我们的研究重点是开发用于早期癌症检测的新成像模式。特别是在这项研究中,我们专注于开发一个稳定的测试对象,也称为幻影,以验证基于光和/或声音的成像模式。已经提出了不同的资源来开发声学光学方案中的组织模拟材料。
例如,PVA、水凝胶、聚氨酯或 PVCP。本研究重点研究了一种基于岩心Polyman油成分的有前途的新材料类型,该材料类型克服了许多可调性和稳定性挑战。生物医学光学领域涵盖了广泛的成像模式,可以应用于当今医学面临的一些关键挑战。
许多光学成像模式的深度相对有限,但我们也可以通过光声效应将光与声音耦合,以利用超声波的一些深度穿透优势。光声成像在从炎症成像到癌症诊断的广泛临床试验中显示出前景。然而,由于缺乏能够准确模拟组织的光学和声学特性并随着时间的推移保持稳定的可用模型材料,定量性能评估仍然具有挑战性。
许多新的光学和光声成像系统正在开发中,但我们缺乏标准化的参考模型来验证这些系统并比较它们的性能。我们的材料是填补这一空白并支持这些令人兴奋的新技术的进一步发展和转化为临床的有希望的候选者。将来,我们希望专注于创建更逼真的解剖学模型设计和架构,以适应评估不同系统配置的性能。
例如,微观、介观和宏观系统,它们具有不同的几何形状和空间分辨率。