血氧代谢与肿瘤微环境
双波长 sO2 定量无标记地揭示肿瘤缺氧微环境,从基础血管生物学走向疗效预测。
解剖、功能、分子,一次成像三重信息。Ultra-Photonics 将大孔径光声层析与超快超声成像融合于同一平台:B 模式勾勒解剖结构,光声信号携带血氧代谢与分子探针信息——无需电离辐射,看得更深。
光声成像正在从实验室走向临床,从结构成像走向功能与分子层面。
双波长 sO2 定量无标记地揭示肿瘤缺氧微环境,从基础血管生物学走向疗效预测。
纳米探针、活性染料与报告基因把光声推向分子层面,靶向治疗验证与活体药代追踪的新工具。
解剖、血流与光吸收信息在同一坐标系融合,双模态系统正成为多信息研究的标准配置。
乳腺、脑与外周的床旁光声断层已进入临床研究阶段,光声的医院落地正在加速。
纯光学成像穿透受限,纯超声缺乏功能对比度。光声效应以超声的形式接收光学的对比信息,兼具光学灵敏度与超声穿透深度——而双模态平台让两种信息在同一坐标系下严格配准。