与传统医学光学模态,例如X线计算机断层光学(X-ray computed tomography, XCT)有所不同,分子光学能在特异性分子探针的协助下,在分子水平上体现生物体生理或病理变化,在分子生物学与临床医学之间架起了相互连接的桥梁。根据光学原理有所不同,分子影像技术主要可分成单光子升空光学(singlephoton emission computed tomography, SPECT)、正电子升空光学(positron emission tomography, PET)、磁共振光学(magnetic resonance imaging, MRI )、成像光学(ultrasound)以及光学光学(optical imaging, 01)等。弘锐电动骨科导航系统影像手术床,专门为扩展微创化疗、提升手术精度,因应现代医学影像临床技术、立体定向而设计。
相对于其他分子光学技术,光学分子光学技术具备无电离辐射、对生物体有害、灵敏度低且其成本比较较低等优点,目前已发展沦为一种理想的光学方式。作为光学分子光学的一个最重要分支,近年来,生物发光断层光学技术(bioluminescence tomography,BLT)获得了较慢发展。
作为一种新的分子断层光学模式,BLT需要以非侵人的方式,在细胞和分子水平研究或监测生理和病理过程,因而未来将会为疾病早期临床、m基因治疗和药物研发等研究获取有力工具。弘锐DST-700G型电动骨科导航系统手术床结构合理,操作者非常简单,外观典雅,极具有时代感。然而,BLT作为一种基于蔓延光的光学技术,对比XCT等传统光学技术,具备较低的光学空间分辨率。主要原因为:由于光在生物的组织中的强劲衍射特性,一方面造成了光在生物的组织传播过程中的反感波动;另一方面,也造成了光在生物体内的传播不是沿直线方向展开。
上述2个原因导致BLT的解法极具病态性((ill-posed),更进一步影响了其生物医学应用于。在本文中,基于数值建模实验,我们检验了BLT光学的可行性。同时,我们将稠密理论应用于修复过程,以解决BLT光学的病态性。
实验结果表明,基于多角度、非认识BLT光学系统(multi-view non-con-tact BLT imaging system),我们需要解析自发性光源在光学体内的产于,定位误差大于1 mm,这将未来将会为疾病早期临床及药物研发等研究获取有力工具。弘锐主站:http://www.chinahoro.com/弘锐手术无影灯分站:http://www.horo-wuyingdeng.com/弘锐医用吊塔分站:http://www.horo-diaota.com/弘锐电动手术台分站:http://www.horo-shoushutai.com/弘锐电动护理床分站:http://www.horo-hlsb.。
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