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系統簡介

光聲技術的原理:當一束光照射到生物組織上,生物組織吸收光能量而產生熱膨脹,伴隨著熱膨脹會產生超聲波,吸收光能量的多少決定了產生的超聲波的強度。于是不同的組織就會產生不同強度的超聲波,可以用來區分正常組織和病變組織。光聲成像技術檢測的是超聲信號(該技術克服了純光學成像技術在成像深度與分辨率上不可兼得的不足),反映的是光能量吸收的差異(補充純超聲成像技術在對比度和功能性方面的缺陷),結合光學和超聲這兩種成像技術各自的優點,能實現對組織體較大深度的高分辨率、高對比度的功能成像。
小動物光聲成像是一種在生物醫學基礎研究和疾病相關的應用研究中都具有廣闊前景的新技術。以動物模型為對象的生物醫學研究可以避免在人身上進行實驗帶來的風險,克服某些疾病潛伏期長、病程長的缺點,并且可以嚴格控制動物實驗條件、減少個體差異的影響影像學的手段,是目前動物模型研究中不可或缺的工具之一。
   
光聲成像是近年來發展起來的一種無損醫學成像方法,它結合了純光學成像的高對比度特性和純超聲成像的高穿透深度特性,可以提供高分辨率和高對比度的組織成像。該系統的購置充分考慮了科學研究和實際應用的需求,可針對小動物活體進行心血管疾?。ㄑ苌?、心肌炎、血栓、心梗等)、淋巴、腫瘤、神經系統、血液病、新型分子探針、血紅蛋白濃度和血氧飽和度測量和功能影像等方面的前沿性研究,將進一步提升科研單位在該領域的研究水平和地位。
   
光聲成像是衡量綜合性大學中生命科學、基礎醫學和化學等領域科研水平和科研工作深度的標志性先進分子成像研究儀器,目前開始在國內發展,正在成為教學、科研和重點學科、重點實驗室建設不可或缺的分析測試研究手段。
   
該儀器專用于小動物的分子影像學研究,光聲技術具有比近紅外技術更好的生物組織穿透性,同時還具有分辨率高、無副作用等特點,并正逐步成為生物組織無損檢測技術領域的另一研究熱點。

應用領域
   
心血管研究:對小動物活體進行心血管疾?。ㄑ苌?/span>/生長、心肌炎、血栓、心梗等)的深入研究,提供血紅蛋白濃度和血氧飽和度的定量數據。如腫瘤血管成像。光聲成像技術可以為腫瘤早期檢測提供高對比度高分辨率的圖像, 還可對腫瘤的治療過程以及療效進行監測。腫瘤的快速生長離不開豐富的血管系統,研究表明腫瘤與血管新生有著密不可分的聯系。檢測血管的生成情況可為抗血管生成藥物的研制,腫瘤治病機制的研究,以及腫瘤模型的建立等提供檢測手段。

藥物代謝研究:利用分子影像學技術,實時監測標記藥物在動物體內的運動情況,從而判斷該藥物是否能夠準確到達靶區和代謝途徑,以及治療效果評測。

疾病早期診斷:用分子影像學可對分子水平的病變進行檢測,遭遇以病理改變為評判基礎疾病診斷,實現疾病早期診斷。

腫瘤療效的觀察和研究:直接快速地測量和跟蹤各種癌癥模型中腫瘤的生長和轉移,并可對癌癥治療中血紅蛋白濃度和血氧飽和度的變化進行實時觀測和評估。

基因表達:在活體動物體內觀察和研究基因的表達, 細胞或組織特異性, 及其對外界的反應。

干細胞及免疫研究:實時觀測活體動物體內干細胞治療效果,并用于抗腫瘤免疫治療。

小動物模型:對細胞、基因等進行標記,研究活體狀態下藥物治療效果,如腫瘤、心血管等各種疾病的治療。

以及其它領域的應用:如分子光學、免疫學、核醫學、骨研究等。

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