光纖成像技術具有損耗低、成本低等優勢,因此,光纖成像技術較多應用于生物醫學、激光技術等領域。早期的光纖成像系統采用多根單模光纖組成的光纖束收集圖像,每一根單模光纖用于收集一個像素點的圖像。包含較多的單模光纖,導致光纖束的直徑較大,因此,為了提高光纖成像系統的微型化程度,可以將光纖成像系統中的光纖束替換為單根多模光纖?,F有技術中的光纖成像系統仍包含多根多模光纖,若待成像物體所處環境的空間較窄,例如,待成像物體所處環境為血管,支氣管等,可能會導致該光纖成像系統中的多根多模光纖無法進入待成像物體所處環境,也就無法獲取到待成像物體的圖像,導致光纖成像系統的適用范圍較窄。在體光纖成像記錄包含較多的單模光纖。揚州神經生物學光纖成像記錄技術原理
隨著熒光標記技術和光學成像技術的發展, 在體生物光學成像(In vivo optical imaging)已經發展 為一項嶄新的分子、 基因表達的分析檢測技術,在 生命科學、 醫學研究及藥物研發等領域得到較多應用, 主要分為在體生物發光成像(Bioluminescence imaging,BLI) , 和在體熒光成像,在體光纖成像記錄(Fluorescence imaging)兩種成像方式。 在體生物發光成像采用熒光素酶基因標記細胞或DNA, 在體熒光成像則采用熒光報告基團, 如綠色熒光蛋白, 紅色熒光蛋白等進行標記 , 利用靈敏的光學檢測儀器, 如電荷耦合攝像機 (CCD), 觀測活的物體動物體內疾病的發生的發展、 壞掉的的生長及轉移、 基因的表達及反應等生物學過程, 從而監測活的物體生物體內的細胞活動和基因行為。黃山在體實時監測單光纖成像技術在體光纖成像記錄可以達到很高的分辨率。
在體光纖成像記錄相干斷層掃描的局限性是單能掃描生物組織表面下1-2毫米的深度。這是由于深度越大,光線無散射的射出表面的比例就越小,以至于無法檢測到。但是在檢測過程中不需要樣品制備過程,成像過程也不需要接觸被成像的組織。更重要的是,設備產生的激光是對人眼安全的近紅外線,因此幾乎不會對組織造成傷害。使用光學反向散射或后向反射的測量成像組織的內部橫截面微結構,像在體外在人的視網膜上,并在一個其他的病因斑塊在透明,弱散射介質和不透明的。
在體光纖成像記錄的應用作為一項新興的分子、 基因表達 的分析 檢測技術, 在體生物光學成像已成功應用于生命科學、 生物醫學、 分子生物學和藥物研發等領域, 取得了大量研究成果, 主要包括:在體監測壞掉的的生長和轉移、 基因療于中的基因表達、 機體的生理病理改變過程 以及進行藥物的篩選和評價等,利用在體生物光學成像技術, 通過熒光素酶或綠色熒光蛋白標記壞掉的細胞, 可以 實時監測被標記壞掉的細胞在生物體內生長、轉移、 對藥物的反應等生理和 病理活動, 揭示壞掉的發生的發展的細胞和分子機制。在體光纖成像記錄生物醫學很多融合因素。
在體光纖成像記錄在軟組織傳播而成像,由于無輻射、操作簡單、圖像直觀、價格便宜等優勢在臨床上較多應用。在小動物研究中,由于所達到組織深度的限制和成像的質量容易受到骨或軟組織中的空氣的影響而產生假象。所以超聲不像其他動物成像技術那樣應用較多,應用主要集中在生理結構易受外界影響的膀胱和血管,此外小動物超聲在轉基因動物的產前發育研究中有很大優勢。隨著分子生物學及相關技術的發展,各種成像技術應用更較多,成像系統要求能對的定量、分辨率高、標準化、數字化、綜合性、在系統中對分子活動敏感并與其他分子檢測方式互相補償及整合。與此同時,作為動物顯像的技術平臺,動物成像技術將在生命科學、醫藥研究中發揮著越來越重要的作用。在體光纖成像記錄能夠反映細胞或基因表達的空間和時間分布。黃山在體實時監測單光纖成像技術
在體光纖成像記錄需要許多數據點。揚州神經生物學光纖成像記錄技術原理
在體光纖成像記錄納米級成像受到所用光的波長的限制。有多種方法可以克服這一衍射極限,但它們通常需要大型顯微鏡和困難的加工程序?!边@些系統不適用于在生物組織的深層或其他難以到達的地方成像。在傳統的顯微鏡檢查中,通常會逐點照射樣品以產生整個樣品的圖像。這需要大量時間,因為高分辨率圖像需要許多數據點。壓縮成像要快得多,但是我們也證明了它能夠分辨比傳統衍射極限成像所能分辨的小兩倍以上的細節。開發考慮了微創生物成像。但這對于納米光刻技術中的傳感應用也非常具有前途,因為它不需要熒光標記,而熒光標記是其他超分辨率成像方法所必需的。揚州神經生物學光纖成像記錄技術原理