光音響眼科(PAOM)、光吸収ベースのイメージングモダリティは、現在入手可能な眼科イメージング技術に網膜の補完的な評価を提供します。我々は、ラットにおける同時マルチモーダル網膜イメージングのためのスペクトラルドメイン光コヒーレンストモグラフィー(SD-OCT)と統合PAOMの使用を報告している。
このコンテンツを表示するには、JoVEへの購読が必要です。 または、無料トライアルをお申し込みください。
方法論記事
* These authors contributed equally
光音響眼科(PAOM)、光吸収ベースのイメージングモダリティは、現在入手可能な眼科イメージング技術に網膜の補完的な評価を提供します。我々は、ラットにおける同時マルチモーダル網膜イメージングのためのスペクトラルドメイン光コヒーレンストモグラフィー(SD-OCT)と統合PAOMの使用を報告している。
臨床診断と主要な眼疾患の基本的な調査の両方が大幅に様々な非侵襲的な眼科イメージング技術の恩恵を受ける。このような眼底撮影1、共焦点走査レーザー検眼鏡(cSLO)2、光コヒーレンストモグラフィー(OCT)3などの既存の網膜画像診断法は、病気の発症や進行を監視し、新たな治療戦略の開発に重要な貢献をしています。しかし、彼らは主に網膜から後方反射光子に依存しています。結果として、通常強く網膜病態生理状態に関連付けられている網膜の光吸収特性は、従来のイメージング技術によって、アクセスできません。
光音響眼底検査(PAOM)は、高感度4-7眼の光吸収コントラストの検出を可能に新興網膜イメージングモダリティである。 PAOM NaNにosecondレーザーパルスは瞳孔を介して配信し、まぶたに付着やり場の超音波振動子で検出される光音響(PA)の信号を誘導するために後部眼を横切ってスキャンされます。なぜならヘモグロビンとメラニンの強い光吸収のため、PAOMは、非侵襲的イメージング網膜と脈絡膜の血管系を、高コントラスト6,7における網膜色素上皮(RPE)メラニンが可能です。さらに重要なことは、よく発達した分光光音響イメージング5,8に基づいて、PAOMは、糖尿病性網膜症などのいくつかのまばゆいばかりの病気9の生理学および病理学を研究する際に重要になることができ、網膜血管中のヘモグロビンの酸素飽和度をマッピングするための可能性を秘めていると加齢黄斑変性症新生血管。
また、現存する唯一の光吸収ベース眼科画像診断法であること、PAOMは十分に確立された臨床眼科イメージングTEと統合することができます6,10複数の光のコントラストに基づいて、目のより包括的な解剖学的および機能的な評価を達成するためchniques。そこで本研究では、網膜の両方の光吸収と散乱特性が明らかにされているラットの in vivo網膜イメージングで PAOMと同時に用スペクトラルドメインOCT(SD-OCT)を統合することができます。システム構成、システムのアライメントや画像取得が提示される。
1。システム構成
2。システムのアライメント
(3)マルチモーダル生体網膜走査で
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
図2は、SD-OCT及びPAOMの2次元眼底画像はそれぞれ、アルビノラット(A とB)と着色されたラット(CとD)で同時に取得を示しています。 SD-OCT眼底画像( 図2Aおよび2C)で、網膜血管は、光をプロービングのヘモグロビン吸収に起因する暗い外観を持っている。網膜血管( 図2BのRV)に加えて、PAOMが原因欠けRPEのメラニンのアルビノの眼の脈絡膜血管系を( 図2BのCV)を可視化します。着色された目は、高いメラニン濃度、網膜血管に加えて、コントラストの高い画像PAOM RPE( 図2D)があるため。すべての網膜イメージングでは、最大走査角は26度で、画像取得は、〜2.7秒かかります。 PAOMの三次元イメージング能力を実証するために、 図2bに示すように、データの体積レンダリングはFigurで与えられているE 3。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
ここでは、SD-OCTと組み合わせるPAOMを用いたラットの目の in vivo網膜イメージングの同時の詳細な手順を紹介します。光散乱ベースのSD-OCTは、おそらく、網膜イメージング3のための臨床"ゴールドスタンダード"ですが、それが網膜に光吸収を検出するためには区別されません。新開発の6 PAOMは、網膜の光吸収特性を提供する唯一の光吸収ベース眼科画像診断法である。ヘモグロビンとメラニンが内生的に強い光吸収性顔料であるので、PAOM追加の造影剤に頼らずに解剖し、網膜/脈絡膜血管とRPEの機能の調査を可能にします。
T側のPA信号の腐った検出感度を引き起こし、その有限能動素子に起因PAOMで、やり場の超音波トランスデューサは、限られた感度領域(〜2.8×2.8ミリメートル2)を有する10視野(FOV)の彼は周囲。したがって、変換器の傾斜角度は慎重に均質網膜FOVを達成するために調整されるべきである。従来の圧電変換器のための潜在的な置換は...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
すべての実験動物手順は、ノースウェスタン大学の施設内動物のケアと使用委員会によって承認された。
私たちは、国立科学財団(キャリアCBET-1055379)と米国立衛生研究所(1RC4EY021357、1R01EY019951)からの寛大な支援に感謝します。また、中国奨学会から魏の歌への支援を認めている。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。