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活體內臟器官的精細血管成像
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北京長恒榮創科技

時間 : 2025-10-14 13:30 瀏覽量 : 20

活體內臟器官的精細血管成像可通過多種醫學影像技術實現,其中光聲成像(PAI)、磁共振血管成像(MRA)、CT血管成像(CTA)、數字減影血管造影(DSA)及血管內超聲-光學干涉斷層雙模態成像技術各具優勢,具體如下:


光聲成像(PAI)

原理:依賴于血紅蛋白對短的、低能量的非電離激光脈沖的吸收,發生熱彈性膨脹,進而產生超聲信號。通過檢測這些超聲波到達組織表面的時間,可以重建內部組織結構的基于激光吸收的圖像。

優勢:聲波相較于光子的散射要少得多,因此避免了純光學成像技術的深度和空間分辨率上的限制。根據成像深度的不同,空間分辨率可以從幾十微米到幾百微米。對比度主要取決于生物組織對光的吸收,特別適合在不使用造影劑的情況下,對腎臟等內臟器官的微血管系統進行可視化。

應用:在臨床前小鼠模型中,PAI已成功用于腎臟血管的無創成像,對于評估腎臟發育、研究腎臟疾病以及評估新療法都具有很重要的意義。


磁共振血管成像(MRA)

原理:利用磁場和射頻波激發血液中的氫原子,生成血管影像。

優勢:無輻射,適用于對輻射敏感的患者群體,如孕婦和兒童。部分情況下需注射釓造影劑,但總體安全性較高。

應用:廣泛應用于腦動脈瘤、腦血管畸形等腦部血管疾病的診斷,也可用于其他內臟器官的血管成像。


CT血管成像(CTA)

原理:通過注射含碘造影劑,結合CT掃描生成血管三維圖像。

優勢:分辨率高,能夠清晰顯示血管結構和病變。

應用:常用于診斷主動脈瘤、肺動脈栓塞等胸腹部大血管病變,也可用于其他內臟器官的血管成像。但需接受輻射和造影劑過敏風險。


數字減影血管造影(DSA)

原理:通過導管向血管內注射造影劑,利用X線動態記錄血管顯影過程。

優勢:精準度高,是診斷血管疾病的"金標準"。

應用:廣泛應用于冠心病、腦血管疾病等需要高精度診斷的場景,也可用于內臟器官血管的精細成像。但屬于有創檢查,需局部麻醉并穿刺血管。


血管內超聲-光學干涉斷層雙模態成像

原理:結合近紅外光與超聲波同步掃描血管,通過干涉儀記錄反射光信號,超聲模塊捕捉超聲反射信號,主機重建后形成血管內超聲圖像和光學干涉斷層圖像。

優勢:雙模態成像同時滿足高分辨率(光學干涉斷層成像,OCT)與深層穿透(血管內超聲,IVUS)需求,操作流程簡化且成像準確性提升。

應用:主要用于經皮冠狀動脈介入手術中對冠狀動脈進行血管內成像,也可擴展至其他內臟器官血管的介入診療。

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