发布时间:2018-02-28 17:04 原文链接: 生物组织光谱学技术

  利用光学方法进行生物组织机能和结构的定量分析已成为生物医学工程领域中的一种强有力的手段。尤其是无损光谱学技术已引起人们的极大重视并努力研究。它可以通过光在组织中传播的特性求出被福射组织内的光空间分布,并且借此确定治疗中的生理效应,如激光手术、光动力治疗等。对于大脑、乳腺、肌肉及其它组织,根据组织漫反射光或漫透射光信号来探测组织之氧化代谢的、生理的或结构的状态,可为临床提供方便可靠的生理参数指标。

  在红光和近红外光谱区(600~1300nm),生物组织的某些不同的成分对于光的吸收和散射有着不同的特性,而且在不同的生理状态下,组织光学参数也大不相同,如组织正常、癌变或局部缺血状态下的吸收是不同的。通常,在600nm与1300nm之间“光窗”范围内,组织对光的吸收最小,即在临床监测的组织部位上存在着可测量的漫反射光或漫透射光,这样就使得基于定量和波长分析的无损光谱学测量技术成为可能,并结合现代激光技术而发展。

  目前,用于生物组织的光谱学技术主要有三种:其一是连续波光谱学技术、它是利用近红外频段的连续光,基于朗伯一比尔定律,由检测光强无损估计组织氧化代谢能力,如血红蛋白(HB)浓度变化和血红蛋白氧化吸收;其二是时间分辨光谱学技术,光在传播过程中发生散射现象而使光子传播路径长度不同,由时辨方法监测光总路径长度来定量组织吸收变化,通过一脉冲入射光,光子总路径长度分布可直接通过测量作为时间函数的光强而得到;其三是频率分辨光谱学技术,高频调控的正弦入射光经过组织传播后由吸收和散射延迟了光子行程时间,引起相位上的变化,此相位移与平均光路径长度有关。用总光路径长度作为组织氧合函数可精确定量HB浓度。时间和频率分辨技术都是基于漫射近似理论。

  连续波光谱学技术(CWS,Continu-ouswavespeetroseopy);时间分辨光谱学(TRS,Time一resolveds

  PeetroseoPy);频率分辨光谱学技术(FRS,Freqeuney一resolvedspeetroseopy)在医学领域有重要作用。

  连续波光谱学技术(CWS,Continu-ouswavespeetroseopy)

  CWS技术出现早,技术要求相对简单,使用方便。目前,美国宾州大学研制的Runman系统打技术较为成熟,具有代表性。

  时间分辨光谱学(TRS,Time一re-solvedsPeetroseoPy)

  随着皮秒脉冲光源和快速检测器的发展,最近,Chance及其合作者提出了使用时间分辨光谱学技术监测光路径长度分布来确定组织吸收或散射变化。由探头检测入射脉冲光经过几纳秒传播后的光强,描述了检测前光子路径长度分布。在均匀散射组织体中,这种光路径长度分布对于近红外波长测量提供了血红蛋白吸收能力。当吸收增加时,分布缩短,反之,吸收减小,分布增宽。用漫射近似法可以从路径长度分布测量确定组织光特性,而且,双波长或多波长TRS可以用来定量血红蛋白饱和度。

  频率分辨光谱学技术(FRS,Freqe-uney一resolvedspeetroseopy)

  正弦调制的入射光通过组织后,因散射和吸收使光子传播时间增加,时间延迟引起相位移,此相位移与光子有效平均路径长度分布有关,即相位移变化代表了光平均路径长度分布的变化。

  时间和频率分辨光谱学技术比CwS技术更具有潜在优点:首先,TRS和FRS技术用单波长和双波长定量组织氧合状态具有稳健性和简单性,这种技术不受波及绝对信号值的组织边界条件影响;其次,通过调节时间和频率范围,即使是有限的组织体也能实现绝对测量;另外,检测光的某些特性(如相位或调制)要比光强度更敏感于组织特性变化。液状态是一个动力学过程,用CWS测定肌肉运动中的变化趋势,对研究运动训练、血管病和遗传病是非常有效可行的手段。通过对不同的针灸位置、深度和时间下CWS的检测,可使针灸最佳地改进组织局部微循环和细胞能量代谢,更好地调节生理机能和医治疾病。另外,CWS对泌尿系统疾病的诊断和煤气中毒抢救时的血氧分析等都是极为有用的工具。TSR和FRS的光子迁移可作为诊断探子,即使较大组织体光子迁移时间不过10一ZOns,生理信号在时间域的波动或快速代谢过程可瞬时分辨出。如大脑皮层的不同神经区中与瞬间认识相关的血量分布的改变,导致漫反射信号付立叶变换低频部分的变化。使用TRS和FRS可分析组织氧合能力并能提高信号比和缩短动态分析时间。通过对肿瘤氧合作用的特征分析,对于临床上的辐射治疗非常有用。另外,组织状态微小变化会使组织光散射产生很大的可检测的变化,因此,通过时辨光子迁移测量散射光变化可确定组织微结构变化(如早老性痴呆)。

相关文章

“2023BCEIA”日程安排公布!

第二〸届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2023)将于2023年9月6-8日,在北京·中国国际展览中心(顺义馆)举办。BCEIA展览会作为展示国际新技术、新仪器、新设备的窗口一直以来受到国内......

波前塑形:天文技术用于更清晰的医学成像

加州理工学院的研究人员通过调整天文学中的波前整形技术来抵消生物组织造成的失真,从而推进了医学成像的进步。该团队使用一种"魔镜"光电折射晶体,实现了高速、高能量增益和高控制自由度,有......

近代物理所在研发颗粒材料LIBS分析技术方面获进展

在中国科学院近代物理研究所“未来先进核裂变能-ADS嬗变系统”先进核能系统中,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术可以实现各功能环节核燃料的原位实时定量检测。近代物理所科研人员等利用自主搭建的颗粒LIBS......

迄今最精确质子电荷半径测出

  氢是宇宙中最常见、最基础的元素,但其质子电荷半径大小仍是未解之谜。德国科学家在最新一期《科学》杂志撰文指出,他们利用高精度频梳技术,在高分辨率氢光谱中激发氢原子,首次将量子动力......

闵顺耕:用大数据刻画七彩光谱

“七彩光谱万象更新”主题系列—访中国农业大学闵顺耕教授  众望所盼,在经历疫情被迫延期后,第21届全国分子光谱学术会议暨2020年光谱学会将于2020年10月30日-11月2日在成......

一种基于SERS的生物辐射损伤光谱学检测方法

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所黄青研究组在生物辐射损伤光谱学检测研究方面取得进展,提出了一种基于表面增强拉曼光谱(SERS)的生物辐射损伤的评估方法。相关成果在《光谱化学学......

2019年光谱学与光谱成像技术国际研讨会(会议通知)

https://www.csoe.org.cn/meeting/AOPC2019/重要时间:会议时间:2019年7月7-9日 北京国家会议中心第二轮摘要截稿时间:2019年4月30日主办单位......

棉酚稳定性研究中互变异构体光谱学行为研究取得进展

棉酚(gossypol),又称为棉籽醇,是一种天然的萘的衍生物,化学名为2.2′-双-1,6,7-三羟基-3-甲基-5-异丙基-8-甲醛-二萘。棉酚存在于棉花植株的各个部位,尤其以成熟的棉籽中为最多,......

便携式拉曼光谱仪现状及进展

【摘要】拉曼光谱仪广泛应用于化学研究、高分子材料、生物医学、药品检测、宝石鉴定等领域,如何进一步小型化、现场化是其未来发展的重要方向。便携式拉曼光谱仪具有体积小、检测方便等特点,为药品检测、环境检测、......

让多种细胞任意“编队”,长成迷你生物组织

3D打印活体器官的梦想尽管遥远,但人类正向它一步步逼近。浙江大学机械工程学院贺永教授课题组发明了一种新型生物3D打印方法,能够操控不同种类的细胞形成特定结构的微球,进而长成具有生物活性的微组织。相关论......