光声成像技术在疾病诊断中的应用.doc
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1、 光声成像技术在疾病诊断中的应用 科 目:生物光学计量 专 业:光电信息工程 任教老师:* 姓 名:* 学 号: 光声成像技术在疾病诊断中的应用 摘 要:光学成像技术是近几年来发展起来的一种新型的对人体没有损害的医学技术。能够对组织体中的光学吸收体进行量化评估的光声成像具有很广阔的发展空间。光和声的结合使得其具有高分辨率和高对比度,光学成像技术是新一代的生物医学强大的技术,可以运用到对生物组织和细胞的成像上面,以便我们对其进行研究。用分子影像学可对分子水平的病变进行检测,遭遇以病理改变为评判基础疾病诊断,实现疾病早期诊断。本文详细的介绍了光声成像的背景以及原理与应用,着重讲述了其在医学诊断上的
2、应用,也展望了其广阔的发展前景。关键词 :光学成像技术,疾病诊断,背景技术,原理,应用Abstract:Photoacoustic imaging is an important method to detect the disease,It is unharmful to our body,and it can produce a high resolution picture which is convenience for our doctor to find the disease. This article describes the development and give a b
3、rief introduction of the Photoacoustic imaging in medicine and look forward to its future.Focused on the principle,pointed out the importance of it in medicine. Based on the principle,photoacoustic imaging has been use in diagnose.And I put the point on the introduction of the application in some ki
4、nd of diagnose. Keywords:photoacoustic imaging, diagnose,principle,application. 前 言 随着现代科学技术的发展,医学成像对各种疾病的诊断与治疗有着重要的意义。通过对生物的组织和细胞等成像的成像,我们可以对生物的各个部位进行研究,来进行疾病的诊断。 在传统的诊断医学里面,在光的方面,用过X射线等来检查人体里面存在的一些病变,但是由于X射线具有很强的穿透能力,对细胞有一定的损害,而且还有一些病变难以被察觉到。在声的方面,用过超声等,超声检查是建立在组织的声抗上,对一些癌细胞就很难检查出来。而且超声测量的范围也有限,且得
5、到的图像的对比度很低。 由于患者对健康的强烈需求和医学对人体某些疾病的检测传统的开刀有创伤的检测模式转向对患者无创伤的无损检测模式,所以人们期待一种对人体健康无损害,高穿透力,高分辨率,高对比度的成像技术的出现。光声成像技术是近年来发展的一种无损检测医学成像技术,它结合了光学成像和超声成像的优点,正在逐步成为医学无损检测的一个新的研究方向。 所以本文中将会重点介绍,声光成像技术在医学诊断上面的原理以及其在医学诊断上面的应用。1. 概述生物医学光声成像技术是指:当宽束短脉冲激光辐照生物组织时,位于组织体内的吸收体(如肿瘤)吸收脉冲光能量,从而升温膨胀,产生超声波;这时,位于组织体表面的超声探测器
6、件可以接收到这些外传的超声波,并依据探测到的光声信号来重建组织内光能量吸收分布的图像。组织病变部位耗氧量和新陈代谢变化等,都会引起组织对光吸收特性产生变化。因此,光声信号与组织的生理特性、代谢状态和病变特征的有着密切的联系。观察分析这个图像就会达到疾病诊断的一个效果。这门技术是光和声的一个相互补充的技术。实际上,光声成像技术检测的是超声信号,这就弥补了光成像是产生的一些误差(比如成像的深度以及成像的清晰度,分辨率)。另外,光声技术的图像差异来源于组织体光学吸收的不同,这就能够有效地补充纯超声成像技术在对比度和功能性方面的缺陷。所以这门技术是一个将光和声的的缺点都相互弥补的技术。2. 光声成像技
7、术的背景 在过去的几十年中,光声成像技术迅速的发展。很多人做了许多实验解决光声成像所的困难。用数字散斑干涉法,探测光声信号的设想,加上特殊配置的分色镜以及标准CCD镜头和新型感应探测器,使得成像系统能够实现全视场的、非接触的、高精度的后向光声探测;用可平行采集的声透镜实现实时的二维光声成像,通过模拟实验证明了在使用时间分辨技术的情况下,可以不需要算法直接对不同物平面的物体同时显示各吸收体的分布状况;以单一脉冲激光作为光源,采取平行探测方式实现三维光声成像,实验中已获得动态三维图像。近年来,光声成像技术也运用到了临床医学上,却存在很多的问题。早期主要用在血管光声成像,后来光声技术在医学上的运用更
