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小動物活體光聲/超聲雙模態成像系統
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科匯華晟

時間 : 2025-08-23 13:24 瀏覽量 : 15

小動物活體光聲 / 超聲雙模態成像系統是融合光聲成像(PAI)與超聲成像(USI)優勢的高端設備,可同步獲取組織的解剖結構、功能代謝及分子特異性信息。以下結合 2025 年最新技術進展與應用案例,從核心技術、創新突破、典型應用及行業動態等方面展開深度解析:


一、技術原理與系統架構的革新

1. 光聲 - 超聲協同機制的突破

共焦集成設計:富士膠片 2025 年推出的 Vevo F2 LAZR-X 采用同軸光纖與超聲探頭布局,實現光聲激光(680-970nm/1200-2000nm)與超聲信號的空間位置誤差<±5μm。其 PA EKV 技術可使心血管光聲成像幀頻達 1000 幀 / 秒,實時捕捉心臟搏動時的血氧分布動態變化。

聲學掃描振鏡技術:清華大學團隊開發的單換能器快速掃描系統,通過一維聲學振鏡實現扇形聲束掃描,超聲成像分辨率達 150μm,光聲成像深度達 3cm,系統體積縮小至傳統設備的 1/3。該技術已用于小鼠腦血管三維重建,掃描時間縮短至 100 秒 / 幅。

2. AI 驅動的智能成像優化

基礎模型賦能圖像處理:華中科技大學團隊提出的 SAMPA 工作流,基于 Segment Anything Model(SAM)實現無需訓練的光聲圖像分割與重建。例如,在人體手部成像中,SAMPA 可自動去除皮膚信號干擾,精準顯示深層血管網絡,處理速度達 0.1 秒 / 幀。

深度學習降噪算法:針對內窺探頭的電磁干擾問題,Aline-CNN 與 Aline-UNet 模型通過時域波形數據訓練,在兔直腸活體成像中使結構相似性(SSIM)提升至 0.8589,采集時間縮短 70%。


二、核心性能參數與典型應用

1. 超高分辨率與深穿透能力

分辨率:上海交通大學系統的 MX550S 探頭超聲分辨率達 40μm,光聲分辨率 50μm,可清晰顯示小鼠心臟瓣膜運動及腫瘤新生血管。西安交通大學的設備支持 1000 幀 / 秒超聲采集,動態捕捉斑馬魚胚胎心跳(600bpm)的實時三維結構。

穿透深度:Vevo F2 LAZR-X 兼容低頻探頭(1-71MHz),光聲成像深度達 9cm,適用于大鼠全腦及腫瘤轉移模型的全身掃描。近紅外二區(1064nm)光聲成像在豬肝臟模型中實現 6mm 深度的微血管(50μm)可視化。

2. 多維度功能解析能力

血氧代謝評估:深圳大學研發的頭戴式顯微鏡(1.7g),同步記錄自由活動小鼠神經元鈣信號(GCaMP6f)與血氧飽和度(sO?),在癲癇模型中發現發作前 30 秒腦區氧消耗異常(ΔsO?>15%)。

分子特異性檢測:清華大學納米碳示蹤技術(粒徑 50nm)在乳腺癌前哨淋巴結定位中,光聲信號對比度達 17.7 倍,已進入多中心臨床試驗階段,定位準確率超 92%。

3. 動態監測與定量分析

心血管功能評估:Vevo LAZR 系統通過光聲光譜拆分,區分動脈粥樣硬化斑塊內的血紅蛋白(532nm)與脂質成分(1064nm),結合超聲彈性成像量化斑塊易損性。

藥物代謝追蹤:清湃科技 Marsonics PIIP 平臺結合近紅外二區成像,在小鼠模型中實現納米抗體(150kDa)從注射到腫瘤富集的全程動態監測(t1/2=4.2h)。


三、技術趨勢與行業動態

1. 國產設備的跨越式發展

性能對標進口:清湃科技 2025 年推出的 RT-PIIP3D 三維實時光聲系統,采用面陣探測器與并行采集技術,實現各向同性分辨率 50μm 的實時三維成像(5 幀 / 秒),價格僅為進口設備的 1/3。

智能化集成:賽吉生物 SARC-P 系列集成 AI 算法,通過機器學習預測最佳激光波長與掃描參數組合,在 CHO 細胞抗體生產優化中使分泌量提升 25%。

2. 臨床轉化的關鍵突破

首款國產雙模態臨床設備:深圳邁瑞 2024 年獲批的超聲光聲一體機,通過近紅外激光同步獲取組織血氧分布,在甲狀腺結節良惡性鑒別中,光聲微血管密度(MVD)指標的 AUC 達 0.89,顯著優于單純超聲。

術中導航應用:清華大學團隊開發的 “光聲多模態淋巴結智能定位系統”,體積僅 30×20×15cm3,在豬模型中實現術中前哨淋巴結的實時引導切除,耗時<5 分鐘,定位誤差<1mm。

