0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

虹科案例 | 太赫兹技术用于医学成像研究

虹科光电 2023-03-29 16:23 次阅读

太赫兹波作为一种频率范围在0.1-10THz(波长范围30um-3mm)间的电磁辐射波。其波谱段位于毫米波和红外光之间。在很长的一段时间里,由于缺少良好的光源和检测器,太赫兹的研究进展缓慢,一度被称作“太赫兹间隙”。然而近十几年来,随着光子学技术和材料科学技术的发展,太赫兹波技术得到了突破性的进展,也逐渐应用到生物医学领域当中,尤其在医学成像的应用方面获得了巨大的进展。0396ef50-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图1 太赫兹波位于微波与红外之间太赫兹波具有许多优点,让它在生物医学成像领域有着广阔的应用前景。首先,由于大量生物分子的转动和振动跃迁能级位于太赫兹频段,并且表现出强烈的吸收和色散,使得具有“指纹”特性的物质便于鉴别。其次,太赫兹的光子能量很低(1 THz 为 4.1 meV),没有像 X 射线一样的电离性质,对生物组织不会造成明显的电离危害。最后,太赫兹波对许多非金属、非极性材料具有较强的穿透能力,能够查看到物质内部的损伤、缺陷等情况。目前,国内外有众多科研小组利用太赫兹成像设备对各类生物组织做了相关研究,探究了太赫兹技术在医学领域的应用潜力。03ae5b36-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png03bf0ddc-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

离体组织成像

太赫兹在医学研究中可以对离体组织进行成像。离体组织的太赫兹成像相较而言会更容易,因为可以对其进行预处理去除水分,比如冷冻、干燥、切片或脱水来减少水的影响,从而实现更高的成像对比度。

03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

01

牙齿

牙齿是人体内含水量较少的组织,经过研究发现太赫兹波能够有效检测龋齿。传统的龋齿检测一般直接观察目标颜色、透明度等信息,以至于很难发现早期的龋齿,太赫兹成像有利于早期龋齿的发现与治疗。例如,2003 年,剑桥大学的 David 等使用太赫兹脉冲成像系统成功构造了牙齿组织的三维图像,并且可以准确直接地测量牙釉质厚度。03e2bcf0-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图2 实验牙齿样本及其太赫兹成像:(a)人类牙齿的结构,(b)牙齿样本的图片,(c)MATLAB获得的密度分布,代表牙齿的3D成像,以及(d)太赫兹图像清楚地显示了牙齿的每个部分

此外,近年,由Yadav博士领导的一组科学家代表构建了一个太赫兹参数成像(TPI)系统,以研究二维和三维不同的牙齿样本,如图所示。他们发现太赫兹成像可用于提供有关牙釉质、牙本质和泵腔的有价值的诊断信息,这种方法可用于早期识别牙齿疾病和牙齿结构中的缺陷,而不会有使用依赖X射线的技术的风险。

03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

02

眼角膜

太赫兹成像技术还可以应用于眼科领域。加州大学洛杉矶分校的 Bennett 等通过分辨率为 1.2 mm 的太赫兹反射成像系统在 0.2、0.4、0.6、0.8 和 1太赫兹频率处对离体猪角膜组织的水分流失过程进行了监测,实验发现太赫兹波的反射率与水含量浓度呈近似线性关系,且斜率随频率的增加单调递减,该实验结果有助于判断角膜是否病变的临床诊断。04011f6a-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图3 (a) 体外含水角膜的光学图像和太赫兹图像;(b) 体外猪角膜图像,含水量分别为(左上至右下):84.74%、78.64%、75.27%、70.25%和 66.06%03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

03

皮肤组织

罗马大学借助虹科 TeraSchottky 亚太赫兹源搭建了一套用于皮肤病学研究的太赫兹成像仪,采用 600GHz 的太赫兹波段,对预制的正常皮肤样品与异常皮肤样品做了成像研究。结合机器学习,成功将正常皮肤样品与异常皮肤样品的太赫兹信号区分开,为皮肤病学提供了一种基于太赫兹技术的新型无损检测手段。

042cdfe2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图4 系统基于虹科 600GHz 的太赫兹源搭建的成像系统,以及对正常皮肤样品与异常皮肤样品的太赫兹图像03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

