光學成像可能是現今功能性活體成像研究最廣泛使用的造影模式。相較于核子醫(yī)學成像PET或SPECT而言,光學成像的成本較低廉,也不需要執(zhí)照、專業(yè)的放射化學家與其他熱核室等設備,即能夠提供生命科學研究者許多問題的答案,如疾病進程、途徑與治療效果。
但是至今光學成像仍有許多限制,比如無法監(jiān)測來自物體深部的光子信號,在整個物體中解析度與靈敏度不均勻,失真的解剖結構與假影,不夠精準的定量,多頻譜造影困難,以及缺乏解剖成像信息。
去年美國Bioscan公司推出了首款360度光學成像儀器:BioFLECT,其中是FLECT指FLuorescence Emission Computed Tomography(熒光散射計算機斷層技術,生物通譯)。這一款儀器從真正意義上實現了斷層成像,全方位監(jiān)測光子,而且能在動物體內實現熒光三維定位,不會出現失真。
來自哥倫比亞大學的Alex Klose教授曾參與這一儀器的軟件設計,他表示,“如果我采用目前市面上的光學成像系統,那么就會出現成像只能從動物一側成像的問題”,“而這一儀器則能整體掃描整個動物,從而幫助我獲得光學成像重構的更多信息。”
BioFLECT的原理是匯集了來自360度的光子,并采用組織間光子傳遞模型的最新3D影像重建技術,從而能獲得目前最準確的光學定量結果之一。FLECT系統的雷射激發(fā)樣品中的熒光物質,使得熒光物質發(fā)射出不同波長的光,再經由檢測器接收此光子,然后機體旋轉改變位置,再一次重復這一過程,直到掃描完全方位及全長。
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