Caltech and USC researchers demonstrate RUS-PAT hybrid imaging: 3D ultrasound and blood vessel scans of human head, breast, hand, and foot on lab screens.
Caltech and USC researchers demonstrate RUS-PAT hybrid imaging: 3D ultrasound and blood vessel scans of human head, breast, hand, and foot on lab screens.
Gambar dihasilkan oleh AI

Tim Caltech dan USC melaporkan pemindaian 3D cepat ultrasound–fotoakustik tubuh manusia

Gambar dihasilkan oleh AI
Fakta terverifikasi

Peneliti di California Institute of Technology dan University of Southern California telah menggambarkan pendekatan pencitraan hibrida—tomografi ultrasound rotasi dan fotoakustik (RUS-PAT)—yang menghasilkan gambar ultrasound struktural 3D dan gambar pembuluh darah 3D hampir bersamaan. Sistem ini didemonstrasikan pada bagian tubuh manusia termasuk kepala, payudara, tangan, dan kaki, menurut studi yang diterbitkan di Nature Biomedical Engineering.

Peneliti dari California Institute of Technology (Caltech) dan University of Southern California (USC) telah memperkenalkan sistem pencitraan hibrida bernama rotational ultrasound and photoacoustic tomography (RUS-PAT), yang mengintegrasikan rotational ultrasound tomography (RUST) dengan photoacoustic tomography (PAT) untuk menangkap informasi pelengkap dalam tiga dimensi. Metode ini dirancang untuk menggabungkan kemampuan ultrasound dalam menggambarkan struktur jaringan lunak dengan kemampuan pencitraan fotoakustik untuk memvisualisasikan pembuluh darah. (nature.com)nnPekerjaan ini dipimpin oleh Lihong V. Wang, profesor Caltech dan pemegang kursi, yang dikreditkan oleh rilis Caltech karena mengembangkan tomografi fotoakustik lebih dari dua dekade lalu. Dalam PAT, pulsa laser singkat menyebabkan molekul penyerap cahaya di jaringan menghasilkan sinyal akustik yang dapat direkonstruksi menjadi gambar. Wang mengatakan bahwa menggabungkan dua modalitas memerlukan optimasi yang hati-hati: “Tapi bukan satu ditambah satu… Kami perlu menemukan cara optimal untuk menggabungkan kedua teknologi tersebut.” (sciencedaily.com)nnMenurut makalah yang ditinjau sejawat, komponen tomografi ultrasound rotasi sistem mencapai deteksi 3D panoramik menggunakan transduser ultrasonik elemen tunggal untuk transmisi ultrasound dan array berbentuk busur berputar untuk deteksi; beralih dari sumber akustik ke sumber cahaya mengonversi sistem ke mode fotoakustik untuk menggambarkan vaskulatur di wilayah yang sama. Dalam demonstrasi yang dilaporkan dalam artikel jurnal, tim menggambarkan kepala manusia, payudara, tangan, dan kaki dengan bidang pandang berdiameter 10 sentimeter, resolusi isotropik submilimeter, dan sekitar 10 detik waktu pencitraan untuk setiap modalitas. (nature.com)nnRilis institusional dan ringkasan sindikasi melaporkan bahwa pemindaian RUS-PAT penuh dapat dilakukan dalam kurang dari satu menit, dan konfigurasi saat ini mencapai kedalaman sekitar 4 sentimeter; mereka menambahkan bahwa pengiriman cahaya secara endoskopi dapat memperluas pendekatan ke jaringan yang lebih dalam. Pernyataan ini tidak semuanya dirinci dalam abstrak artikel, tetapi dilaporkan dalam tulisan terkait Caltech yang didistribusikan oleh ScienceDaily. (sciencedaily.com)nnStudi berjudul “Rotational ultrasound and photoacoustic tomography of the human body.” Jurnal mencantumkan Yang Zhang, Shuai Na, dan Jonathan J. Russin sebagai penulis kontribusi setara, dan menamai Charles Y. Liu dan Lihong V. Wang sebagai penulis korespondensi; ringkasan ScienceDaily juga menggambarkan Zhang, Na, dan Russin sebagai penulis utama bersama. (nature.com)nnPenggunaan klinis potensial yang dibahas seputar pekerjaan termasuk visualisasi yang lebih baik dari morfologi jaringan bersama dengan informasi angiografi untuk mendiagnosis dan memantau penyakit, meskipun peneliti menekankan bahwa teknologi masih dalam tahap translasi awal. Ucapan terima kasih makalah mencantumkan dana dari U.S. National Institutes of Health, termasuk hibah R01 CA282505, U01 EB029823, dan R35 CA220436. (nature.com)

Artikel Terkait

3D cryo-expansion microscopy image of a killer T cell's immune synapse with a tumor cell, revealing nanoscale killing machinery organization.
Gambar dihasilkan oleh AI

Cryo-expansion microscopy captures 3D architecture of killer T cells at the immune synapse, including in human tumors

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI Fakta terverifikasi

Researchers from the University of Geneva and Lausanne University Hospital report they have visualized, in three dimensions and under near-native conditions, how cytotoxic T cells organize their killing machinery at the immune synapse. The work, published in Cell Reports, applies cryo-expansion microscopy to human T cells and to tumor tissue samples, providing nanoscale views intended to support immunology and cancer research.

Researchers at East China Normal University have developed a new imaging technique that captures ultrafast events in trillionths of a second, revealing both brightness and structural changes in a single shot. The method, called compressed spectral-temporal coherent modulation femtosecond imaging (CST-CMFI), tracks phenomena like plasma formation and electron movement. Yunhua Yao, the team leader, described it as a major advance for physics, chemistry, and materials science.

Dilaporkan oleh AI

Researchers at MIT have discovered that chaotic laser light can self-organize into a highly focused pencil beam, enabling 3D imaging of the blood-brain barrier 25 times faster than current methods. The technique allows real-time observation of drugs entering brain cells without fluorescent tags. This breakthrough could speed up development of treatments for neurological diseases like Alzheimer's and ALS.

Pulse Biosciences outlined its progress with nanosecond pulsed field ablation technology during a presentation at the Bank of America Global Healthcare Conference on May 13.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak