美國賓夕法尼亞州卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(Carnegie Mellon University)的研究人員開發(fā)了一種新穎的生物成像技術(shù),利用超聲波結(jié)合光學(xué)處理,可以透過皮膚和肌肉等生物組織,非侵入性地對(duì)人體器官進(jìn)行成像,或能消除使用內(nèi)窺鏡進(jìn)行侵入性視覺檢查的需求。據(jù)Maysam Chamanzar和博士研究生Matteo Giuseppe Scopelliti表示,“換句話說,未來,我們就不需要利用內(nèi)窺鏡插入人體,到達(dá)胃部、大腦或任何其它器官進(jìn)行成像檢查了?!?/span>
內(nèi)窺鏡成像,或使用直接插入人體器官的相機(jī)來檢查病癥,是目前常用于診斷人體內(nèi)部組織疾病的侵入性檢查方法。內(nèi)窺鏡成像儀,或?qū)Ч埽ɑ驅(qū)Ь€)末端的攝像機(jī),通常需要通過醫(yī)療手段或手術(shù)植入,以便到達(dá)人體的深部組織,但Chamanzar及其團(tuán)隊(duì)開發(fā)的新技術(shù)提供了一種完全非手術(shù)且非侵入性的替代方案。
根據(jù)該實(shí)驗(yàn)室發(fā)表于Light:Science and Applications的論文顯示,超聲波可以在體內(nèi)創(chuàng)建一種“虛擬透鏡”,無需植入實(shí)物透鏡。通過使用特定的超聲波模型,研究人員可以有效地將光線聚焦在組織內(nèi)部,使他們能夠前所未有的通過無創(chuàng)手段拍攝體內(nèi)圖像。
研究人員證明,可以使用原位可重構(gòu)超聲干涉圖案在介質(zhì)中構(gòu)建虛擬光學(xué)漸變折射率(GRIN)透鏡,以通過介質(zhì)中繼圖像。超聲波模型改變介質(zhì)的局部密度以構(gòu)建垂直于光傳播方向的漸變折射率圖案,調(diào)制光的相位前沿,使其在介質(zhì)內(nèi)聚焦并有效地創(chuàng)建一個(gè)虛擬中繼透鏡。
增大組織“透明度”
生物組織會(huì)阻擋大部分的光,尤其是可見光范圍內(nèi)的光線。因此,目前的光學(xué)成像方法無法利用光從人體表面直接進(jìn)入深部組織。不過,Chamanzar的實(shí)驗(yàn)室利用非侵入性超聲波“提高了生物組織的透明度”,以便更多的光通過生物組織等混濁介質(zhì)進(jìn)行體內(nèi)成像。
“能夠在無需插入物理光學(xué)元件的情況下對(duì)大腦等器官進(jìn)行成像,為侵入性內(nèi)窺鏡提供了一種重要的替代方案,”Chamanzar說,“我們使用超聲波在給定的目標(biāo)介質(zhì)(例如各種生物組織)中構(gòu)建了一個(gè)虛擬光學(xué)中繼透鏡。因此,生物組織變成了一種透鏡,可以幫助我們捕捉更深層結(jié)構(gòu)的圖像。這種方案預(yù)計(jì)將徹底革新生物醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域。”
超聲波能夠壓縮和稀薄它們傳播經(jīng)過的介質(zhì)。在壓縮區(qū)域,光傳播的速度比在稀薄區(qū)域慢。在本研究中,該團(tuán)隊(duì)證明,這種壓縮和稀薄效應(yīng)可用于在目標(biāo)介質(zhì)中構(gòu)建虛擬透鏡以進(jìn)行光學(xué)成像。僅通過從人體外部重新配置超聲波,就可以在不干擾介質(zhì)的情況下移動(dòng)該虛擬透鏡。這使得研究人員能夠?qū)Σ煌哪繕?biāo)區(qū)域進(jìn)行非侵入性成像。
(a)進(jìn)行光學(xué)表征的設(shè)置示意圖;(b)脈沖激光被即時(shí)調(diào)制,以匹配饋送換能器正弦信號(hào)的正半周期;(c)超聲換能器關(guān)閉時(shí)激光束的實(shí)驗(yàn)圖像和(d)開啟時(shí)的實(shí)驗(yàn)圖像(fres = 832 kHz,V = 34 V);(e)、(f)用于(c)和(d)實(shí)驗(yàn)中相同頻率和電壓下的激光束光線跟蹤模擬。
廣闊的應(yīng)用前景
該論文發(fā)表的方案是一種平臺(tái)化技術(shù),可用于許多不同的應(yīng)用。將來,根據(jù)需要被成像的器官,它可以以手持設(shè)備或可穿戴表面貼片的形式應(yīng)用。通過將裝置或貼片放置在皮膚上,臨床醫(yī)生可以便利地從組織內(nèi)接收光信號(hào)以創(chuàng)建內(nèi)部圖像,而無需內(nèi)窺鏡檢查所帶來的不適和副作用。
該技術(shù)目前最接近的應(yīng)用是腦組織的內(nèi)窺成像或皮下成像,當(dāng)然該技術(shù)也可以用于人體其他部位的成像。除了生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用之外,該技術(shù)還可以用于機(jī)器視覺、計(jì)量學(xué)和其他工業(yè)應(yīng)用中的光學(xué)成像,以實(shí)現(xiàn)非破壞性且可操縱的微米級(jí)物體和結(jié)構(gòu)成像。
研究人員表示,可以通過改變超聲波的參數(shù)來調(diào)制虛擬“透鏡”的特性,使用戶能夠通過該技術(shù)在介質(zhì)的不同深度進(jìn)行“聚焦”圖像。盡管已發(fā)表的論文專注于該方法對(duì)更接近表面的應(yīng)用效果,但該團(tuán)隊(duì)尚未發(fā)現(xiàn)這種超聲輔助光學(xué)成像方法可以達(dá)到的深度極限。
“我們的研究與傳統(tǒng)聲光方案的不同之處在于,我們利用了目標(biāo)介質(zhì)(可以是生物組織)本身,在光通過時(shí)影響光的傳播,”Chamanzar解釋說,“這種原位相互作用,有望抵消擾亂光線傳播的非理想情況?!?/p>
該技術(shù)具有許多潛在臨床應(yīng)用,例如皮膚病診斷、大腦活動(dòng)監(jiān)測、以及惡性腫瘤的識(shí)別診斷和靶向和光動(dòng)力療法等。
這項(xiàng)研究除了對(duì)臨床醫(yī)學(xué)的直接影響外,還具有間接的臨床應(yīng)用。利用這種聲光技術(shù)來監(jiān)測具有大腦疾病的小鼠的活動(dòng),并選擇性地刺激不同的神經(jīng)通路,研究人員能夠研究帕金森等疾病的相關(guān)機(jī)制,為下一代臨床治療的方案設(shè)計(jì)提供重要信息。
“渾濁介質(zhì)一直被認(rèn)為是光學(xué)成像的障礙,”Scopelliti說,“不過,我們已經(jīng)證明,這種障礙可以轉(zhuǎn)化為‘我們的幫手’,幫助光線到達(dá)理想的目標(biāo)。當(dāng)我們用適當(dāng)?shù)哪J郊せ畛暡〞r(shí),混濁介質(zhì)會(huì)立即變得‘透明’。這種方案對(duì)從生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用到計(jì)算機(jī)視覺等廣泛領(lǐng)域的潛在影響著實(shí)令人興奮?!?/p>
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原文標(biāo)題:超聲輔助光學(xué)成像,或能取代“內(nèi)窺鏡檢查”
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