[01575007]用于临床医学诊断的光声和超声双成像系统研究
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技术详细介绍
1.在国际上领先开展了新型无创的光声脑组织结构与功能成像研究,实现了脑部血液血流的在体检测和连续监控;基于脑部血管血红蛋白分子的光强吸收性,在完全无创的情况下,高分辨获得动物脑部皮层上微血管网络的精细结构及分布图像,实现了对脑内光学吸收分布的高分辨反演。开展了多种脑部疾病模型的光声功能成像检测,包括有脑出血/淤血检测,脑栓塞检测、血流灌注血液动力学检测、颅内损伤恢复过程的光声监控等。该项成果引起生物医学光学界的巨大反响,被光学领域顶级刊物Nat.Photonics(SCIIF22.869),Opt.Express,Opt.Lett.等杂志多次引用报道。并在2008年7月在美国休斯顿举办的第50界医学物理学会年会上荣获“SylviaSorkinGreenfieldAward”国际论文奖。2发展肿瘤靶向技术,实现了基于功能纳米探针示踪的光声肿瘤信号的高分辨率检测;研究组率先利用单壁碳纳米管与单克隆抗体的修饰及连接,构建了高效靶向性的功能碳纳米管肿瘤探针,碳纳米管同时也作为光声吸收增强造影剂。依靠抗原-抗体或配体-受体之间的特异性结合,使光声造影剂主动结合到肿瘤组织病变特异分子地址,从而实现靶向性的光声肿瘤早期特异性检测。该方法有效地增强了光声成像的灵敏度,特别是实现了肿瘤的光声成像识别,对于特异性靶向识别成像检测肿瘤的研究有极大的促进和示范作用。学术界顶级刊物Chem.Rev.(SCIIF35.957),BBA-Reviewsoncancer(SCIIF11.685)等纷纷引用该成果并做出积极评价。国际顶级生物技术杂志TrendsinBiotechnology在最新一期(TrendsinBiotechnologyMay2011,Vol.29,No.5)把该成果视为纳米光学分子成像领域的一个典型技术。
1.在国际上领先开展了新型无创的光声脑组织结构与功能成像研究,实现了脑部血液血流的在体检测和连续监控;基于脑部血管血红蛋白分子的光强吸收性,在完全无创的情况下,高分辨获得动物脑部皮层上微血管网络的精细结构及分布图像,实现了对脑内光学吸收分布的高分辨反演。开展了多种脑部疾病模型的光声功能成像检测,包括有脑出血/淤血检测,脑栓塞检测、血流灌注血液动力学检测、颅内损伤恢复过程的光声监控等。该项成果引起生物医学光学界的巨大反响,被光学领域顶级刊物Nat.Photonics(SCIIF22.869),Opt.Express,Opt.Lett.等杂志多次引用报道。并在2008年7月在美国休斯顿举办的第50界医学物理学会年会上荣获“SylviaSorkinGreenfieldAward”国际论文奖。2发展肿瘤靶向技术,实现了基于功能纳米探针示踪的光声肿瘤信号的高分辨率检测;研究组率先利用单壁碳纳米管与单克隆抗体的修饰及连接,构建了高效靶向性的功能碳纳米管肿瘤探针,碳纳米管同时也作为光声吸收增强造影剂。依靠抗原-抗体或配体-受体之间的特异性结合,使光声造影剂主动结合到肿瘤组织病变特异分子地址,从而实现靶向性的光声肿瘤早期特异性检测。该方法有效地增强了光声成像的灵敏度,特别是实现了肿瘤的光声成像识别,对于特异性靶向识别成像检测肿瘤的研究有极大的促进和示范作用。学术界顶级刊物Chem.Rev.(SCIIF35.957),BBA-Reviewsoncancer(SCIIF11.685)等纷纷引用该成果并做出积极评价。国际顶级生物技术杂志TrendsinBiotechnology在最新一期(TrendsinBiotechnologyMay2011,Vol.29,No.5)把该成果视为纳米光学分子成像领域的一个典型技术。