04

癌细胞

由于癌症细胞结构相对于正常细胞会发生变化,太赫兹波能够有效检测出离体组织中的癌症细胞。2015 年,Rong 等利用太赫兹数字全息技术对健康和癌变的冷冻肝脏切片进行了成像,该系统的分辨率为158 μm。由太赫兹全息图像(图 5)可以明显看到肝细胞的纤维化,也就是即将产生肝硬化的迹象,说明通过太赫兹医学成像能够进行早期的癌症诊断,并达到及时治疗的目的。045c6884-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图 5 (a) 人体肝癌组织的光学照片;(b) 经过处理的太赫兹全息图阿肯色大学的 Tyler 等则使用分辨率为 50 μm的太赫兹反射成像系统在 0.1 THz~4 THz 范围内对脱水的乳腺癌细胞进行了成像实验,发现太赫兹成像可以成功区分正常的乳腺组织与癌变组织(图 6)。研究还在太赫兹脉冲成像系统上比较了太赫兹反射与透射成像模式,结果显示组织黏附、厚度偏差等引起的相位变化对组织特性的计算影响较小,相比之下,反射成像显示出更高的成像分辨率和灵敏度,并且能够显示不同密度癌细胞之间的对比。04719678-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图 6 浸润导管癌的(a) 病理图像;(b) 太赫兹时域图像;(c) 1.5 THz 频域图像;(d) 2.0 THz 频域图像03ae5b36-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png03bf0ddc-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

活体组织成像

基于异常组织和正常组织在水分含量和组织结构上可能存在差异,太赫兹波能够通过成像方式进行分辨。例如,癌变或其他病变组织由于血管增多或水肿会导致组织含水量较高,太赫兹波能够将活体或新鲜组织中的癌症组织区分开来。但是大多生物组织都存在于水环境或含有水的环境中,太赫兹波在透射过程中会不断衰减,导致其很难穿透一定厚度的生物样品,所以相关研究存在一定限制。03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

01

乳腺肿瘤

通过太赫兹脉冲成像系统在 0.15 THz~2.0 THz 频率范围内进行成像,太赫兹检测肿瘤边缘的可行性也在新鲜切离的乳房组织中得到了检验,研究结果表明,太赫兹脉冲成像可以应用于乳腺肿瘤的术前和术中定位,能够最大限度地保护正常组织不被切除。如下图所示,新鲜切除乳腺肿瘤体外太赫兹脉冲成像结果。

04c6113a-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图8 (a),(b) 通过两种不同的太赫兹波形处理方法计算的太赫兹图像;(c) 组织的病理学检查图像同样,太赫兹图像中观察到的对比度的来源主要与异常组织中水分含量的增加有关。波尔多大学的Quentin 等人还在 0.3 THz∼0.6 THz 频段用分辨率为1 mm 的太赫兹反射成像系统对新鲜的乳腺肿瘤进行了成像实验,结果表明这个频段的太赫兹波也能够较好地区分组织,为在这个波段的太赫兹近场成像打下基础。03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

02

脑胶质瘤

太赫兹对术中恶性脑肿瘤的诊断同样取得了显著的进展。韩国首尔延世大学的 Oh 等人通过分辨率为250 μm 的太赫兹反射成像系统在 0.3 THz~1.3 THz 频段对新鲜的大鼠全脑组织(正常大脑与脑胶质瘤)进行成像,并与 MRI 结果进行比较(图 9),发现二者吻合度较好,肿瘤区域的反射强度均大于正常组织。其次,研究还发现太赫兹成像还对大脑的灰质区与白质区有较好的区分,能够用于研究大脑的定性结构。04f21ca8-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图 9 小鼠脑(脑胶质瘤)的光学、MR 以及太赫兹图像2016 年,该课题组通过该系统对新鲜小鼠和人体的脑胶质瘤组织样本,以及活体小鼠进行了成像,证明太赫兹反射成像对脑组织肿瘤的边缘的识别和描绘具有较高的灵敏度,从而能够在手术中划定肿瘤边界,进行全切除手术。03d45dc2-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

03

口腔肿瘤

针对太赫兹波在活体组织中穿透深度有限的问题,研究人员提出了一些改进方法。例如,由于太赫兹波被冰吸收的速率大大低于液态水,快速冷冻样品既可以保持细胞和组织的完整结构,也能增加太赫兹波的穿透深度。

0520e204-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg图 10 口腔样本的(a) 光学图像;(b) -20 ℃太赫兹成像和(c) 室温太赫兹成像;(d) 病理学图像(组织学图像中癌区以蓝色圈标记)

2013 年普林斯顿大学的 Sim小组通过太赫兹反射成像系统在 0.2 THz~1.2 THz 范围对口腔肿瘤进行了成像,该系统的分辨率为 0.25 mm。通过在-20 ℃下冷冻组织成像以消除新鲜组织血液中水分的影响,实验结果表明,冷冻组织的口腔癌和正常粘膜之间太赫兹频谱的差异比室温太赫兹成像更大,说明冷冻组织的太赫兹成像在区分癌变组织和周围组织方面具有更高的敏感性。

