2012年3月14日 星期三

360度光學斷層掃描影像系統


The Scientist 雜誌近日評選出了2011 年十大創新技術,這是其第四次進行此類評選,The Scientist 雜誌邀請了許多地方的科學研究機構,製藥公司參加評選,最終評選了2011 年十大創新技術。這些成果主要包含了一些來自顯微技術方面的最新技術進展,比如能接在手機上的攜帶式顯微鏡,還有生物研究技術方面的進展,比如能檢測光學照射,以及晝夜節律的新工具等等。

這是其中一項的360度光學斷層掃描影像系統

光學成像是現今活體影像研究最廣泛使用方式。相較於核子醫學成像PET 或SPECT 而言,光學成像的成本較低,也不需要執照、專業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。這一款儀器從真正意義上實現了斷層影像,全方位監測光子,而且能在動物體內實現螢光3D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體設計,他表示,“ 如果我採用目前市面上的光學成像系統,那麼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,從而幫助他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,並採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 系統的雷射激發樣品中的螢光物質,使得螢光物質發射出不同波長的光,再經由檢測器接收此光子,然後機體旋轉改變位置,再一次重複這一過程,直到掃描完全方位及全長。
美國Bioscan 公司簡介:
美國的Bioscan 公司成立於1980 年,為生命科學研究領域帶來了大批的分析儀器。在放射性同位素標記成分檢測研究領域,除了有HPLC 和TLC 檢測儀和掃描儀外,發光監測和γ計數也可以在桌上型的計數器內完成。


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