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24.03
2025

Top Things to Do in Salt Lake City During ARVO 2025

By Phoenix-Micron Team In ARVO, Uncategorized Tags ARVO 2025
Top Things to Do in Salt Lake City During ARVO 2025

We’re excited to see everyone at ARVO 2025 in Salt Lake City in May! We love ARVO…the incredible presentations and posters that highlight breakthrough research from our community, the opportunity to get out an about in new places and of course see all of you! Feel free to bookmark this list for use before, during […]

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Featured Article

Subretinal injection damage has implication for experimental control and treatment in rat model of retinopathy of prematurity

In their 2017 article, “Effect of subretinal injection on retinal structure and function in a rat oxygen-induced retinopathy model,” Becker et al used the Phoenix MICRON IV fundus camera, Phoenix MICRON OCT2 and corresponding layer analysis software Insight 2D, and the Phoenix MICRON focal ERG to find that subretinal injection of saline or even introduction of a needle into the vitreal space has a detrimental effect on a rat model of retinopathy of prematurity. In normal adult rats, there is no effect of subretinal injections (results in other species vary) so these rats with oxygen-induced retinopathy may be more sensitive to damage.

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adeno-associated viruses Alzheimers research AMD Animal Stand artificial intelligence Choroidal neovascularization (CNV) CNV Corneal Wound Degenerative disease diabetic retinopathy Dry AMD ERG eye-brain research eye research FA fluorescein angiography fundus image Ganzfeld Ganzfeld ERG Glaucoma InSight Laser longitudinal macular degeneration MICRON IV MICRON OCT mouse model OCT OCT2 optical coherence tomography Phoenix MICRON Phoenix MICRON IV Phoenix Micron OCT photoreceptors Retina retinal degeneration Retinal ganglion cells (RGC) retinal images retinal pigment epithelium retinal structure retinal vasculature retinitis pigmentosa RPE uveitis Zebrafish

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© 2021 – 2026 Phoenix-Micron, Inc. All rights reserved. MICRON® is a registered trademark of Phoenix-Micron, Inc.

5_Fundus

Image couleur du fond d'œil de la rétine d'une souris C57BL/6 de type sauvage capturée avec le système MICRON, montrant la tête du nerf optique avec des vaisseaux rétiniens rayonnant sur une rétine neurosensorielle saine.

5_Fundus

Image couleur du fond d'œil de la rétine d'une souris C57BL/6 de type sauvage capturée avec le système MICRON, montrant la tête du nerf optique avec des vaisseaux rétiniens rayonnant sur une rétine neurosensorielle saine.

5_Fundus

Image couleur du fond d'œil de la rétine d'une souris C57BL/6 de type sauvage capturée avec le système MICRON, montrant la tête du nerf optique avec des vaisseaux rétiniens rayonnant sur une rétine neurosensorielle saine.

5_Fundus

Image couleur du fond d'œil de la rétine d'une souris C57BL/6 de type sauvage capturée avec le système MICRON, montrant la tête du nerf optique avec des vaisseaux rétiniens rayonnant sur une rétine neurosensorielle saine.

4_GFP

Image rétinienne fluorescente de cellules ganglionnaires marquées par la GFP, capturée avec le système MICRON, montrant des corps cellulaires brillants et discrets dispersés dans le champ rétinien.

4_GFP

Image rétinienne fluorescente de cellules ganglionnaires marquées par la GFP, capturée avec le système MICRON, montrant des corps cellulaires brillants et discrets dispersés dans le champ rétinien.

4_GFP

Image rétinienne fluorescente de cellules ganglionnaires marquées par la GFP, capturée avec le système MICRON, montrant des corps cellulaires brillants et discrets dispersés dans le champ rétinien.

4_GFP

Image rétinienne fluorescente de cellules ganglionnaires marquées par la GFP, capturée avec le système MICRON, montrant des corps cellulaires brillants et discrets dispersés dans le champ rétinien.

3_CFP

Image rétinienne de l'expression de la protéine fluorescente cyan (CFP) capturée avec le système MICRON, montrant le signal fluorescent distribué dans la rétine et le long du système vasculaire.

3_CFP

Image rétinienne de l'expression de la protéine fluorescente cyan (CFP) capturée avec le système MICRON, montrant le signal fluorescent distribué dans la rétine et le long du système vasculaire.

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Image rétinienne de l'expression de la protéine fluorescente cyan (CFP) capturée avec le système MICRON, montrant le signal fluorescent distribué dans la rétine et le long du système vasculaire.

3_CFP

Image rétinienne de l'expression de la protéine fluorescente cyan (CFP) capturée avec le système MICRON, montrant le signal fluorescent distribué dans la rétine et le long du système vasculaire.

2_FA

Angiographie à la fluorescéine d'une rétine de souris capturée in vivo avec le système MICRON, mettant en évidence les vaisseaux larges et fins avec un remplissage vasculaire uniforme et aucun signe de fuite ou d'occlusion. La sensibilité du système permet de visualiser le flux sanguin, les cellules individuelles étant souvent visibles en mouvement pendant la capture vidéo en direct.

2_FA

Angiographie à la fluorescéine d'une rétine de souris capturée in vivo avec le système MICRON, mettant en évidence les vaisseaux larges et fins avec un remplissage vasculaire uniforme et aucun signe de fuite ou d'occlusion. La sensibilité du système permet de visualiser le flux sanguin, les cellules individuelles étant souvent visibles en mouvement pendant la capture vidéo en direct.

2_FA

Angiographie à la fluorescéine d'une rétine de souris capturée in vivo avec le système MICRON, mettant en évidence les vaisseaux larges et fins avec un remplissage vasculaire uniforme et aucun signe de fuite ou d'occlusion. La sensibilité du système permet de visualiser le flux sanguin, les cellules individuelles étant souvent visibles en mouvement pendant la capture vidéo en direct.

2_FA

Angiographie à la fluorescéine d'une rétine de souris capturée in vivo avec le système MICRON, mettant en évidence les vaisseaux larges et fins avec un remplissage vasculaire uniforme et aucun signe de fuite ou d'occlusion. La sensibilité du système permet de visualiser le flux sanguin, les cellules individuelles étant souvent visibles en mouvement pendant la capture vidéo en direct.

1_Albino

Color fundus image of a BALB/c mouse retina captured in vivo with the MICRON system, showing a translucent retina and visible choroidal vessels — features characteristic of albinism.

1_Albino

Color fundus image of a BALB/c mouse retina captured in vivo with the MICRON system, showing a translucent retina and visible choroidal vessels — features characteristic of albinism.

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Color fundus image of a BALB/c mouse retina captured in vivo with the MICRON system, showing a translucent retina and visible choroidal vessels — features characteristic of albinism.

1_Albino

Color fundus image of a BALB/c mouse retina captured in vivo with the MICRON system, showing a translucent retina and visible choroidal vessels — features characteristic of albinism.