光声显微镜的设计与仪器化及其对烧伤的监测和评价

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光声成像作为一种新兴的成像方式,具有高对比度、高分辨率、大穿透深度的成像优势。本文主要围绕光声成像技术,分别开展关于光声显微镜的设计与仪器化和利用双尺度光声成像监测和评价烧伤模型的两项主要研究工作。第一部分,设计并搭建一种光声显微镜。基于光声成像的基本原理,通过对硬件结构和软件应用的设计,实现对光路的调制、信号的的同步采集控制和图像重建处理。经过对系统的不断调试优化,成功实现光声显微镜的仪器化,并对系统性能参数进行测试,得到光声显微镜的横向分辨率约为11.08 μm,深度成像能力不少于600 μm。第二部分,利用双尺度光声成像技术对烧伤进行监测和评价。在小鼠背部建立浅Ⅱ度烧伤和深Ⅱ度烧伤模型,分别从宏观和微观尺度对烧伤深度、烧伤区域结构、功能信息、体积变化以及新生微小血管变化进行光声成像研究。对比成像结果发现,深Ⅱ度烧伤表现出更深的烧伤深度和更大的烧伤区域体积,而浅Ⅱ度烧伤在血氧饱和度上变化更快、整体浓度更高。定量分析结果表明,在烧伤后三天内,1.6 mm的烧伤深度值可以作为区分两种烧伤深度的分界点,在烧伤后第二、三天,浓度为40%的血氧饱和度也可以作为区分两种烧伤深度的重要参考依据,将这两种指标结合起来,可以做出更加准确的诊断。综上所述,光声成像技术能够很好地对烧伤进行结构、功能成像,本文从宏观尺度的光声断层扫描到微观尺度的光声显微成像,对烧伤的发生发展过程进行了较为系统的成像和评价,为今后光声成像在烧伤领域的研究提供重要参考和理论依据。
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