8、加丰富,用在光声血管的造影成像,得到的图像更加深的穿透度和更好的信噪比。同时这项技术上也和光声光谱与CT扫描仪相结合,对静脉和动脉成像,以及利用荧光成像和光声光谱学相结合,开发和测试分子探针。3.光声技术的原理3.1.原理概述 光声效应:通过介质时会造成介质的局部压缩和伸长而产生弹性应变,该应变随时间和空间作周期性变化,使介质出现疏密相间的现象,如同一个相位光栅 。当光通过这一受到超声波扰动的介质时就会发生衍射现象。在生物体内,激光照射组织,组织受热膨胀,就会发生光声效应,产生超声波。 在了解了光声效应的前提下,光声成像的过程大致可以分为三个步骤:一:脉冲光辐射到生物组织体,生物组织体吸收光;
9、二:组织发生光声效应,产生超声波;三:外界探测器接收到超声波,并由此做出图形。下面的图片就是上面的三个步骤的综合:3.2.脉冲光照射组织 脉冲光作用于生物体会使其局部温度升高,称为光生物热效应.生物体生热机制视光子能量而定,低能量光子可引起生物体直接生热,而高能量光子多经过一些中间过程使生物体生热,故生热的途径有2种,其一为吸收生热,生物分子吸收光,本身运动动能增加,温度升高.其二为碰撞生热,生物分子吸收光光能跃迁到某一激发态,在返回到原来的能态或其他低能态时与周围其他生物分子发生多次碰撞,同样使周围分子运动动能增加温度升高。光生物热效应的对外表现为生物体局部温度升高。 值得我们注意的是,生物
10、体的组织对光能量的吸收不同导致光能量吸收分布情况不同,而这个分布会对最后光声信号有影响。由于组织的生化信息直接与组织的光学吸收性质有关的,但是每个个体组织的结构式有差异性的,所以在光与组织作用的这一方面还需要进一步的研究,才能更加灵活的应用到光声成像技术上面。3.3.光声效应,组织产生超声波生物组织吸收了光之后会产生热量,同时会引起生物组织的热膨胀,体积被增大。吸收体体积的膨胀会挤压周围的组织从而产生本地的压力波。这个过程就是前面提到的光声效应,生物体组织膨胀,发生了光声效应,产生了超声波。这个超声的频谱范围大致在100kHz到100MHz,在超声产生了以后,其会传播,在传播的过程中会发生声衍
11、射,以及声衰减,对光声信号产生影响。3.4.探测器接收超声波进行绘图 生物组织产生了超声波以后,被我们放置在外面的探测器检测到。光声检测的方法主要有两种。方法一:压电材料的换能器所用的材料主要是压电陶瓷和高分子压电材料聚偏氟乙烯。压电陶瓷具有很高的灵敏度,在大块组织(如女性的乳腺组织)的深度成像方面有优势。而高分子压电材料聚偏氟乙烯虽然在灵敏度方面与压电陶瓷比较稍有不足,但由于其具有宽的响应带宽,易制作,低声阻抗等的优点,被认为是普遍适用的光声成像探测材料。压电材料换能器的优点: 检测光声信号时灵敏度和信噪比很高,效果很好。方法二:光学检测,光学检测是基于光声- 压力- 表面位移或折射率改变的
12、原理. 如图1所示将一棱镜放置于被测物体表面,通过检测被光声信号调制的反射光束的强度来达到检测光声信号的目的。用一个基于高分子薄膜的法布里- 珀罗干涉仪来检测光声信号。如图2所示,由于激发的光声信号可调制高分子薄膜的光学厚度,从而改变了相应的反射光束的信号强度。用这样的方式,通过解调光电二极管来探测到的信号便可得到样品中的光学吸收体分布情况。光学检测光声信号的优点: 由于光学方法有潜力应用于无接触,大面积,高分辨率的快速检测, 所以其可能在人体表层细微血管成像等方面有大的发展潜力。 图1 图24.光声技术的应用4.1光声成像在癌症早期诊断和治疗监控中的应用癌症是如今致死率最高的一种疾病,特别是
13、晚期的癌症,一般都没办法去治疗。因为缺乏诊断,这就给人们的健康就医带来了很多的不便。虽然现在在医学方面一存在很多的影像技术,但是却存在很多的缺点,比如分辨率很低,敏感性不强,在很多的应用上面都受到限制,及其不方便。新血管生成是肿瘤迅速增殖和转移的重要条件之一。新生的血管网不仅为肿瘤的生长和转移提供养料和氧气,运走代谢产的废物,而且还以旁分泌的形成刺激肿瘤的生长,并促进肿瘤细胞进入血液循环,向其它组织、器官浸润、转移。当肿瘤生长到0203 mill时,如没有血管供应营养,肿瘤细胞将停止生长并死亡。肿瘤也不能经血道发生转移,因此肿瘤细胞就失去致瘤性和致死性。恶性肿瘤的无限制侵袭性生长及其转移依赖于
14、血管生成。因此,监测肿瘤的新生血管化对于研究肿瘤的发生发展机制,有效改善肿瘤的预后有着重要的作用。光声成像技术可用来在体监测肿瘤的新血管生成。光声图像除了可以反应组织的光吸收分布,还可以反应组织的热学和粘弹性质以及组织密度等物理性质的改变。由于血管中血液比周围组织对532nm吸收要强很多,所以可以得到高对比度的光声血管图像。光学成像具有高对比度,超声成像具有高穿透度,光声成像把二者结合了起来。由于生物组织的光声信号与组织的生理特征、代谢状态、病变特性密切有关。结合分子探针或对比剂增强技术,可使肿瘤组织相对于正常组织的光学吸收对比度变得更加显著(特异性的靶向定位)。因此,光声成像技术有望成为非常
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