91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

使用拉曼光譜檢測組織的惡性變化

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-10-17 06:32 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgZomcQPuKAHsRzAACPOBYidFE977.jpg

介紹

準(zhǔn)確、快速、無創(chuàng)地檢測和診斷組織中的惡性疾病是生物醫(yī)學(xué)研究的重要目標(biāo)。漫反射、熒光光譜和拉曼光譜等光學(xué)方法都已被研究作為實現(xiàn)這一目標(biāo)的方法。漫反射利用組織的吸收和散射特性,特別是細(xì)胞核和基質(zhì)的吸收和散射特性。由于血紅蛋白含量的變化3和新血管形成4,組織變得更加發(fā)育不良,組織的散射特性發(fā)生變化。熒光光譜也受到組織光學(xué)特性變化的影響,并已用于診斷發(fā)育不良。然而,這些技術(shù)存在許多缺點,包括需要大量樣品制備或切除,以及靈敏度和特異性較低。

許多研究小組轉(zhuǎn)而使用拉曼光譜來檢測和診斷 體內(nèi)疾病,而無需去除組織或添加外源性試劑。拉曼光譜是一種基于拉曼散射的方法,是一種強(qiáng)大的技術(shù),可應(yīng)用于許多組織部位。拉曼光譜是一種分子特異性技術(shù),可探測化學(xué)鍵中的振動或旋轉(zhuǎn)躍遷,并提供有關(guān)樣品生化成分的詳細(xì)信息。該技術(shù)的靈敏度非常高,以至于拉曼光譜實際上是組織生化組成的精確指紋。

我們開發(fā)了一種基于探針的拉曼光譜系統(tǒng),可以在體內(nèi)非侵入性地獲取拉曼光譜,用于我們的研究。我們小組的總體目標(biāo)是使用拉曼光譜成功檢測和診斷異常組織,無論患者的年齡、種族、體重指數(shù) (BMI) 或病史如何。已經(jīng)建立了幾乎相同的系統(tǒng)來獲取拉曼數(shù)據(jù)以研究各種惡性腫瘤,例如宮頸發(fā)育不良、宮頸早產(chǎn)的變化、皮膚癌、結(jié)腸癌和乳腺腫瘤邊緣。采集后,拉曼光譜經(jīng)過校準(zhǔn)以考慮日常變化,并進(jìn)行處理以減去背景熒光和平滑的噪音。最后,進(jìn)行統(tǒng)計分析以確定拉曼光譜是否能夠診斷惡性區(qū)域。

裝置和方法

wKgaomcQPuOAJGevAADItdDXnl4979.jpg

圖 1 顯示了一個實驗裝置的原理圖和圖片。它由連接到 785 nm 二極管激光器(來自 Process Instruments, Inc. 或 Innovative Photonics Solutions)的 EMVision 光纖探頭、Kaiser Optical Systems 成像光譜儀(Holospec)組成。 ,f/1.8i-NIR)和背照式、深耗盡、熱電冷卻的 Princeton Instruments CCD 相機(jī)(PIXIS 256BR)。這些系統(tǒng)均由筆記本電腦使用 Princeton Instruments (Winspec) 提供的軟件進(jìn)行控制。在大多數(shù)實驗方案中,光纖探頭將80 至 100 mW 的光傳送到組織上,積分時間為2-5 秒。測量期間,所有房間燈光和計算機(jī)顯示器均關(guān)閉。實現(xiàn)了8個波數(shù)(cm -1 )的光譜分辨率。

對于這些研究,我們開發(fā)了 7-around-1 光纖探頭。激發(fā)光纖直徑為 400 μm,每根收集光纖直徑為 300 μm。以下是獲取拉曼數(shù)據(jù)的典型協(xié)議。首先,用干棉簽清潔審訊區(qū)域,然后用鹽水清潔。關(guān)閉燈后,將拉曼探頭放置在該區(qū)域上并進(jìn)行測量。當(dāng)所有測量完成后,將探頭擦干凈,放入10% 漂白劑溶液中至少 10 分鐘,然后放入去離子水中5-10 分鐘。

