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多模態(tài)系統(tǒng)光聲成像在長期活體監(jiān)測中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
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科匯華晟

時(shí)間 : 2025-07-03 11:16 瀏覽量 : 6

多模態(tài)系統(tǒng)光聲成像(Multimodal Photoacoustic Imaging)通過融合光學(xué)對(duì)比度與超聲穿透深度,結(jié)合多種成像模態(tài)的優(yōu)勢(shì),在長期活體監(jiān)測中展現(xiàn)出獨(dú)特的技術(shù)價(jià)值。以下從技術(shù)原理、應(yīng)用場景及對(duì)比優(yōu)勢(shì)三方面展開分析:


一、技術(shù)原理:多模態(tài)融合與功能增強(qiáng)

1.光聲-超聲協(xié)同成像

原理互補(bǔ):光聲成像基于光聲效應(yīng),通過脈沖激光激發(fā)組織產(chǎn)生超聲波,反映組織的光吸收特性(如血紅蛋白濃度、血氧飽和度);超聲成像則提供高分辨率的解剖結(jié)構(gòu)信息。兩者結(jié)合可實(shí)現(xiàn)功能與結(jié)構(gòu)的同步觀測。

實(shí)例:Vevo LAZR系統(tǒng)通過光聲-超聲共配準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)50mm深層組織成像,分辨率達(dá)280μm,廣泛應(yīng)用于心血管、腫瘤等研究。

2.多波長激發(fā)與光譜分析

功能參數(shù)提取:支持680-970nm近紅外波長調(diào)節(jié),利用不同波長激光(如750nm/850nm)區(qū)分氧合/脫氧血紅蛋白,量化血氧飽和度(sO?)及代謝動(dòng)力學(xué)參數(shù)。

優(yōu)勢(shì):Endra Nexus 128系統(tǒng)通過雙波長切換,實(shí)現(xiàn)腫瘤氧代謝動(dòng)態(tài)監(jiān)測,靈敏度達(dá)納摩爾級(jí)。

3.多模態(tài)探針增強(qiáng)

靶向成像:結(jié)合納米探針(如AgBr@PLGA)或熒光標(biāo)記,提升靶向成像靈敏度。例如,近紅外二區(qū)(NIR-II)成像減少組織散射,實(shí)現(xiàn)腫瘤微環(huán)境谷胱甘肽(GSH)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測。

案例:范曲立團(tuán)隊(duì)開發(fā)的1300nm吸收納米粒(SPNs3),通過光聲成像引導(dǎo)腫瘤光熱治療。


二、應(yīng)用場景:從基礎(chǔ)研究到臨床轉(zhuǎn)化

1.腫瘤監(jiān)測

血管新生追蹤:光聲成像可清晰顯示直徑<100μm的微血管,結(jié)合超聲定位評(píng)估腫瘤生長與轉(zhuǎn)移。例如,小鼠耳部腫瘤滋養(yǎng)血管的監(jiān)控。

療效評(píng)估:通過血氧飽和度變化監(jiān)測光動(dòng)力治療血管損傷,如Xiang等(2007)研究。

2.心血管研究

血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測:光聲-超聲雙模態(tài)成像同步獲取心臟結(jié)構(gòu)與功能信息,如Vevo LAZR系統(tǒng)的三維實(shí)時(shí)成像。

血管疾病模型:長期觀察動(dòng)脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,結(jié)合血氧代謝分析。

3.神經(jīng)系統(tǒng)研究

腦功能成像:無創(chuàng)監(jiān)測腦血氧動(dòng)力學(xué),如Wang等(2003)通過胡須刺激實(shí)驗(yàn)觀察大腦皮層血流變化。

神經(jīng)退行性疾?。鹤粉櫚柎暮D∧P椭泻qR體微血管改變。


三、對(duì)比優(yōu)勢(shì):超越單一模態(tài)的局限性

1.無創(chuàng)性與安全性

無需外源造影劑:避免X射線輻射或MRI對(duì)比劑風(fēng)險(xiǎn),適合長期重復(fù)監(jiān)測。

低能量激光:符合國際安全標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生物組織無損傷。

2.多參數(shù)綜合評(píng)估

信息互補(bǔ):同時(shí)提供解剖、功能、代謝信息,提高診斷準(zhǔn)確性。例如,光聲-MRI融合系統(tǒng)可結(jié)合血管結(jié)構(gòu)與血氧代謝數(shù)據(jù)。

動(dòng)態(tài)監(jiān)測:實(shí)時(shí)同步采集生理信號(hào)(如心電圖、呼吸節(jié)律),適用于長期生存實(shí)驗(yàn)。

3.成本與效率

設(shè)備成本低:相比PET/CT,光聲成像系統(tǒng)成本更低,維護(hù)簡單。

掃描速度快:15秒內(nèi)完成全身掃描,適合高通量研究。

4.技術(shù)拓展性

多模態(tài)融合深度:結(jié)合OCT、MRI等技術(shù),實(shí)現(xiàn)全尺度成像(細(xì)胞器至器官)。

臨床轉(zhuǎn)化潛力:小型化設(shè)備(如手持式探頭)用于術(shù)中導(dǎo)航,如李長輝團(tuán)隊(duì)研發(fā)的術(shù)中血氧檢測系統(tǒng)。


四、未來挑戰(zhàn)與發(fā)展方向

1.信號(hào)優(yōu)化:通過飛秒激光或鈣鈦礦探測器提升信噪比,減少運(yùn)動(dòng)偽影。

2.智能算法:引入AI實(shí)現(xiàn)圖像自動(dòng)重建與數(shù)據(jù)分析,提高監(jiān)測效率。

3.多中心應(yīng)用:推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議制定,促進(jìn)光聲成像在藥物研發(fā)、個(gè)性化醫(yī)療中的廣泛應(yīng)用。


總結(jié)

多模態(tài)系統(tǒng)光聲成像通過融合光學(xué)與超聲優(yōu)勢(shì),結(jié)合多波長激發(fā)、納米探針增強(qiáng)等技術(shù),在長期活體監(jiān)測中提供了無創(chuàng)、高分辨率、多參數(shù)的綜合解決方案。其在腫瘤、心血管、神經(jīng)等領(lǐng)域的應(yīng)用,不僅深化了對(duì)疾病機(jī)制的理解,更為精準(zhǔn)醫(yī)療和藥物研發(fā)提供了革命性工具。隨著技術(shù)不斷優(yōu)化與臨床轉(zhuǎn)化加速,光聲成像有望成為生物醫(yī)學(xué)研究的核心平臺(tái)技術(shù)。

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