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Scanner pour tomographie optique diffuse sans contact à canaux de détection dans le domaine temporel à deux bandes de longueur d'onde pour imagerie intrinsèque et par fluorescence sur petit animal

机译:具有两个波长时域检测通道的非接触式漫射光学层析成像扫描仪,用于对小动物进行固有和荧光成像

摘要

Ce mémoire décrit le développement opto-mécanique et électro-mécanique de la 2ième version du scanner TomOptUS pour tomographie optique diffuse (TOD).Ce scanner est destiné à l'imagerie moléculaire 3D de l'intérieur d'un petit animal. Les buts de la TOD sont : 1) d'obtenir la distribution spatiale des coefficients d'absorption ([mu][indice inférieur a]) et de diffusion ([mu][indice inférieur s]) dans les tissus biologiques (imagerie intrinsèque) et 2) de localiser des agents fluorescents injectés et à suivre leur distribution spatiale (imagerie par fluorescence). La TOD sur petit animal est d'un grand intérêt en pharmacologie et en oncologie pour l'étiquetage de médicaments afin de suivre leur progression, pour suivre l'évolution d'une pathologie sous traitement sur un même individu, ou pour repérer des cellules cancéreuses par marquage des protéines membranaires qu'elles expriment. La diffusion de la lumière dans les tissus biologiques est le plus grand obstacle en TOD. Les mesures en régime continu ne permettent pas de distinguer les photons détectés selon le degré de diffusion qu'ils subissent. La diffusion mène à une perte d'information quant à la trajectoire suivie par les photons. La détection résolue en temps permet de garder une partie de cette information. Le scanner TomOptUS utilise un système ultra-rapide de comptage de photons corrélé en temps et des tubes photomultiplicateurs pour mesurer la distribution temporelle de pulses lumineux transmis et/ou rétrodiffusés dans le sujet à imager suite à l'illumination à l'aide d'impulsions laser ultra-brèves. La 2 ième version du scanner est un système multicanal à géométrie annulaire sur 360 [degrés] autour du sujet. Il est muni de 7 canaux de détection optique permettant l'acquisition simultanée de données tomographiques dans deux bandes de longueurs d'onde (intrinsèque et fluorescence). L'acquisition des données est automatisée par ordinateur.Ce scanner a l'avantage d'effectuer des mesures sans contact avec le sujet. Ceci facilite l'acquisition des données et permettra éventuellement de le combiner à d'autres modalités d'imagerie médicale sans contact (tomographie d'émission par positrons, tomodentométrie [i.e. tomodensitométrie] ou imagerie par résonance magnétique) pour réaliser des séances d'imagerie multimodales. Le scanner est aussi équipé d'un système de vision numérique stéréo à 2 caméras permettant de mesurer la surface externe du sujet en 3D. Les mesures tomographiques et de surface se font simultanément en utilisant le faisceau laser incident sur le sujet. On présente des résultats de localisation d'un nombre a priori inconnu d'inclusions fluorescentes ponctuelles dans une mire (ou fantôme) absorbante et diffusante. L'algorithme de localisation repose sur la mesure des temps d'arrivée des premiers photons à différentes positions angulaires autour du sujet. Ceci requiert une résolution temporelle très élevée dans la détection des photons, une très grande synchronisation des différents canaux de détection et une grande stabilité dans la détection des signaux optiques. L'architecture du scanner ainsi qu'une méthode de calibration élaborée dans le cadre des présents travaux permettent d'atteindre de telles performances. On présente également des résultats préliminaires de l'effet d'un milieu hétérogène sur le temps de vol des photons.
机译:本文介绍了用于扩散光学层析成像(TOD)的第二版TomOptUS扫描仪的光机械和机电技术,该扫描仪旨在对小动物内部进行3D分子成像。 TOD的目标是:1)获得生物组织中吸收(μ[下指数a])和扩散(μ[下指数s])系数的空间分布(固有成像) )和2)定位注入的荧光剂并监测其空间分布(荧光成像)。小动物的TOD在药理学和肿瘤学中对药物的标记非常感兴趣,以便跟踪药物的进展,跟踪对同一个体进行治疗的病理变化或识别癌细胞通过标记它们表达的膜蛋白。生物组织中的光散射是TOD的最大障碍。连续状态下的测量无法根据检测到的光子的散射程度来区分它们。散射导致光子跟随轨迹的信息丢失。及时解决的检测可以保留部分信息。 TomOptUS扫描仪使用超快速时间相关的光子计数系统和光电倍增管来测量在使用脉冲照明后在要成像的对象中传输和/或反向散射的光脉冲的时间分布。超短波激光。扫描仪的第二版是一种多通道系统,在物体周围360度[环形]上具有环形几何形状。它配备了7个光学检测通道,可以同时采集两个波段(本征和荧光)中的层析数据。数据采集​​是由计算机自动完成的,该扫描仪的优势在于无需与被检者接触即可进行测量。这有利于数据的采集,并且最终将使其与其他非接触式医学成像方法(正电子发射断层扫描,计算机断层扫描[即计算机断层扫描]或磁共振成像)相结合以执行成像会话。多式联运。扫描仪还配备了带有两个摄像头的立体数字视觉系统,用于以3D方式测量对象的外表面。使用入射在对象上的激光束同时进行断层扫描和表面测量。给出了在吸收和扩散目标(或幻象)中先验未知数量的点荧光夹杂物的定位结果。定位算法基于对第一光子在对象周围不同角度位置的到达时间的测量。这要求在光子的检测中具有非常高的时间分辨率,在不同的检测通道之间具有很高的同步性,并且在光信号的检测中具有很高的稳定性。扫描仪的结构以及在本发明的背景下开发的校准方法使得实现这种性能成为可能。还介绍了异质介质对光子飞行时间的影响的初步结果。

著录项

  • 作者

    Lapointe Eric;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 正文语种 fre
  • 中图分类

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