Optoakustische (photoakustische) Bildgebung zieht wachsende Interesse aus den biologischen und medizinischen Forschungsgemeinschaften, wie sie in der ständig wachsenden Zahl von Publikationen umfassenden Vielzahl von neuen Anwendungen, die die einzigartigen Vorteile von der Technik 5.1 zu nutzen manifestiert. Insbesondere eröffnet die Fähigkeit, Bild spektral unverwechselbaren Foto-Absorptionsmittel mit hoher raum-zeitlicher Auflösung in Tiefen weit über die Diffusionsgrenze von Licht beispiellose Fähigkeiten für funktionelle und molekulare Bildgebung 6-10.
Tatsächlich Übersetzung der optoakustischen Technologie in die klinische Praxis kommt mit vielversprechenden Perspektiven in der Diagnostik und Therapieüberwachung von vielen Krankheiten. Noch der begrenzte Ausbreitung von Photonen in optisch streuenden und absorbierenden Gewebe und der generell schwachen Reaktionen mit der optoakustischen Phänomen zu begrenzen den anwendbaren Tiefe des Verfahrens. Als Ergebnis Hand optoacoustic Sonden haben, um Bildteile von außerhalb des Körpers 11,12 zugänglich versucht worden, während endoskopischer Systeme werden verwendet, um Bilder aus dem Körperinneren, indem Sie sie über natürliche Körperöffnungen 13 bereitzustellen. Einige Low absorbierenden Teile des menschlichen Körpers, wie der weiblichen Brust sind auch von tomographischen optoakustische Scanner 14,15 zugänglich. Von besonderem Interesse ist das Hand Ansatz, da es ermöglicht große Vielseitigkeit, ähnlich wie Ultraschall. Hier bleibt die Anpassung der gemeinsamen Ultraschall lineare Anordnung Sonden für optoakustischen Bildgebung anspruchsvoll, vor allem auf grundlegende Unterschiede in Bildgebungsanforderungen zwischen Ultraschall und Optoakustik. Während hohe Frameraten in Standard-Sonographie werden durch sequentielle aktiviert Sende-Empfangs-Systeme, die Hochimpulsfolgefrequenzen im kHz-Bereich, wird in Echtzeit dreidimensionale optoakustischen Bildgebung durch gleichzeitige Sammlung von volumetrischen tomographischen Daten aus einer einzigen int erreichterrogating Laserpuls. Somit impliziert hochwertigen optoakustischen Tomographie-Erfassung von dreidimensionalen Daten aus einem möglichst großen Raumwinkel um das abzubildende Objekt.
Kürzlich haben wir den ersten akusto-optischen Handsonde zur dreidimensionalen (volumetrisch) Bildgebung in Echtzeit 16. Das System basiert auf einem zweidimensionalen Array 256 auf einer Kugeloberfläche (blaue Punkte in 1A) angeordneten piezoelektrischen Elementen abdeckt einen Winkel von 90 ° bezogen. Die Größe der einzelnen Elemente von ca. 3 x 3 mm 2, sowie deren Orientierung und Frequenzbandbreite (ca. 2-6 MHz) garantieren effektive Signal Sammlung von einer zentimetergroßer Lautstärke rund um das Zentrum der Kugel (schwarz Würfel in Abbildung 1A). Optische Anregung der Abbildungsbereich mit einem Faserbündel durch einen zentralen zylindrischen Hohlraum der Anordnung eingesetzt ist, so dass jede Wellenlänge Susceptible der durch das Faserbündel übertragen kann für die Bildgebung verwendet werden. Eine tatsächliche Bild der Anordnung von Wandlern zusammen mit dem optischen Faserbündel ist in 1B gezeigt. Die effiziente Anregung und gleichzeitige Detektion von Signalen ermöglicht tiefen Gewebe-Bildgebung mit Single-Shot-Anregung (ein Laser-Impuls), so daß eine Echtzeitabbildung mit einer Bildrate von der Pulswiederholungsfrequenz des Lasers bestimmt ist ferner mit einer Grafik- aktiviert Verarbeitungseinheit (GPU) Durchführung des Wiederaufbauverfahren 17. Ein zylindrisches Gehäuse mit einem transparenten Polyethylenmembran (1C) mit der Wandleranordnung befestigt ist, um eine akustisch Übertragungsflüssigkeit (Wasser) zu umschließen. Die Membran wird auf die Gewebe mittels akustischer Gel gekoppelt. Ein Bild von der optoakustischen Sonde in handgehaltenen Betriebsmodus verwendet wird in 1D gezeigt.
Das demonstriert three dimensional Handoptoakustischen Bildgebung in Verbindung mit dem Echtzeit-Funktionsabbildungsleistung wichtige Vorteile für die klinische Diagnostik und eine Anzahl von potentiellen Anwendungen sind für verschiedene Indikationen, wie periphere arterielle Verschlusskrankheit, des Lymphsystems, Brustkrebs, Hautläsionen vorgesehen, Entzündung oder Arthritis 18. Weiterhin schnelle Abbildungsleistung ermöglicht die Visualisierung von dynamischen biologischen Ereignisse mit dem in einer stationären Position angeordnet Sonde. Kombiniert mit schneller Wellenlängenabstimmung optischen parametrischen Oszillator (OPO), Lasertechnik, ermöglicht die Echtzeit-Bildgebung von biologischen Verteilung von Photoabsorptionsmittel dieser Ansatz. Dadurch kann neue Möglichkeiten gleichermaßen entstehen in der Kleintierbildgebungsanwendungen, z. B. bei der Untersuchung Gewebe Hämodynamik, in vivo Zellverfolgung, Visualisierung der Pharmakokinetik, Organperfusion, gezielte molekulare Bildgebung von Tumoren und Herz-Kreislauf-System oder Neuroimaging.
In dieser Arbeit stellen wir eine detaillierte Beschreibung der experimentellen Bildgebung Protokoll, um mit dem sphärischen Array optoakustischen Handsonde und Schaufenster Leistung in mehreren typischen klinischen und Kleintierbildgebung Szenarien arbeiten.