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光聲技術科普:光聲信號原理及常見顯影劑

瀏覽次數:1495 發布日期:2023-1-28  來源:锘海生命科學
背景
盡管光聲現象早在19世紀80年代便已發現,但直到近幾十年才作為一種分子成像(Molecular imaging)方式漸漸為大家所了解。在光聲成像(Photoacoustic imaging)之前,分子成像方法層出不窮,如計算機輔助斷層掃描(Computed tomography,CT)、核磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)、正電子放射斷層掃描(Positron emission tomography,PET)等,一定程度上減慢了光聲成像的發展。但近年來,因為上述技術的某些不足,如PET空間分辨率較差、CT僅提供解剖信息且具有輻射危險,所以兼具光學和聲學成像優勢的光聲逐漸被重視。下文將簡要介紹光聲的產生機理以及常見的顯影劑。
光聲信號產生機理

光聲現象是指物體接收脈沖光后,產生聲信號的現象。正是因為信號最終以聲波形式發出被設備接收,用于激發信號的光源通常為脈沖激光,以此保證聲波持續、穩定地產生。

整個現象過程可分為三個步驟:光吸收、光熱轉換和熱聲轉換(圖1)。


圖1 光聲現象三步驟

 

  • 步驟一:光吸收。作用于目標的脈沖激光能量被目標吸收。

  • 步驟二:光熱轉換。被吸收的能量通過光熱轉換效應轉換為熱能,因而導致目標溫度升高。

  • 步驟三:熱聲轉換。升溫的組織通過熱塑性膨脹效應(Thermoelastic expansion effect)和震動弛豫(Vibration relaxation)產生聲波,通過目標組織傳遞出去,被光聲設備接收,形成信號。
在實際應用中,成像對象通常為小動物,目標組織也往往深入皮膚內部,因此脈沖激光免不了遭受反射、散射等負面作用。如果使用的是外源性顯影劑,則同時受內源性發光團的干擾,降低信噪比(圖2)。盡管存在上述問題,由于最終獲得的是聲信號,與干擾的光信號沖突較少,因此只要保證目標部位接收足夠的脈沖激光能量產生聲信號,即可保證獲取的信息具有較高分辨率。

圖2 脈沖激光衰減和背景干擾

光聲常用顯影劑

光聲現象產生于特定的物質,因此為了應用于特定場景,需要使用顯影劑(或稱造影劑、對比劑)獲得光聲信號。顯影劑種類繁多,分類方法也多種多樣。下面是4種常見分類方法。

一、顯影劑來源。一些動物體內的物質本身具有光聲信號,稱為內源性顯影劑(Endogenous PA contrast agent)。常見的有血紅蛋白、肌紅蛋白、脂質、黑色素、編碼熒光蛋白等。得益于這些內源性顯影劑,科研工作者可以在保證安全、高生物兼容性的情況下獲得光聲信號。同時,也由于存在于體內多處,其特異性和信噪比均較差。與之相對的是各類外源性顯影劑(Exogenous PA contrast agent),如金屬納米材料、過渡金屬硫族化合物(Transition metal chalcogenides)、碳納米材料、石墨烯類似物(Graphene analogues)、聚合物納米材料、有機染料、有機納米顆粒等。盡管這些材料有更好的特異性和更高的信噪比,卻不得不面臨毒性大、容易光漂白等問題。因此顯影劑的開發仍有很大空間。

二、靶向性。非靶向性顯影劑通常用于血管造影、體內分布監測、藥物代謝評估等全身性成像目的。而靶向性顯影劑通常由靶向單元(Target unit)和光聲信號基團組成。常見的靶向單元有適配子(Aptamer)、抗體(Antibody)、多肽(Peptide)、小分子配體(Ligand)等。通過連接靶向單元,可使非靶向性顯影劑具有靶向性,如結合抗體的金屬納米顆粒、結合環狀三肽或葉酸的單壁碳納米管(cRGD-SWNTs、folate-SWNTs)、結合抗體的有機納米顆粒等。

三、激發波長。常見的光聲顯影劑激發波長在近紅外一區(700 – 1000 nm)。近年來,越來越多激發波長在近紅外二區(1000 – 1700 nm)的顯影劑被報道。相較于前者,近紅外二區的顯影劑光散射作用更小,能提升成像深度,同時組織吸收更少,能提升信噪比。

四、信號狀態。傳統的光聲顯影劑為常開(Always On)狀態,即不論是否在目標位置,只要有對應激光脈沖,就會產生光聲信號。這意味著可能無法真實展示目標組織的變化,且通常有強烈的背景信號,因而導致信噪比的降低。面對這一問題,近年來陸續有多種新型顯影劑出現,其最大的區別在于可激活(Activatable),通常由靶向基團和光聲信號基團組成,一旦與靶向目標結合,就會改變光聲信號的表現,達到開、關或成比例的信號表達。

在實際成像需求中,科研工作者可直接使用這些常見的顯影劑,也可根據需求自行設計、優化。

圖3 常見光聲探針總結

 

參考文獻

[1] Yongchao Liu, Lili Teng, Baoli Yin, Hongmin Meng, Xia Yin, Shuangyan Huan, Guosheng Song, and Xiao-Bing Zhang Chemical Reviews 2022 122 (6) , 6850-6918.

發布者:锘海生物科學儀器(上海)有限公司
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