關(guān)的SEO關(guān)鍵詞,適合于優(yōu)化網(wǎng)站排名。如果您有任何特定要求或修改意見(jiàn),可以告訴我,我會(huì)根據(jù)您的需要進(jìn)一步調(diào)整。
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2023-05-23 12:34:04【會(huì)議預(yù)告】誠(chéng)邀您參加上海站高內(nèi)涵成像技術(shù)與應(yīng)用研討會(huì)
尊敬的老師:您好!我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您參加 5 月 26 日在上海舉辦的高內(nèi)涵成像技術(shù)與應(yīng)用研討會(huì)。本次應(yīng)用研討會(huì)旨在與科學(xué)家面對(duì)面的交流,分享使用高內(nèi)涵成像和分析技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),期望為相關(guān)研究領(lǐng)域提供有用的信息,拓展思路。高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)是一種集高分辨率、自動(dòng)化、智能化、高通量于一體的通用檢測(cè)技術(shù)平臺(tái),其為細(xì)胞水平的研究分析提供了高效的解決方案,是創(chuàng)新藥物研究、中藥藥效、腫瘤研究、神經(jīng)生物學(xué)、免疫學(xué)、干細(xì)胞研究等領(lǐng)域的重要研究工具。此次會(huì)議我們邀請(qǐng)企業(yè)、科研等專(zhuān)家學(xué)者共聚一堂,帶來(lái) ImageXpress 高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)在各研究領(lǐng)域最 新進(jìn)展和應(yīng)用。我們期待您的參與,并再次感謝您的關(guān)注和支持!美谷分子儀器(上海)有限公司時(shí)間2023 年 5 月 26 日地點(diǎn):上海浦東由由喜來(lái)登大酒店(上海市浦東新區(qū)浦建路 38 號(hào))推薦到達(dá)方式:地鐵 4 號(hào)線(xiàn)塘橋站 3 號(hào)口右轉(zhuǎn) 20 米報(bào)名方式:掃一掃二維碼  即可報(bào)名參會(huì)掃一掃二維碼  即可報(bào)名參會(huì)
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