3. 跨學科融合的創新應用

基因功能研究:莊小威團隊的 Perturb-Multi 平臺,結合光聲 / 超聲成像與單細胞測序,在小鼠肝臟模型中揭示肝細胞分區(Zonation)的遺傳調控機制。例如,敲除 Wnt 通路關鍵基因 Ctnnb1 后,中央靜脈區基因表達下調 43%,伴隨肝竇結構重塑。

神經退行性疾?。喝A南師范大學團隊在膿毒癥模型中,利用光聲顯微成像(12.1μm 分辨率)動態監測血腦屏障滲漏,發現 6 小時即出現埃文斯藍(EB)滲出(滲漏速度 72.5%),較傳統 MRI 提前 48 小時預警。


四、典型案例與用戶反饋

1. 科研突破

心血管疾病機制研究:北京大學醫學部利用 Vevo LAZR 系統,在高脂飲食大鼠模型中發現,光聲檢測的斑塊內脂質核心體積(>2mm3)與超聲彈性成像的硬度值(>50kPa)呈強正相關(r=0.87),為易損斑塊識別提供雙模態標志物。

腫瘤治療監測:某生物制藥公司使用 DARC-S10 系統,在三陰性乳腺癌 PDOs 模型中,7 天內完成 20 種化療藥物的敏感性評估,準確率達 82%,較傳統 2D 培養縮短 50% 時間。

2. 工業界應用

納米材料研發:基爾比生物 Kilby Gravity 系統結合微重力培養與光聲成像,在模擬月球重力(0.17g)下制備的骨再生支架,孔隙率提升 20%,成骨細胞黏附面積增加 3 倍。

藥物遞送優化:利影醫療平臺通過光聲 - 超聲聯動,在小鼠模型中動態追蹤載藥脂質體(100nm)的腫瘤穿透效率,發現超聲微泡爆破可使藥物滲透率提升 3.8 倍。

3. 用戶評價

高校實驗室反饋:西安交通大學實驗動物中心數據顯示,其 Vevo F2 LAZR-X 設備年使用時長超 2000 小時,在腫瘤轉移研究中,光聲 - 超聲聯合診斷的靈敏度(91%)顯著高于單一模態(超聲 78%,光聲 83%)。

企業研發評價:某跨國藥企技術總監指出,清湃科技 RT-PIIP3D 的三維成像速度(5 幀 / 秒)滿足高通量藥物篩選需求,單次實驗成本降低 60%。


五、挑戰與解決方案

1. 運動偽影控制

實時校正技術:超聲散斑跟蹤算法(Speckle Tracking)在心臟成像中動態補償呼吸運動(振幅 ±1.2mm),光聲信號空間偏移誤差<±5μm。

生理門控觸發:華中科技大學系統通過 ECG 觸發(R 波同步),在小鼠心臟成像中實現舒張期(dias)與收縮期(syst)的精準分割,時間分辨率達 10ms。

2. 數據融合與分析

多模態數據配準:VisualSonics VevoLAB 軟件集成自動配準模塊,通過互信息算法(MI)實現光聲 - 超聲圖像的空間對齊,配準誤差<±3 體素(voxel)。

標準化數據庫:清華大學聯合 12 家單位建立 “小動物光聲 - 超聲影像數據庫”,包含 500 + 例腫瘤、心血管、神經疾病模型數據,支持算法訓練與跨中心研究。

3. 臨床轉化瓶頸

探針標準化:國家藥監局 2024 年發布《光聲成像對比劑臨床試驗指導原則》,推動納米碳、金納米棒等探針的注冊審批流程。

設備便攜化:上海交通大學開發的手持式雙模態探頭(重量<300g),在豬甲狀腺模型中實現術中快速篩查(每例<2 分鐘),已完成動物實驗驗證。


六、未來發展方向

1.更高維度的信息整合:結合超極化 13C-MRI 與光聲成像,實現代謝物(如乳酸)與血氧的同步三維映射,在腫瘤微環境研究中解析 Warburg 效應的時空異質性。

2.長時程動態監測:開發可植入式微型探頭(尺寸<2mm),在小鼠模型中實現連續 28 天的腫瘤生長與治療響應的實時追蹤。

3.AI 深度賦能:構建基于 Transformer 的多模態大模型,實現從原始信號到病理診斷的端到端分析,在神經退行性疾病中自動識別早期病理特征(如 Aβ 斑塊)。

4.跨物種應用拓展:優化系統兼容性,在非人靈長類(如食蟹猴)模型中實現心血管疾病與神經精神疾病的臨床前研究,加速向人類轉化。


總結

小動物活體光聲 / 超聲雙模態成像系統通過技術融合與智能化升級,正在推動生命科學研究從結構觀察向功能解析、從靜態描述向動態調控的范式轉變。其在腫瘤精準治療、神經退行性疾病機制研究及藥物研發中的突破性應用,已展現出巨大的科學價值與臨床潛力。隨著國產設備性能的提升、AI 算法的深度整合及跨學科研究的推進,該技術有望成為連接基礎研究與臨床轉化的核心工具,為攻克重大疾病提供新的技術路徑。


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