充血反应 1,8,10,12,13,自从通过光谱学发现以来,引起了人们的浓厚兴趣 1,6,8–18。19 两种无标记成像技术,功能性磁共振成像 6,10,15–17 (fMRI) 和宽视野(反射模式)光学显微镜,1,11–14 都为理解初始下降做出了宝贵贡献。 fMRI 是目前神经成像的主流,它通过检测顺磁性脱氧血红蛋白,非侵入性地获得大脑皮层范围内的大脑功能映射。4,10 即使是用于小动物成像的小口径形式,fMRI 也缺乏空间分辨率来辨别直径 < 50 μ m 的脑微血管的动态,20 初始下降被认为是起源于此处。 8、10 理论上,宽视野光学显微镜具有足够的空间分辨率,但在分辨深层血管时,往返光学散射严重,对微小吸收变化的灵敏度低;21 它也缺乏深度分辨率。2 因此,初始倾角现象仍未得到充分探索。6、12、15
Helén,Ilpo&Lehtimäki,Hanna(2020)。 生物库中的翻译:健康数据业务中的社会物质网络。 在Lehtimäki,Hanna,Uusikylä,Petri,Smedlund,Anssi(编辑) (2020)。 社会是一个互动空间。 一种系统的方法。 Springer ISBN 978-981-15-0068-8,pp。 191-212。Helén,Ilpo&Lehtimäki,Hanna(2020)。生物库中的翻译:健康数据业务中的社会物质网络。在Lehtimäki,Hanna,Uusikylä,Petri,Smedlund,Anssi(编辑)(2020)。社会是一个互动空间。一种系统的方法。Springer ISBN 978-981-15-0068-8,pp。191-212。
光声成像 (PAI) 是一种非侵入性混合成像方式,可提供丰富的光学对比度和高深度分辨率比的深层组织成像。体内存在的内源性发色团(如血红蛋白、脂质、黑色素等)由于在某些光学窗口具有强光吸收性而提供强大的光声对比度。为了进一步提高 PAI 的性能,研究人员开发了几种外源性造影剂,如金属纳米粒子、碳基纳米材料、量子点、有机小分子、半导体聚合物纳米粒子等。这些外源性造影剂不仅有助于提高成像对比度,而且还使靶向分子成像成为可能。在这篇评论文章中,我们首先讨论了具有内源性造影机制的最先进的 PAI 技术。然后,我们概述了用于体内成像应用的外源性光声造影剂的最新进展。最后,我们介绍了现有 PA 造影剂的优缺点以及基于造影剂的 PAI 在生物医学应用中的未来挑战。
lsionline.com › lsi-issue60 PDF 1990年12月15日 — 1990年12月15日 全数字灯具采用与飞机仪表灯相同的精确、可靠的数字技术...可靠性...约18,000个单个28v 1W飞机仪表灯。76页