一般來說,獲取拉曼光譜的方案是由研究目標(biāo)決定的。對于我們的宮頸發(fā)育不良研究,數(shù)據(jù)是從兩組患者群體中獲取的:1)來診所進(jìn)行篩查的大部分正常人群;2)來診所進(jìn)行疾病診斷的患病人群。在第一組患者中,清潔子宮頸,然后從子宮頸的三個區(qū)域獲取拉曼光譜。光譜與所得病理報告相關(guān),病理報告可以是正常細(xì)胞、非典型細(xì)胞、低度不典型增生或高度不典型增生。在第二組患者中,患者已經(jīng)接受過篩查用于宮頸不典型增生,并且具有非典型細(xì)胞、低度或高度不典型增生。

wKgZomcQPuOALgvMAAB6gSGYS1I698.jpg

圖 1: a) 體內(nèi)拉曼光譜設(shè)置圖示,包括二極管激光器、探針(帶有探針前列的詳細(xì)信息)、光譜儀和 CCD 相機(jī)。 b) 推車上的系統(tǒng)照片,可供診所使用。注意指向探頭的黃色箭頭。

在此檢查期間,將醋酸放置在子宮頸上,使任何異常區(qū)域變白。然后從醫(yī)療提供者決定活檢的任何區(qū)域以及一個視覺正常區(qū)域獲取拉曼光譜。然后進(jìn)行活檢。該手術(shù)的病理結(jié)果為陰性、炎癥/化生、宮頸上皮內(nèi)瘤變 I-III 級 (CIN I-III) 或原位癌 (CIS)。

然后對拉曼數(shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)和處理,以減去背景熒光并平滑噪聲。這些方法已在前面描述過。在宮頸不典型增生檢測中,稀疏多項邏輯回歸 (SMLR)用于將每位患者的光譜分類為正常、良性、低級別 (CIN I) 或高級別 (CIN II 或 III)。簡而言之,SMLR 是一個貝葉斯機(jī)器學(xué)習(xí)框架,它根據(jù)標(biāo)記的訓(xùn)練集計算屬于每個組織類別的頻譜的后驗概率。第 1 組使用對每位患者的拉曼測量進(jìn)行平均的復(fù)合光譜。對于第二組,使用每個單獨的光譜,因為它們是從可以與特定病理報告相匹配的不同位點獲得的。

結(jié)果與討論

使用拉曼光譜檢測宮頸發(fā)育不良一直是我們實驗室正在進(jìn)行的研究。在我們最初的研究中,光譜是從因良性或惡性疾病而接受全子宮切除術(shù)的患者的子宮頸獲取的。在這些研究中,拉曼光譜被分類為正常、良性或惡性,敏感性為89%,特異性為81%。盡管這些結(jié)果與使用標(biāo)準(zhǔn)臨床技術(shù)時發(fā)現(xiàn)的結(jié)果相似,但它們沒有提供足夠的證據(jù)證明拉曼光譜可以成功診斷宮頸發(fā)育不良并易于在臨床中實施。

最近,我們一直在收集上述設(shè)置和方法部分中所述的數(shù)據(jù),這導(dǎo)致了對500 多名患者的測量。在第一組研究中,從兩個患者組獲取光譜并進(jìn)行分類,準(zhǔn)確率超過 88%。雖然這些結(jié)果仍然不適用于臨床,但用于對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類的方法 (SMLR) 顯示正常數(shù)據(jù)之間存在很大差異。

進(jìn)一步的研究集中在尋找這種差異的來源并檢查它們是否影響疾病譜的分類。例如,我們之前的工作表明,差異可能是由于正常月經(jīng)周期和絕經(jīng)前后荷爾蒙水平的變化造成的。 此外,疾病的存在會永久改變子宮頸,從而改變從子宮頸獲取的拉曼光譜(圖 2)。在疾病分類之前將這些結(jié)果納入 SMLR 算法,將每項研究的分類準(zhǔn)確度提高到94%和97%。

wKgaomcQPuOAKqwIAAAwtuWri7Y464.jpg

圖 2:宮頸不同區(qū)域的平均歸一化拉曼光譜。

目前,我們正在研究可能由種族、胎次、社會經(jīng)濟(jì)地位和體重指數(shù)引起的差異。我們的初步結(jié)果表明,奇偶性,即比較已生育過的女性和從未懷孕過的女性的拉曼測量值,以及體重指數(shù)的變化對正常拉曼光譜的色散有顯著影響(正在出版)。正在進(jìn)行研究,看看考慮到這些變化是否也會導(dǎo)致疾病分類率增加,類似于激素狀態(tài)和既往疾病的結(jié)果。

