利用光学相干断层扫描技术对肿瘤类球体进行形态学与生理学监测

0 次观看3:07 分钟 • May 29th, 2025

从含有肿瘤球体(一种三维癌细胞聚集体)的多孔板开始。

将其放置在光学相干断层扫描(OCT)成像台上,确保其稳定以获得准确的图像。

调整镜头以获得最佳光线聚焦,设置扫描参数,并随时间启动图像采集。

当光与细胞相互作用时,会因细胞结构和深度的不同而产生强度各异的反射。

OCT 捕获这些反射光强度,并在不同平面上构建高分辨率的二维截面图像。

移动培养板,以获取所有孔中肿瘤球体的图像。

使用软件对这些图像进行配准和处理,以构建三维类球体模型,揭示其形态学特征,包括大小、形状和结构。

随着时间推移,球体中的细胞死亡,其受损结构增加光散射,导致反射光强度降低。

这可以区分活细胞与非活细胞,从而实现对生理状态的监测。

在进行肿瘤类球体成像当天,从培养箱中取出多孔板,转移至OCT成像系统下方,并将其放置在板适配器上。通过沿平移台的z方向移动多孔板,调节板的高度。在自定义成像软件中,根据肿瘤类球体的发育阶段,设置合适的OCT扫描范围以覆盖整个类球体,然后点击“保存参数”以保存设置。

然后,显示肿瘤球体优化后的xz和yz方向OCT预览图像。逐个采集包含球体的多孔板中所有孔的三维OCT图像。要查看预览图像,请点击“预览”按钮;要采集OCT图像,请点击“采集”按钮。记录OCT数据采集过程中整体的载物台移动过程。

-为确保所有肿瘤类球体的成像质量达到最佳,需精确调整培养板适配器,并保持培养基体积一致。

— 使用自定义的 C++ 处理代码处理肿瘤球体的三维 OCT 数据集,以生成 OCT 结构图像。通过在球体中心点处的三个横截面 xy、xz 和 yz 平面上获取二维 OCT 图像,生成球体图像的拼合图。