03ae5b36-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png03bf0ddc-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

小结

太赫兹成像具有的无损性以及大量生物分子在太赫兹频段的指纹特性使其具有许多传统成像方式所不具备的特殊优势,能够准确识别生物组织结构,并有可能在如肿瘤切除等手术中实现实时监测。目前已在离体组织和部分浅表活体组织成像中得到应用。

对于离体组织研究,虽然太赫兹能够对离体的生物组织进行有效诊断,但这些处理的手段的缺点是显而易见的,首先不适用于活体成像研究,存在很大的局限性;其次脱水和冷冻等手段可能会改变组织的生物结构,不利于精确诊断。针对活体组织,主要存在的水分会对太赫兹波产生强烈的吸收,影响成像对比度,导致太赫兹成像在活体内的应用受到限制。

05598118-cd3c-11ed-ad0d-dac502259ad0.png图11 近场太赫兹成像示意图

在后续的研究中,一方面可以同通过太赫兹近场成像系统提高系统的成像分辨率,实现对更小生物组织的成像研究;另一方面,需要进一步发掘更高效、稳定且生物安全性高的太赫兹成像造影剂,有望促进太赫兹医学成像的快速发展和临床应用。

参考文献:【1】严芷瑶、黄婉霞、黄青青、邹逸、朱礼国、施奇武. 太赫兹医学成像研究进展[J]. 光电工程, 2020, 47(5):11.【2】Nagendra Paradad Yadava, et al. Diagnosis of dental problem by using terahertz technology[J]. Journal of Electronic Science and Technology, 2021, 19(3), 100082【3】Alfonso Alessandro Tanga et al.Terahertz scattering microscopy for dermatology diagnostics. 2021 J. Phys. Photonics, 3, 034007

虹科太赫兹方案

虹科提供多波段、高功率的太赫兹源,以及高分辨率的太赫兹实时成像系统,可用于生物医学领域的成像研究。

虹科TeraCascade 2000 太赫兹源

01

基于量子级联激光(QCL)技术的高频高功率多波段太赫兹源。可集成多达6个QCL芯片,频率分布于2-5THz。输出功率可达毫瓦量级,能够穿透各种生物组织。集成的QCL驱动器可提供即时的电子控制以快速切换工作频率。配置全新设计的半永久真空系统,结合斯特林冷却机实现低温环境,无需额外提供制冷剂。紧凑设计,即插即用,可便利集成于实验室的太赫兹成像系统中,提供高强度的太赫兹发射波。

虹科TeraCascade 100 太赫兹源

02

基于量子级联激光(QCL)技术的高频太赫兹源。单频率连续波输出,功率达百微瓦,采用液氮制冷,是具有成本效益的QCL源,可实现相关太赫兹光谱与成像研究。

虹科TeraSchottky 亚太赫兹源

02

基于肖特基二极管倍频器原理的亚太赫兹源(<1THz)。基频为75GHz,施加倍频器可拓展至150, 300和600Hz。输出功率高达百毫瓦,在穿透力上具有明显优势。高可调谐性,具有> 12 %的可调频宽,满足多种应用的需求。高度集成,即插即用,可远程操控。已用于对皮肤组织细胞的太赫兹成像研究。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁
    +关注

    关注

    15

    文章

    1012

    浏览量

    51015
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    10

    文章

    327

    浏览量

    28832
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    安泰功率放大器在医学领域的应用有哪些

    功率放大器在医学领域有许多重要应用。这些应用涵盖了医学成像、疾病诊断、治疗和研究等方面。下面西安安泰将详细介绍功率放大器在医学领域的一些主要应用。 1.超声
    的头像 发表于 02-23 11:56 100次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>医学</b>领域的应用有哪些

    研究人员开发出一种新型太赫兹成像系统

    赫兹波可以穿透不透明材料,并提供各种化学物质的独特光谱特征,但它们在现实世界中的应用受到太赫兹成像系统速度慢、尺寸大、成本高和复杂性的限制。问题在于缺乏合适的焦平面阵列探测器,这种探测器包含
    的头像 发表于 01-19 10:05 333次阅读
    <b class='flag-5'>研究</b>人员开发出一种新型太<b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b>系统

    技术:使用超光学器件进行热成像

    研究人员开发出一种新技术,该技术使用超光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热
    发表于 01-16 11:43 145次阅读

