本项目结合光子学、声学、医学、光电子学等多学科技术,拟开展癌症的光子学早期诊断新方法的研究。首次提出声动力学化学荧光肿瘤诊断方法。首先利用正常组织和肿瘤组织之间的代谢差异,使用声敏剂对肿瘤进行定位,再通过肿瘤内超声激发产生的单态氧与水溶性化学发光分子FCLA的化学反应,产生532nm的高效率光子辐射,其后利用高灵敏度ICCD系统对光子辐射成像,从而进行肿瘤诊断。该方法中不涉及光学激发,由超声场激发的化学发光只是来自于发生肿瘤的部位,可以完全避开光动力学诊断中的自体荧光干扰,因而显著提高了诊断的信噪比。同时解决了传统光学激发中光子穿透深度不够的问题。利用该项技术,可大大提高诊断深度,使诊断效率大幅度提高。本方案利用的激发声场强度仅为FDA标准的二十分之一,所以不存在超声对组织的损伤问题。此项技术的成功,对解决癌症早期诊断难题将起到重要推动作用。
本项目结合光子学、声学、医学、光电子学等多学科技术,拟开展癌症的光子学早期诊断新方法的研究。首次提出声动力学化学荧光肿瘤诊断方法。首先利用正常组织和肿瘤组织之间的代谢差异,使用声敏剂对肿瘤进行定位,再通过肿瘤内超声激发产生的单态氧与水溶性化学发光分子FCLA的化学反应,产生532nm的高效率光子辐射,其后利用高灵敏度ICCD系统对光子辐射成像,从而进行肿瘤诊断。该方法中不涉及光学激发,由超声场激发的化学发光只是来自于发生肿瘤的部位,可以完全避开光动力学诊断中的自体荧光干扰,因而显著提高了诊断的信噪比。同时解决了传统光学激发中光子穿透深度不够的问题。利用该项技术,可大大提高诊断深度,使诊断效率大幅度提高。本方案利用的激发声场强度仅为FDA标准的二十分之一,所以不存在超声对组织的损伤问题。此项技术的成功,对解决癌症早期诊断难题将起到重要推动作用。