精准医疗的"透视眼"——近红外二区荧光成像技术

3.0 闻远设计 2024-12-05 206 4 9.22KB 2 页 5光币
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    生物医学影像技术是保障人类生命健康的重要基石之一。光学成像是其中的重要组成部
分,已经在生物医学领域得到广泛应用,如病理组织免疫荧光检测,胃肠镜和膀胱镜等临床内
镜检查,眼科和心血管造影,以及肿瘤荧光成像手术导航等。传统的荧光成像的波长大多集中
在可见光(400—650nm)和近红外一区(650—900nm)范围,此波长范围存在严重的生物自
发荧光干扰,并且活体组织(包括皮肤、血液、脂肪等)对该波段光子具有很强的吸收和散射
“ ”作用,导致其极为有限的穿透深度和空间分辨率,无法满足深层组织下精准 可视化 的需求。
这好比在雾霾天,光线被雾霾吸收和散射掉,使得人们无法看清远处的景象。而红外波段光往
往具有更强的穿透性,如目前的红外热成像已被广泛应用于夜视和低能见度环境下的成像。研
究表明生物活体组织对近红外二区(1000—1700nm)波段光的吸收和散射显著降低,因而近
红外二区荧光具有更高的组织穿透深度和空间分辨率,这个成像窗口被誉为 活体光学透明窗
“ ”口 ,有望为疾病的诊疗提供更为精准的 活体光学成像 技术。 
    技术创新与突破 
    近红外二区荧光探针和成像设备是实现近红外二区荧光成像的必要条件。针对 2009 年国
际上开始提出的近红外二区光学成像新技术,中国科学院苏州纳米所相关团队就在思考如何获
得具有优异近红外二区荧光性质的探针,以解决这个新兴的光学窗口在应用中面临的重大挑
战。2010 年在国际上首次发现 Ag2S 量子点的近红外二区荧光性质,并根据半导体能带理论精
准制备了 Ag2SeAg2TeAgAuSe 等一系列近红外二区荧光量子点,建立了一荧光波长可
调谐、高量子率、高生物相性的基近红外二区荧光量子点体,为近红外二区荧光成像
科学研究提供了一类理的探针。 
    在近红外二区光学成像研究之市场有开生物医学应用研究的相关近红外二
区荧光成像设备。为了解决这一难题,研究团队通过机系建模仿真,自光学
元器件,解决了光学件近红外二区像大、成像统光学传递函数低等关技术问题
无到有 自研制出了近红外二区共聚焦倒置正置等荧光显镜、小动物活体成像设
备,以及兼容传统荧光和 x射线成像的系列宽400—1700nm)和多模态成像设备,建立
———分子 细胞 组织 小动物活体度的原位、实荧光影像平台,有力推动该领域的创新
 
    生物医学应用与成 
    基于近红外二区 活体光学透明窗口 的优,近红外二区荧光成像技术已经深刻改变了光
“ ”学成像技术的发及其生物医学应用,并被誉为 下一荧光影像技术 。 
    在肿瘤诊疗领域。外科手术切除是肿瘤重要的策略。目前,外科医在术中
过肉观察超声确定肿瘤边界残余以及微小转移而,这些方式存在手
切缘肿瘤易残留以实发现微小转移灶问题,导致肿瘤术后复发、转移率高,严重影
病人的预后和远生存。近红外二区荧光成像技术于其高穿透深度和高空分辨率等
点,可以术中提供实动态影像导航,帮助外科医生准确地定位肿瘤边界辅助术中精准
肿瘤和发现隐匿微小转移灶,有降低术肿瘤发,提高患者生存率。此外,在肿瘤快速
病理检测面,近红外二区荧光成像技术现出潜力。如通过荧光活和信号放
“ ”大等策略,开发了母细胞瘤 术旁 快速病理检测试剂,实现了快速30 )、准
(大于 95%)的病理诊微小隐匿肿瘤病0.2 直径)的高灵敏检测。 
    筛选评估领域。据统,目前个新药从研发到上市平均历时 7—12 年,平均耗
1 —亿1.2 亿美元,并且临床 Ι期通过8%左右物在开发初期都需要先借助动
物的活性、性及代谢动力进行评估和分。传统的活体筛选,其物分
需在体下进行于实验动物的个体异性以及复杂操作导致的实验误差,使得据可
反映药物在活体中的动态代谢过程和疗用近红外二区荧光高穿透深度和高
空分辨率的点,建立了活体原位、实的化疗物和蛋白药物等分药代药动
的新型药评估技术,有效避免了因次和个体异带误差同时极大减少
了人和物加快的研发针对干细胞及免疫细胞等新兴的活细胞药物,开发
移植细胞在体内迁移、存活、分化等的多通道荧光评估技术,可原位细胞安全性及
“ ”相关信息,为临床细胞安全评估和新疗法开发提供了活体、原位 可视化 技术
建立了化疗和免疫过程中化疗物和免疫细胞原位、实时监测与调控法,突破了传
“ ”体、式评估方法的限性,为肿瘤 可视化 精准诊疗开了一条新途径 
    未来展望与挑战 
    管近红外二区荧光成像技术有多优点,限于临床用探针和成像设备的限制,目
要集中在临床前研究。未来随着符合临床要求的近红外二区荧光探针以及宽场手术导航、
、光等近红外二区光学医疗设备的开发和进入临床,相近红外二区荧光成像技术
在术中肿瘤手术导航以及相关疾病的诊疗中起着越来越重要的作用。 
    此外,随着工智能技术的快速未来近红外二区荧光成像技术有望结合深度学
和人工智能技术,进行化、能化影像信息处理、分反馈控制,获生理、病理
摘要:

  生物医学影像技术是保障人类生命健康的重要基石之一。光学成像是其中的重要组成部分,已经在生物医学领域得到广泛应用,如病理组织免疫荧光检测,胃肠镜和膀胱镜等临床内镜检查,眼科和心血管造影,以及肿瘤荧光成像手术导航等。传统的荧光成像的波长大多集中在可见光(400—650nm)和近红外一区(650—900nm)范围,此波长范围存在严重的生物自发荧光干扰,并且活体组织(包括皮肤、血液、脂肪等)对该波段光子具有很强的吸收和散射“”作用,导致其极为有限的穿透深度和空间分辨率,无法满足深层组织下精准可视化的需求。这好比在雾霾天,光线被雾霾吸收和散射掉,使得人们无法看清远处的景象。而红外波段光往往具有更强的...

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