Последние десятилетия были свидетелями взрывное развитие области биомедицинских Фотоакустическая изображений1,2,3,4,5,6,7 ,8. На основе преобразования энергии света в звук, возникающих Фотоакустическая изображений можно визуализировать биологических образцов в масштабах от Органеллы клетки, тканей, органов малого животное тело и может раскрыть ее анатомические, функциональных, молекулярные, генетических, и метаболической информации1,2,9,10,,1112. Фотоакустическая изображений нашла уникальных приложений в широкий спектр биомедицинских полей, таких как ячейки биологии13,14,15,сосудистая биология16, неврологии17,18 , онкология19,20,21,22, Дерматология23, фармакологии24и гематологии25,26. Его применение в офтальмологии, то есть, Фотоакустическая глазной imaging, привлекает существенные интересы от ученых и клиницистов и в настоящее время проводится активное расследование.
В отличие от обычно используются глазной визуализации технологии27, например fluorescein ангиография (FA) и зеленый indocyanine ангиография (ICGA) (основанный на контраст флуоресценции), оптическая когерентная томография (Окт) (на основе оптического рассеяния контраст) и его производные OCT ангиография (основанный на движении контраст красных кровяных клеток), Фотоакустическая глазной изображений использует оптического поглощения как механизм контраст. Это отличается от обычных технологий глазной визуализации и представляет собой уникальный инструмент для изучения свойств оптического поглощения глаза, которые обычно ассоциируются с патофизиологических состояние глазных тканей28. На сегодняшний день, значительный отличную работу было сделано в Фотоакустическая глазной изображений29,30,,3132,33,34,35, 36,37, но эти исследования сосредоточены на задний сегмент глаза мелких животных, таких как мыши и крысы. Новаторские исследования также продемонстрировать возможности Фотоакустическая изображений в офтальмологии, но есть еще долгий путь к клинической перевод с размеров глазного яблока крыс и мышей технологии являются намного меньше (менее чем одна треть) чем людей. Вследствие распространения ультразвуковых волн на значительно более дальние расстояния сигнал интенсивность и качество изображения может сильно страдают, когда техника используется для визуализации заднего сегмента больших глаз.
К этой цели, мы недавно сообщили неинвазивный, лейбл бесплатно хориоретинальной изображений в живых кроликов с помощью комплексного Фотоакустическая микроскопии (PAM) и спектральной области октября (SD-Окт)38. Система имеет отличную производительность и может визуализировать сетчатки и сосудистой оболочки глаза крупных животных, основанные на эндогенные поглощения и рассеяния контраст глазных тканей. Предварительные результаты в кроликов показывают, что PAM неинвазивно мог различить с помощью лазерной экспозиционной дозы отдельных кровеносных сосудов сетчатки и хориоидеи (~ 80 nJ) значительно ниже предела безопасности американский национальный институт стандартов (ANSI) (160 nJ) на 570 Нм39; и OCT может явно разрешить различных слоях сетчатки, сосудистое и склеры. Это очень первая демонстрация заднего сегмента изображения крупных животных с помощью PAM и может быть крупным шагом к клинической перевод технологии, учитывая, что почти 80% осевой длины глазного яблока размер кроликов (18,1 мм)40 люди (23,9 мм).
В этой работе, мы предоставляем подробное описание съемочной системы двойной модальности и экспериментальных протоколов, используемых для неинвазивной, лейбл бесплатный хориоретинальной изображений в живых кроликов и продемонстрировать производительность системы на основе представительной сетчатки и хориоидеи визуализации результатов.