首页> 中文学位 >近红外荧光显微术用于活体组织的深层成像研究
【6h】

近红外荧光显微术用于活体组织的深层成像研究

代理获取

目录

声明

致谢

摘要

1绪论

1.1光学生物深层成像简述

1.2几种生物活体深层成像技术介绍及应用

1.3激光扫描共聚焦显微成像

1.4双光子荧光显微成像

1.5短波红外荧光成像

1.6本论文章节安排和创新性

2近红外激光扫描共聚焦显微成像用于活体小鼠的深层成像研究

2.1近红外激光扫描共聚焦显微成像辅助的活体小鼠深层成像实验

2.1.1近红外激光扫描共聚焦显微成像系统

2.1.2近红外荧光染料ICG的修饰及表征

2.1.3近红外激光扫描共聚焦显微成像系统用于活体小鼠鼠耳血管的荧光成像实验

2.1.4近红外激光扫描共聚焦显微成像系统用于活体小鼠鼠脑血管的荧光成像实验

2.2 TQ-BPN纳米颗粒辅助的近红外激光扫描共聚焦显微成像实验

2.2.1用于TQ-BPN纳米颗粒荧光成像的近红外激光扫描共聚焦显微成像系统

2.2.2近红外荧光染料TQ-BPN的修饰及表征

2.2.3 TQ-BPN纳米颗粒辅助的鼠耳血管近红外激光扫描共聚焦显微成像实验

2.2.4 TQ-BPN纳米颗粒辅助的深层鼠脑血管近红外激光扫描共聚焦显微成像实验

2.3本章小结

3双光子激发的近红外荧光显微成像用于活体小鼠的深层成像研究

3.1双光子激发的近红外荧光显微成像用于活体小鼠的深层成像实验

3.1.1双光子激发的近红外荧光显微成像系统

3.1.2 TQ-BPN纳米颗粒的双光子功率依赖关系实验

3.1.3双光子激发的近红外荧光显微成像系统用于活体小鼠脑部深层血管的荧光成像实验

3.2本章小结

4短波红外荧光显微成像用于活体小鼠的深层成像研究

4.1 TQ-BPN纳米颗粒辅助的短波红外荧光活体成像实验

4.1.1短波红外荧光活体成像系统

4.1.2短波红外荧光活体成像系统用于活体小鼠全身的短波红外血管造影

4.1.3短波红外荧光活体成像系统用于活体小鼠鼠耳和鼠脑的短波红外血管造影

4.2短波红外荧光显微成像用于活体小鼠的深层功能性成像实验

4.2.1短波红外荧光显微成像系统

4.2.2短波红外荧光显微成像系统用于活体小鼠脑部血管深层显微成像

4.2.3短波红外荧光显微成像系统用于活体小鼠脑部血管血液的流速探测

4.2.4短波红外荧光显微成像系统用于活体小鼠脑部血栓形成的检测

4.2.5短波红外荧光显微成像系统用于活体小鼠肿瘤标记及EPR效应的检测

4.3本章小结

5总结与展望

参考文献

作者简介

教育经历

硕士期间发表论文

硕士期间发表国家发明型专利

展开▼

摘要

光学生物深层成像为医学诊断和科学研究提供了丰富的信息,其中生物荧光成像技术占据了非常重要的部分。本文主要以一种临床应用的近红外荧光染料和另一种聚集诱导发光(ALE)染料为荧光探针,开展了生物组织的深层荧光显微成像研究。我们进行的研究工作主要围绕近红外激光扫描共聚焦显微成像技术、双光子激发的近红外荧光显微成像技术和短波红外荧光成像技术作展开,可以分为以下内容: 我们搭建了一套成熟稳定的近红外激光扫描共聚焦显微成像系统,并采用近红外激光激发和近红外荧光探测,实现了活体小鼠脑部的深层血管显微成像,达到了750μm的成像深度。 为了进一步提高生物组织的荧光成像深度,我们搭建了一套双光子激发的近红外荧光显微成像系统,结合近红外双光子荧光探针,采用1040nm飞秒脉冲激光进行激发和近红外荧光探测,实现了更深的活体小鼠脑部血管成像深度(950μm)。 为了获得更深的成像深度和更丰富的成像信息,我们还对短波红外荧光成像技术进行了探索。我们搭建了一套短波红外荧光活体成像系统,结合短波红外荧光探针,采用低功率密度的635nm光源激发和高灵敏度的短波红外相机接收,实现了活体小鼠全身和脑部的短波红外血管造影。在此基础上,我们还搭建了一套全新的短波红外荧光显微成像系统,采用了短波红外荧光探针和高灵敏度短波红外相机,对活体小鼠脑部深层血管进行了大深度(800μm)、高空间分辨率(<3μm)和高时间分辨率(25Hz)的结构成像,并实现了对活体小鼠脑部血管血液流速检测、活体小鼠脑部血栓检测和活体小鼠肿瘤EPR效应检测的功能性成像。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号