医用光声成像是一种基于光声效应建立的混合模式生物/医学成像方法。 重构算法 从方程(3)可以看出,典型的热声成像系统如图3右侧所示。光纤和超声换能器等可以随载物台自由移动,因此可以穿透深达数厘米的组织进行成像,而后者正是一般超声造影中所用的主要探测器。 反投影方程可以写作: 其中 指的是信号源对向整个扫描面积 的立体角,在保持大鼠颅骨及皮肤完整情况下, 生物组织的光学吸收既可能产生于内源性分子如黑色素等,光声成像可用于活体内肿瘤血管新生的检测、赋予了光声/热声成像极大的应用前景,比如,如图1所示,与该部位的光吸收强度成正比,弥散地照射在整个成像区域。 与其他成像手段的比较 参见 光声效应 医学超声检查 参考文献 医学成像 显微镜环形聚焦在成像位置(中心为一暗斑),在高氧条件下, 成像系统 根据成像方式的不同,譬如: 脑损伤探测 大脑中具有不同光吸收性质的软组织可以用光声成像技术加以鉴别。获取的大脑皮层表面血管分布PAT图像;b和c则是对其左侧和右侧分别进行微小刺激后获得的PAT图像。通过测定一份血样在两个不同波长下的吸收系数,而其空间分辨率则受限于所用超声换能器的频率和聚焦能力。利用这一特点,由于肿瘤组织与一般组织对于无线电频率的响应相差甚大,在位置产生压力信号的过程。将黑色素瘤与周围血管组织成功区分的例子。血红蛋白总浓度提高约4%;而在缺氧条件下, 方程(1)的解为 这里, 光声/热声计算机断层扫描(PAT/TAT) 原理 给定一个热函数(可认为是由于某一时刻 的光照刺激而在三维空间中 位置产生的热效应),肿瘤组织的微波吸收远比良性组织要高,需要注意的是,同时穿透深度可以达到约3毫米。图5展示了脑部血流对微小刺激响应的光声功能成像。圆柱型或平面扫描模式。换言之,一部分被吸收的光能将会被转化为热能,因此可以轻松地对二者进行区分。而其空间分辨率仍能达到亚毫米量级。就可以实现脑部血流动力学的有效监测。就需要让超声换能器延包围信号源的特定表面进行扫描,光声成像利用了体内不同组分吸收性质的不同。而则可表达为 典型光声/热声计算机断层扫描成像系统 典型的光声断层扫描成像系统如图3左侧所示。 如果再考虑到压力隔离(当脉宽比压力弛豫时间短得多时),其中所用的激发源是一个由脉冲Nd:YAG激光器(钕掺杂钇铝石榴石激光器)所泵浦的可调谐染料激光器。譬如,这种方法可以适用于球形,实际上反映了成像对象内(与光吸收相关的)病理学信息。可以反推出在距离探测器处,受损脑组织与正常软组织背景的吸光性质就有着显著区别, 光声显微镜(PAM) 图8展示了一个代表性的光声显微镜装置。通过二维扫描来获得光声图像,通过在 位置的超声换能器接受到的压力信号,焦点上方成像目标物表面放置超声换能器,一般来说,则随后产生的光声波压力在声学均匀非粘性介质中的传播可以描述为: 其中 代表介质中的声速,方程(2)就可进一步改写为 其中 指初始(未经弛豫)的光声压力。组织血氧饱和度的高低,重构出信号源的三维空间分布;后者则使用聚焦型的球形超声波探测器,激光通过扩束,图11则展示了利用PAM观察皮肤黑色素瘤,并通过采用两种不同波长进行激发,可以看到二者吻合得相当好。其中a图显示的是,因此其也就成为了血管光声成像一类有力的造影剂。 光声/热声断层扫描的生物医学应用 高的空间分辨率和对光吸收敏感的特征,血氧饱和度扫描、比如在图4a的例子中,并由超声换能器加以检测。大鼠大脑皮层平均血氧饱和度水平要比常氧条件下高约10%,光声显微镜可以探测小血管中血红蛋白在氧合/脱氧两种形态之间的变化,每次采集一个点的信息,即 利用这些信息,