    高通量太赫兹成像的进展与挑战

    基于图像传感器阵列的不同太赫兹成像系统的功能和局限性总结 太赫兹波介于红外波段和毫米波段之间,具有许多独特的性质,因此在无损检测、安全筛查、生物医学诊断、文化遗产保护、化学鉴定、材料表
    的头像 发表于 12-18 06:33 179次阅读
    高通量太<b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b>的进展与挑战

    计算光学成像如何突破传统光学成像极限

    传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
    发表于 11-17 17:08 254次阅读
    计算光<b class='flag-5'>学成像</b>如何突破传统光<b class='flag-5'>学成像</b>极限

    赫兹成像技术透视分层结构助力文物研究

    对于时间分辨成像方法来说,分层结构的无创检测具有挑战性,其中分辨率和对比度可能会因层间反射和色散的突出信号衰减而受到影响。在一份关于科学进展的新报告中,科学家团队介绍了一种基于太赫兹时域光谱的方法
    的头像 发表于 11-02 08:05 460次阅读
    太<b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>透视分层结构助力文物<b class='flag-5'>研究</b>

    关于太赫兹无线链路解调的研究成果

    研究表明,正是在这个间隙,存在着巨大的开发潜力和应用价值。它可以广泛地应用于爆炸物检测、药品检测、成像、雷达和无线宽带通信。
    的头像 发表于 10-16 10:20 332次阅读
    关于太<b class='flag-5'>赫兹</b>无线链路解调的<b class='flag-5'>研究</b>成果

    ATA-4052高压功率放大器如何帮助医生完成医学成像诊断?

    是现代医疗领域中非常重要的一项技术,通过获取人体内部的影像数据,帮助医生进行疾病的诊断与治疗。而高压功率放大器作为医学成像设备中的关键组件,主要用于驱动和控制成像设备中的高能量电子束或
    的头像 发表于 10-07 15:53 223次阅读
    ATA-4052高压功率放大器如何帮助医生完成<b class='flag-5'>医学成像</b>诊断?

    高通量太赫兹成像进展与挑战综述

    无损评估、生物医学诊断和安全筛查等诸多令人兴奋的太赫兹(THz)成像应用,由于成像系统的光栅扫描要求导致其成像速度非常慢,因此在实际应用中一
    的头像 发表于 10-07 15:42 569次阅读
    高通量太<b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b>进展与挑战综述

    麻省理工学院研究团队开发一种新型医学成像设备

    据麦姆斯咨询介绍,麻省理工学院(MIT)林肯实验室和马萨诸塞州总医院超声研究与转化中心的研究团队合作开发了一种新型医学成像设备,被称为非接触式激光超声(NCLUS)系统。这种基于激光的超声成像
    的头像 发表于 09-22 09:15 1868次阅读
    麻省理工学院<b class='flag-5'>研究</b>团队开发一种新型<b class='flag-5'>医学成像</b>设备

    基于光学成像的物体三维重建技术研究

    三维重建的一种重要方法,具有成本低、精度高等优点,因此越来越受到人们的关注和青睐。本文就基于光学成像的物体三维重建技术进行研究和探讨。
    的头像 发表于 09-15 09:29 532次阅读
    基于光<b class='flag-5'>学成像</b>的物体三维重建<b class='flag-5'>技术研究</b>

    用于远场高分辨医学成像的可生物降解柔性声学超构表面功能器件

    声人工结构超构表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。 
    的头像 发表于 09-08 10:00 1243次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>远场高分辨<b class='flag-5'>医学成像</b>的可生物降解柔性声学超构表面功能器件

    一种可以实现太赫兹波前调控的超构表面

    近年来,太赫兹(THz)技术已经成为第六代(6G)无线通信、雷达探测、光谱成像和生物医学传感等领域的研究热点。
    的头像 发表于 08-29 09:13 602次阅读
    一种可以实现太<b class='flag-5'>赫兹</b>波前调控的超构表面

    北理工马建军:CMOS硅基太赫兹成像技术

    迄今为止,太赫兹成像分辨力取得了多项技术突破,但硅集成太赫兹成像器的分辨力一直受到衍射极限的限制,只能达到毫米范围的光斑尺寸。生物
    的头像 发表于 05-24 10:07 853次阅读
    北理工马建军:CMOS硅基太<b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>

    红外热成像技术医学领域的应用

    红外热成像技术的应用领域广泛,从安防监控到夜视观测,再到安防监控。近年来,这种技术也渐渐渗透到了医学领域,开创了更多新的可能性和前景。
    的头像 发表于 05-19 16:12 807次阅读
    红外热<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>医学</b>领域的应用