当使用光学相干断层扫描血管造影术(OCTA)对双折射样本成像时,由于正交信号中的血流,相位延迟可能出现与相位变化相反的情况,因此在导出OCTA信号时可能出现抵消效应。而这种效应会削弱OCTA探测血管信息的能力,导致对Z终OCTA图像的错误解释。华盛顿大学研究人员PEIJUN TANG等演示了使用偏振敏感光学相干断层扫描(PS-OCT)成像活体样本中的微血管信息,而不产生偏振伪影。该系统配有扫描源OCT(SS-OCT),结合了两种成像模式:OCTA成像和偏振敏感成像。PS-OCT用于提供双折射对比度,其中颜色编码的斯托克斯参数用于获得高对比度偏振态图像。OCTA用于获取高分辨率的功能性微血管网络图像。利用双通道PS-OCT结构的优点,消除了OCTA血管成像中偏振伪影。所提出的PS-OCTA系统被用于在体内可视化人体皮肤的双折射组件和血管网络。在临床前和临床双折射组织样本的脉管系统研究中,将发挥出一定作用。文章以“Polarization sensitive optical coherence tomography for imagingmicrovascular information
当使用光学相干断层扫描血管造影术(OCTA)对双折射样本成像时,由于正交信号中的血流,相位延迟可能出现与相位变化相反的情况,因此在导出OCTA信号时可能出现抵消效应。而这种效应会削弱OCTA探测血管信息的能力,导致对Z终OCTA图像的错误解释。华盛顿大学研究人员PEIJUN TANG等演示了使用偏振敏感光学相干断层扫描(PS-OCT)成像活体样本中的微血管信息,而不产生偏振伪影。该系统配有扫描源OCT(SS-OCT),结合了两种成像模式:OCTA成像和偏振敏感成像。PS-OCT用于提供双折射对比度,其中颜色编码的斯托克斯参数用于获得高对比度偏振态图像。OCTA用于获取高分辨率的功能性微血管网络图像。利用双通道PS-OCT结构的优点,消除了OCTA血管成像中偏振伪影。所提出的PS-OCTA系统被用于在体内可视化人体皮肤的双折射组件和血管网络。在临床前和临床双折射组织样本的脉管系统研究中,将发挥出一定作用。文章以“Polarization sensitive optical coherence tomography for imagingmicrovascular information [详细]
皮肤辐射损伤(CRI)是由暴露于高剂量电离辐射(IR)引起的皮肤损伤。由于Z初的临床潜伏期和随后的炎症爆发,导致CRI的诊断和治疗较为困难。因此临床症状出现前早期检测CRI将有助于有效治疗。韩国研究人员JUNGBIN LEE等证明光学相干断层扫描血管造影术(OCTA)可以非侵入性地检测CRI小鼠模型潜伏期内的皮肤变化。通过暴露于各种红外剂量在小鼠后肢诱导CRI,通过OCTA纵向成像损伤的皮肤区域直到临床症状出现。观察发现OCTA检测到皮肤的一些变化,包括皮肤增厚、大血管扩张和血管边缘不规则。组织学研究也证实了OCTA的发现。表明OCTA可用于早期CRI检测。研究成果以“Characterization of early-stage cutaneousradiation injury by using optical coherence tomography angiography”为题发表于Biomedical Optics Express。[详细]
血管异常可能在皮肤病中起着至关重要的作用,如银屑病、葡萄酒色斑和皮肤癌。为了解这些肤状况下血管网络的情况,来自美国和中国的研究人员Jia Qin等使用基于OCT的UHS-OMAG成像系统,对银屑病患者的正常皮肤和病变皮肤进行了成像,并定性定量比较了正常与病变皮肤的微循环差异和结构差异。证明UHS-OMAG可用于皮肤微循环和量化微血管血管密度的可视化研究。该研究以“In vivo volumetric imaging of microcirculationwithin human skin under psoriatic conditions using optical microangiography”为题发表于Lasers Surg Med.。[详细]
无波前传感器自适应光学相干断层成像(WSAO-OCT)是一种用于体内高分辨率、深度分辨成像的新型成像技术,它改善了基于传感器的自适应光学设计中的一些问题。这项技术用深度分辨、图像驱动的优化算法取代了Hartmann-Shack波前传感器,其度量基于实时获取的OCT体积。本研究中,Kevin S. K. Wong等使用必需的定制超高速GPU处理平台和快速模式优化算法,实现了人视网膜的实时、体内、无波前传感器AO校正成像。WSAO-OCT尤其有助于开发临床高分辨率视网膜成像系统,基于其能够允许使用紧凑、低成本且稳健的透镜自适应光学设计。本文将WSAO-OCT系统用于人感光细胞镶嵌体体内成像,通过对视网膜上的几个偏心点成像,对该系统性能进行了验证,并证明了WSAO补偿能够改善对光感受器的可见度。文章以“In vivo imaging of human photoreceptor mosaic with wavefrontsensorless adaptive optics optical coherence tomography”为题发表于Biomed Opt Express.。[详细]
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