由于我們的系統(tǒng)中使用的技術(shù)日益復(fù)雜,這些細(xì)微的變化僅被觀察、解釋并納入疾病分類算法中,以提高敏感性和特異性。具體來說,光纖探頭和CCD 相機(jī)是不可替代的組件,它們極大地提高了系統(tǒng)的分辨率,使我們能夠檢測到由于正?;颊咦兓鸬奈⑿∽兓???紤]到這些變化使算法能夠?qū)W⒂跈z測疾病引起的變化,從而提高疾病分類率。

未來的方向

雖然本說明的重點是使用拉曼光譜來檢測宮頸發(fā)育不良,但我們的研究小組和其他人也利用拉曼光譜來檢測其他組織部位的惡性腫瘤,例如乳房、皮膚、結(jié)腸和前列腺。此外,拉曼還被探索作為一種檢測內(nèi)分泌腺、臨產(chǎn)跡象的子宮頸變化和炎癥性腸病的方法。如上所述,光纖探頭可以單獨使用,也可以插入內(nèi)窺鏡等臨床工具中,以收集拉曼數(shù)據(jù)。

拉曼光譜還有許多不同于傳統(tǒng)光纖探頭的用途??臻g偏移拉曼光譜 (SORS)已被開發(fā)出來,通過分離探針內(nèi)的纖維來探查更深層的組織。 SORS 已用于骨骼應(yīng)用和評估腫瘤邊緣。表面增強(qiáng)拉曼光譜 (SERS)依賴于添加金屬表面后拉曼信號的增加,例如將金納米顆粒應(yīng)用于樣品后。該技術(shù)已開發(fā)用于體內(nèi)使用以及拉曼顯微鏡。最后,拉曼顯微鏡提供了更高的分辨率比基于探針的系統(tǒng)可以實現(xiàn)的目標(biāo)。這些系統(tǒng)中的大多數(shù)不能用于體內(nèi)診斷,但是目前正在進(jìn)行將顯微鏡的分辨率與拉曼的準(zhǔn)確性相結(jié)合的方法的研究,例如共焦拉曼光譜。

拉曼光譜有潛力幫助解決醫(yī)學(xué)界面臨的許多問題。使用優(yōu)化的設(shè)備對于最大限度地成功應(yīng)用該技術(shù)進(jìn)行疾病診斷至關(guān)重要。我們相信,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,醫(yī)療服務(wù)提供者將從傳統(tǒng)技術(shù)轉(zhuǎn)向拉曼光譜等光學(xué)方法,以提供快速、準(zhǔn)確、非侵入性的診斷。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 拉曼光譜檢測
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    6074
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    光譜專題5 | 光譜 vs 紅外吸收光譜:本文教你怎么選!

    當(dāng)制藥實驗室需要實時分析藥片成分時,當(dāng)文物修復(fù)專家要無損鑒別古畫顏料時,當(dāng)半導(dǎo)體工廠需在線監(jiān)控芯片質(zhì)量時,科學(xué)家們總會面臨一個關(guān)鍵選擇:是用紅外吸收光譜還是光譜?這兩種被譽(yù)為“分子
    的頭像 發(fā)表于 01-28 11:10 ?184次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題5 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b> vs 紅外吸收<b class='flag-5'>光譜</b>:本文教你怎么選!

    提高光譜的采集效率

    圖 1:不同能級下的 X 射線衰減長度。 介紹 激光光譜是一項強(qiáng)大的技術(shù),已成功應(yīng)用于各種科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用。散射提供的橫截面通常比
    的頭像 發(fā)表于 01-22 08:30 ?95次閱讀
    提高<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>的采集效率

    用于光譜的深耗CCD攝像機(jī)體內(nèi)及醫(yī)學(xué)診斷

    紅外(SWIR)區(qū)域使用激發(fā)和檢測,激光激發(fā)波長的選擇是平衡光譜分辨率、檢測效率和避免自熒光背景的重要實驗參數(shù)。 近年來,
    的頭像 發(fā)表于 01-04 07:47 ?151次閱讀
    用于<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>的深耗CCD攝像機(jī)體內(nèi)及醫(yī)學(xué)診斷

    漢威科技激光器在物質(zhì)分子鑒別領(lǐng)域的應(yīng)用

    散射為鑒別物質(zhì)成分打下了重要理論基礎(chǔ),而激光器的出現(xiàn)則為其提供了理想光源,更容易獲得完整的光譜?;诖耍?/div>
    的頭像 發(fā)表于 12-18 11:32 ?603次閱讀

