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超快光聲顯微成像系統(tǒng)的構(gòu)成和優(yōu)勢(shì)

更新時(shí)間:2025-05-27      點(diǎn)擊次數(shù):111
  超快光聲顯微成像系統(tǒng)是一種融合光學(xué)激發(fā)與聲學(xué)探測(cè)的先進(jìn)成像技術(shù),其核心在于通過脈沖激光誘導(dǎo)生物組織的光聲效應(yīng),結(jié)合高性能超聲檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高分辨率、高對(duì)比度的成像。以下是其系統(tǒng)構(gòu)成與優(yōu)勢(shì)的詳細(xì)分析:
  一、系統(tǒng)構(gòu)成
  1. 激光激發(fā)模塊
  - 多光譜光源:采用脈沖激光器(如綠光、紅光等)提供多波長(zhǎng)激發(fā),覆蓋不同組織的吸收峰。例如,香港城大的SLD-PAM系統(tǒng)使用11個(gè)波長(zhǎng)的低成本脈沖激光,支持從綠光到紅光的光譜切換。
  - 光束整形與聚焦:通過微透鏡陣列或光學(xué)聚焦系統(tǒng)(如二維多聚焦技術(shù)MFOR-PAM),將激光分解為多焦點(diǎn)陣列,提升成像速度并減少機(jī)械掃描依賴。
  2. 超聲檢測(cè)模塊
  - 高靈敏度傳感器:采用光纖激光傳感器(如正交雙頻光纖激光器)或壓電超聲探頭,實(shí)現(xiàn)低噪聲、寬頻帶信號(hào)檢測(cè)。例如,光纖傳感器可檢測(cè)最小40Pa聲壓,帶寬超20MHz。
  - 聲學(xué)遍歷繼電器:通過聲學(xué)遍歷技術(shù)替代傳統(tǒng)機(jī)械掃描,提升成像速度并擴(kuò)大視野范圍。
  3. 控制與算法系統(tǒng)
  - 4D光譜-空間濾波算法:通過算法優(yōu)化分離信號(hào)中的噪聲與有效成分,提升信噪比。例如,SLD-PAM系統(tǒng)利用該算法將靈敏度提高33倍。
  - 實(shí)時(shí)成像處理:結(jié)合人工智能(AI)技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速圖像重建與動(dòng)態(tài)事件捕捉,如血流動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
  4. 樣品處理與定位系統(tǒng)
  - 多維掃描平臺(tái):采用二維光學(xué)掃描或旋轉(zhuǎn)電極(如RDE-OES系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)樣品快速定位,避免傳統(tǒng)逐點(diǎn)掃描的低效問題。
  - 恒溫與流體控制:集成溫控模塊與流體循環(huán)系統(tǒng),維持樣品穩(wěn)定性并減少環(huán)境干擾。
  二、核心優(yōu)勢(shì)
  1. 高分辨率與深層穿透
  - 亞細(xì)胞級(jí)分辨率:光學(xué)分辨率光聲顯微術(shù)(OR-PAM)可達(dá)到微米級(jí)(如13μm),遠(yuǎn)超傳統(tǒng)超聲成像。
  - 厘米級(jí)穿透深度:超聲信號(hào)在生物組織中傳播損耗低,可穿透至深層(約7cm),適用于活體組織成像。
  2. 超快成像速度
  - 多焦點(diǎn)并行激發(fā):MFOR-PAM系統(tǒng)通過微透鏡陣列實(shí)現(xiàn)多焦點(diǎn)同步激發(fā),成像速度提升400倍(如小鼠血管成像僅需1分鐘)。
  - 無機(jī)械掃描設(shè)計(jì):光纖傳感器固定放置,結(jié)合光學(xué)掃描消除機(jī)械延遲,實(shí)現(xiàn)4Hz幀速。
  3. 低損傷與安全性
  - 超低劑量激光:SLD-PAM系統(tǒng)僅需傳統(tǒng)方法1%的脈沖能量,顯著減少光毒性和光漂白。
  - 非侵入式檢測(cè):以超聲波為信號(hào)載體,避免光學(xué)散射限制,適用于脆弱組織(如眼、腦)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)。
  4. 多功能成像能力
  - 多尺度分析:支持從分子(如血紅蛋白)到組織(如血管網(wǎng)絡(luò))的多尺度成像。
  - 功能與分子成像:通過光譜切換檢測(cè)血氧飽和度、血流動(dòng)力學(xué)等參數(shù),并兼容外源性造影劑(如納米探針)。
  5. 臨床轉(zhuǎn)化潛力
  - 低成本與便攜性:SLD-PAM采用低成本多波長(zhǎng)激光,且光纖傳感器體積小,便于集成至臨床設(shè)備。
  - 廣泛適用性:可用于腫瘤血管分析、神經(jīng)活動(dòng)監(jiān)測(cè)、皮膚病理研究等,為精準(zhǔn)醫(yī)療提供工具。

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