小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng)是一種結(jié)合了光學(xué)和聲學(xué)原理的醫(yī)學(xué)成像技術(shù),能夠以高分辨率、高靈敏度地實(shí)時(shí)成像小動(dòng)物的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和功能活動(dòng)。與傳統(tǒng)的X線成像和磁共振成像相比,該成像系統(tǒng)具有更強(qiáng)的生物相容性和更高的空間與時(shí)間分辨率,因此在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中被廣泛應(yīng)用于疾病診斷、藥物篩選和基礎(chǔ)生命科學(xué)研究等領(lǐng)域。
小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng)的原理基于組織吸收光能量后產(chǎn)生的熱膨脹效應(yīng)和超聲波檢測技術(shù)。當(dāng)激光束穿過小動(dòng)物的皮膚和軟組織后,會(huì)被吸收并轉(zhuǎn)化為熱能,導(dǎo)致局部組織溫度升高,進(jìn)而引起熱膨脹和聲學(xué)信號(hào)的產(chǎn)生。這些聲波通過超聲探頭接收并轉(zhuǎn)化為電信號(hào),再經(jīng)過計(jì)算和重建處理,最終形成高清晰度的圖像。由于不同組織對(duì)光和聲的吸收、散射和傳播特性不同,因此可以通過調(diào)節(jié)激光波長和超聲探頭位置來實(shí)現(xiàn)對(duì)不同組織類型的成像。
小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。例如,在腫瘤診斷中可以通過檢測腫瘤區(qū)域的血管密度、血流速度和氧合狀態(tài)等參數(shù)來評(píng)估腫瘤的生長和轉(zhuǎn)移情況,從而指導(dǎo)治療方案的制定;在神經(jīng)科學(xué)研究中可以觀察腦功能區(qū)的代謝活動(dòng)、血流動(dòng)力學(xué)和神經(jīng)元活動(dòng)等信息,揭示大腦的組織結(jié)構(gòu)和功能網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系;在藥物篩選中可以快速評(píng)估候選化合物的安全性和有效性,加速新藥開發(fā)進(jìn)程。
小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng)相較于其他成像技術(shù)具有多重優(yōu)勢,包括:
1. 非侵入性:無需注射造影劑或放射性同位素,不會(huì)對(duì)生物體造成明顯損傷和干擾。
2. 高分辨率:可以實(shí)現(xiàn)亞毫米級(jí)別的空間分辨率,可觀察微小的組織結(jié)構(gòu)和細(xì)胞活動(dòng)。
3. 多模態(tài):可以同時(shí)獲取光學(xué)、聲學(xué)和生物信息,有助于綜合分析生命系統(tǒng)的多重特征。
4. 實(shí)時(shí)性:成像速度快,可以在毫秒級(jí)別內(nèi)捕捉生物體的瞬時(shí)變化和響應(yīng)。
5. 靈敏度高:對(duì)生物體的反應(yīng)靈敏度較高,可以檢測到微弱的生理信號(hào)和代謝變化。