    光譜專題4 | 解鎖分析密碼:光譜分辨率的奧秘與應(yīng)用

    鑰匙”。分辨率越高,我們就越能像擁有“火眼金睛”般,清晰區(qū)分相似化合物、辨別分子結(jié)構(gòu)的細(xì)微差異,還能精準(zhǔn)測量材料的應(yīng)力和壓力變化??梢哉f,選對光譜分辨率,測量
    的頭像 發(fā)表于 12-17 11:35 ?452次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題4 | 解鎖<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>分析密碼:<b class='flag-5'>光譜</b>分辨率的奧秘與應(yīng)用

    常見增強(qiáng)光譜信號的技術(shù)詳解

    的,以下是幾種常見的增強(qiáng)型技術(shù)。 一,共振增強(qiáng)(RRS) 共振
    的頭像 發(fā)表于 11-10 09:18 ?655次閱讀
    常見增強(qiáng)<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>信號的技術(shù)詳解

    光譜專題3 |揭秘光譜儀光柵選擇密碼,解鎖微觀世界的神奇利器

    在微觀世界的探索之旅中,光譜儀無疑是科研人員和工程師們的得力助手。而在拉光譜儀中,衍射光柵扮演著至關(guān)重要的角色,它能將多色光分離成其組
    的頭像 發(fā)表于 11-05 11:05 ?1507次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>儀光柵選擇密碼,解鎖微觀世界的神奇利器

    光譜的基礎(chǔ)知識

    想象一下,如果我們能夠"聽見"分子的"聲音",那會是什么樣的?光譜技術(shù)正是這樣一種神奇的工具,它能夠探測分子內(nèi)部原子的振動模式,就像聽音樂一樣識別不同的分子"指紋"。
    的頭像 發(fā)表于 09-17 16:11 ?2614次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>的基礎(chǔ)知識

    一文讀懂共聚焦顯微鏡

    效應(yīng)在1928年已經(jīng)由Chandrasekara-Raman發(fā)現(xiàn)(兩年后被授予諾貝爾物理學(xué)獎),但常規(guī)的光譜實驗直到1960年代激光
    的頭像 發(fā)表于 09-09 09:50 ?1424次閱讀
    一文讀懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>顯微鏡

    光譜專題2 | 光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?

    光譜專題2|光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?——共聚焦技術(shù)與AUT-XperRam共聚焦
    的頭像 發(fā)表于 07-23 11:05 ?2244次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>中的共聚焦方式,您選對了嗎?

    自動聚焦光譜技術(shù)在拉化學(xué)成像的應(yīng)用

    新推出自動聚焦光譜系統(tǒng)通過智能化實時調(diào)焦技術(shù),顯著提升樣品檢測的可靠性和效率,有效解決樣品表面不平整等導(dǎo)致的聚焦困難、信號采集不穩(wěn)定等問題,具備高穩(wěn)定、高分辨率、高速掃描等性能優(yōu)勢
    的頭像 發(fā)表于 07-15 17:05 ?580次閱讀
    自動聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>技術(shù)在拉<b class='flag-5'>曼</b>化學(xué)成像的應(yīng)用

    光譜專題1 | 光譜揭秘:新手也能輕松邁入光譜學(xué)之門

    你是否想過,一束光照射物質(zhì)后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進(jìn)神奇的光譜世界,哪怕是光譜學(xué)小白,也能輕松入門!光照射物質(zhì)時,大部分光子如同調(diào)皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的頭像 發(fā)表于 06-23 11:07 ?3069次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>揭秘:新手也能輕松邁入<b class='flag-5'>光譜</b>學(xué)之門

    超窄帶低波數(shù)濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    )是目前實現(xiàn)超低波數(shù)光譜(通常50cm-1以下才稱為超低波數(shù))測量最常用的方法。隨著技術(shù)和工藝的革新突破,超窄帶低波數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-28 11:13 ?2404次閱讀
    超窄帶低波數(shù)<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    應(yīng)用介紹 | 單光子計數(shù)光譜

    單光子計數(shù)光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產(chǎn)生熒光和散射,單光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger
    的頭像 發(fā)表于 05-20 16:07 ?975次閱讀
    應(yīng)用介紹 | 單光子計數(shù)<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>

    為什么選對激光波長對光譜很重要

    對于剛接觸光譜的研究者,最常提出的問題是:"我需要什么激光激發(fā)波長?" 答案顯然取決于待測材料本身。材料的散射截面及其物理光學(xué)特性都
    的頭像 發(fā)表于 04-29 09:13 ?924次閱讀