用激光激活的纳米液滴进行光激活超声波定位成像
Shensheng Zhao1,2,3, Junxi Yi2,3,4, Yueying Qiu1,2,3
1Department of Electrical and Computer Engineering, Grainger College of Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA.
照片激活超声波定位 (PaUL) 成像使用激光触发的纳米滴来实现超高分辨率的微血管可视化. 这种新的方法提供了精确的控制,更快的成像和扩展的跟踪,用于增强的血液动力学映射.
科学领域:
- 生物医学成像技术 生物医学成像技术
- 纳米技术纳米技术
- 超声波技术 超声波技术 超声波技术
背景情况:
- 超分辨率超声波局部化 (UL) 成像可视化微血管,超出衍射极限.
- 传统的UL受到微气泡循环时间和分布的限制.
研究的目的:
- 为超高分辨率的微血管可视化引入光激活UL (PaUL) 成像.
- 使用激光触发的纳米滴来实现对比度生成的精确时空控制.
主要方法:
- 合成双对比印素绿 (ICG) 封装的高烯纳米滴.
- 为PaUL开发可编程的激活和成像序列.
- 使用激光流动调整按需对比度生成.
主要成果:
- 帕尔图像实现了21微米的空间分辨率.
- 与传统的UL相比,血管重建速度快2.4倍,跟踪长度长1.6倍.
- 延长的流通时间允许在20分钟内多达3倍的本地化事件.
结论:
- 帕尔图像提供灵活,高分辨率的对比度与精确的时空控制.
- 与光声成像的集成增强了多式联络能力.
- 帕尔图像显示微血管成像和图像导向疗法,如向药物输送的承诺.
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