光学相干断层扫描(OCT)血管造影术能够对血管系统进行无标记成像,是基于血管中的动态散射特性。然而要对OCT血管造影数据中的血管网络进行定量体积分析,仍有一定难度。多重散射拖尾(成像几何图形特有的伪影)使血管形态的自动评估存在一定困难。加利福尼亚大学研究人员Conor Leahy等证明,选用数值孔径较高的动态聚焦的光学相干显微术(OCM)血管造影术,会使散射长度大大超过景深,可显著降低多重散射拖尾产生的的不利影响。利用改善后的血管图像质量,研究人员设计并定制了一种可以自校正的自动绘图方法,实现了从OCM血管造影术数据集中重建皮质微血管,其精确度接近训练有素的操作员。该自动化技术将对健康和疾病中更广泛的血管网络研究有极大促进作用。文章以“Imaging and graphing of cortical vasculature using dynamically focusedoptical coherence microscopy angiography”为题发表于Journalof Biomedical Optics。[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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