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助力高效癌癥診斷—— 基于量子級(jí)聯(lián)激光的紅外顯微光譜技術(shù)

更新日期:2021-04-22      點(diǎn)擊次數(shù):1817

助力高效癌癥診斷——基于量子級(jí)聯(lián)激光的紅外顯微光譜技術(shù)

來(lái)源:Photonics.;編譯:海爾欣市場(chǎng)部

 

摘要

  德國(guó)波鴻魯爾大學(xué)(Ruhr- Universität Bochum,RUB)利用基于量子級(jí)聯(lián)激光(QCL)的紅外顯微鏡實(shí)現(xiàn)迅捷的癌癥診斷,在短時(shí)間內(nèi)獲取高質(zhì)量診斷圖像,克服了紅外光譜影像臨床診斷的主要障礙。該研究發(fā)表于Scientific Reports。

 

研究成果

  紅外光譜成像已被證明是一種可靠、自動(dòng)化、且獨(dú)立于操作員的組織分類方法,已用于對(duì)腫瘤區(qū)域的組織薄片進(jìn)行差異識(shí)別與分類。然而,傳統(tǒng)的傅立葉紅外光譜(FTIR)顯微技術(shù)需要以天為單位來(lái)分析樣品,其分析效率阻礙了紅外光譜成像在臨床中的大規(guī)模應(yīng)用。

  該研究小組開(kāi)發(fā)了新的癌癥診斷方法,用QCL取代FTIR技術(shù),開(kāi)發(fā)了基于QCL的紅外光譜顯微鏡。研究人員通過(guò)使用QCL的相干光源產(chǎn)生的高信噪比和單色譜線,將紅外光譜成像分析所需的時(shí)間從數(shù)天縮短到了幾分鐘。例如,該技術(shù)獲取一個(gè)2mm*2mm視場(chǎng)角(FOV)內(nèi),1800cm-1~948cm-1波段范圍內(nèi)以2cm-1分辨率的紅外高光譜立方 (Spectral hypercube),僅需47秒。與FTIR顯微鏡相比,基于QCL的紅外顯微鏡使用單頻率光源,從而在非常短的測(cè)量時(shí)間內(nèi)只針對(duì)感興趣的區(qū)域獲得圖像,并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。結(jié)合生物信息圖像分析技術(shù),基于QCL的紅外顯微鏡可以對(duì)癌癥組織進(jìn)行無(wú)染色的組織分類,并且可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)分析。

"我們將測(cè)量的時(shí)間縮短了160倍。"研究員Frederik Großerüschkamp說(shuō)。

 

1.

基于QCL的全切片大腸癌組織薄切片的染色和紅外成像:(A)大腸癌薄切片的H&E染色圖像,顯示了患病結(jié)腸壁的形態(tài)結(jié)構(gòu)。較重的紫色染色圖案在上部突出顯示了癌變區(qū)域,浸潤(rùn)的炎癥細(xì)胞分布在整個(gè)組織樣本中。(B)索引彩色圖像,其中黃色表示浸潤(rùn)性炎癥細(xì)胞。(C)紅色像素代表與臨床病理學(xué)家的注釋相匹配的樣本癌變區(qū)域。

 

該團(tuán)隊(duì)使用基于QCL光源的紅外顯微光譜成像分析了從結(jié)直腸癌患者身上采集的110個(gè)組織樣本。與組織病理學(xué)(常規(guī)臨床診斷的金標(biāo)準(zhǔn))相比,該無(wú)染色方法的結(jié)果顯示出96%的敏感性和100%的特異性。作為對(duì)照,研究組使用兩個(gè)不同的設(shè)備進(jìn)行了測(cè)量,并且由多位操作者進(jìn)行了分析。實(shí)驗(yàn)證明這對(duì)結(jié)果沒(méi)有影響。

  研究人員Angela Kallenbach-Thieltges表示:該方法現(xiàn)在非??焖?、可靠,并且不依賴于特定的設(shè)備或特定的操作者。這為自動(dòng)分類來(lái)自患者的組織樣本開(kāi)辟了新途徑。

  該小組認(rèn)為,其證明了QCL紅外光譜顯微成像是一種無(wú)損、無(wú)需染色標(biāo)簽的技術(shù),目前是一個(gè)能夠用于組織分類和生物標(biāo)志物研究的快速技術(shù),下一步將針對(duì)尚未滿足的臨床需求繼續(xù)開(kāi)展大型研究。該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,這能夠把基于紅外光譜顯微成像的無(wú)染色標(biāo)簽和自動(dòng)組織分類推進(jìn)臨床程序,也能用于生物標(biāo)記物的搜索。

  現(xiàn)在,基于QCL的紅外光譜顯微成像技術(shù)能夠在短時(shí)間內(nèi)獲取高質(zhì)量診斷圖像,克服了紅外影像臨床翻譯的主要障礙。研究結(jié)果使人們覺(jué)得高精度的紅外光譜癌癥診療不再遙不可及,并且最終將被證明比傳統(tǒng)方法更成功。研究人員Klaus Gerwert說(shuō)。

 

參考文獻(xiàn)

1. Kuepper, C., Kallenbach-Thieltges, A., Juette, H. et al. Quantum Cascade Laser-Based Infrared Microscopy for Label-Free and Automated Cancer Classification in Tissue Sections. Sci Rep 8, 7717 (2018). 

 

 

2. QCL-based IR Microscopy Performs Rapid Cancer Diagnosis.

 

 

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