Aquí demostramos cómo 3D seguimiento ultrasónico se puede realizar con una ecografía encargo sonda de imagen y un hidrófono de fibra óptica integrado dentro de una aguja. Desde un punto de vista de la traducción clínica, varios aspectos de la sonda personalizado desarrollado en este estudio son interesantes. Su tamaño compacto es ideal para uso en espacios pequeños como la axila, donde es difícil maniobrar voluminosos 3D imaging sondas. Una limitación de la aplicación del seguimiento ultrasónico 3D presentado aquí es que la conmutación manual se requiere para alternar entre imágenes y modos de seguimiento. En el futuro las implementaciones, este cambio podría hacerse directamente por el ultrasonido sistema de imagen.
El hidrófono de la fibra óptica se adapta bien a aguja ultrasonida de seguimiento. Su alto grado de miniaturización y flexibilidad permiten su integración en dispositivos médicos con dimensiones laterales pequeñas. Su frecuencia amplio ancho de banda16 permite la compatibilidad con sondas de ultrasonido clínico diferente. Además, su omnidirectionality16 permite rastreo de agujas que se insertan en una amplia gama de ángulos. Finalmente, su inmunidad a las perturbaciones de campos EM y objetos de metal hace ajustes más convenientes para clínica en contraste con seguimiento de EM. Para lograr una mayor sensibilidad de detección de ultrasonido, una cavidad de Fabry-Pérot planocóncavo podría utilizarse en el futuro17. En última instancia, el seguimiento ultrasónico podría combinarse con otras modalidades en una sola fibra óptica, como18,de espectroscopia de reflectancia19,de21,de20,22, 23, espectroscopia24Raman, tomografía de coherencia óptica25,26y27,28,29,30 de imagen fotoacústica , 31 , 32 , 33.
Seguimiento ultrasónico tiene limitaciones que son compartidos con la proyección de imagen de ultrasonido. En primer lugar, heterogeneidades tejido impactara negativamente el seguimiento ultrasónico; las variaciones espaciales en la velocidad del sonido de los tejidos disminuirá la precisión de seguimiento, según lo demostrado por simulaciones numéricas en un anterior estudio14. En segundo lugar, anatómicas las estructuras que son altamente reflexivas a ondas de ultrasonido, tales como estructuras óseas o cavidades de aire, probablemente no son compatibles con el seguimiento ultrasónico. En el futuro los estudios, la posición de punta de aguja obtenido con otras modalidades de imágenes, tales como C-brazo rotatorio 3D rayos x la tomografía computada, podrían utilizarse para evaluar la precisión de rastreo 3D ultrasónico en los tejidos heterogéneos en vivo.
A pesar de los recientes avances en imágenes por ultrasonido, seguimiento preciso y eficiente manipulación de dispositivos médicos bajo la dirección de esta modalidad siguen siendo un reto, incluso para los expertos. Comunicación activa entre sondas de ultrasonido externo y dispositivos médicos, como se muestra aquí, podría mejorar la eficiencia y seguridad procesal. Estas mejoras podrían facilitan enormemente la adopción de la proyección de imagen de ultrasonido en lugar de fluoroscopia de rayos x en varios contextos clínicos, tales como inserciones espinales para el tratamiento del dolor intervencionista. El sistema desarrollado en este estudio permite proyección de imagen de ultrasonido 2D y 3D seguimiento ultrasónico con una sonda de ultrasonido compacto. Al proporcionar la localización exacta de la punta de aguja en flujo de trabajo clínico actual podría mejorar procedimientos mínimamente invasivos guiados por ultrasonido.