2023太赫兹医学成像.docx
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1、2023太赫兹医学成像太赫兹(太赫兹=1012Hz)光谱学由于其独特的功能,如活细胞的非侵入性和无标记鉴定和医学成像,在生物医学研究中显示出巨大的潜力。太赫兹(THz)医学成像已在体外和体内得到广泛探索,并已证明有可能成为补充现有医疗的独特工具成像方法。太赫兹医学成像在体内的一个根本限制是水对太赫兹的强烈吸收。已经提出了一些智能纳米粒子作为成像造影剂,这提出了一种克服恶化的方法活体中的太赫兹成像对比度。近年来,新型太赫兹成像方法的发展应促进体内应用,如太赫兹全息成像和近场成像。太赫兹(THZ)辐射在医学成像中引起了相当大的关注由于其非电离和光谱指纹特征。迄今为止,大多数研究集中在体外和离体物体
2、上,因为体内水过度吸收太赫兹波,导致图像质量下降。太赫兹辐射通常定义为电磁频谱的0.1-10THz(3.33-333厘米)-1波数,或波长为30-3000m),它位于电磁频谱的微波和红外区域之间。在过去的十年中,已经开发了众多太赫兹源,探测器和透射或反射技术来探索光子学和电子学之间的太赫兹差距。5并已广泛应用于化学、材料科学、生物医学、安检等应用6和沟通。太赫兹辐射具有适合生物医学研究的独特性质,特别是可以激发低频分子振动,包括氢键、范德华或其他非键相互作用。当太赫兹辐射通过生物分子传播时,每个生物分子在太赫兹范围内产生其特征性的光谱振动特征。太赫兹指纹可用于基于太赫兹光谱测量来识别和表征物体
3、。同时,太赫兹成像在原位组织检测中显示出区分正常组织和病理组织的关键优势。太赫兹光谱仪器和成像系统是探测、分析和成像的必要条件。太赫兹光谱仪可以获得样品的振幅和相位信息,可以转换为光学参数,如折射率、消光系数等,方便研究光学性质。9现在,生物研究中普遍使用的太赫兹光谱主要有三种类型,包括傅里叶变换光谱(FTSX光混合光谱仪和太赫兹时域光谱(THZ-TDSI傅里叶变换光谱太赫兹共振光谱在过去受到限制,直到探索新的来源和探测器。最近,具有更高光谱和空间分辨率的新型FTS已被用于亚太赫兹范围10-25厘米)的细菌细胞表征-1)作为研究分子共振最常用的技术,FTS具有极宽频谱覆盖范围的突出优势,通常从
4、100GHz到5THz,尽管其信噪比(SNR)相对较差。详细的介绍可以在之前关于FTS的评论中找到。.光混合光谱仪混光光谱仪通常包含一个GaAs感光体,其上用两个频偏激光器对叉指金属电极进行图案化以产生连续波。典型光混合光谱仪的示意图如图所示该系统包含两个光混合器,分别作为发射器和接收器。光混合光谱仪的分辨率为500MHz,具体取决于频率步长,其动态范围也很高,通常在70.80THz左右为O-IdB,在40.50THz时为I-OdB。因此,可以直接在透射光谱中观察到不同的特征,而无需进一步计算相关的光谱参数。虽然这种技术需要很长的测量时间,但由于其巨大的频谱密度和出色的频率分辨率,它被认为是高
5、精度、廉价且简单易懂的。太赫兹时域光谱系统太赫兹-TDS使用宽带太赫兹辐射的短脉冲,通常使用超快激光脉冲产生。15通常JHz-TDS系统包含一个飞秒激光器,其补充速率接近IoOMHz,以进一步产生一系列100fs激光脉冲。在IS的积分时间内,THz-TDS系统的SNR在50至I60THz之间的带宽中介于2和5dB之间。采集时间为1min时,典型THz-TDS系统的频谱分辨率为50GHzo当脉冲序列被分束器分成泵浦光束时,会产生太赫兹辐射和用于门控探测器的探测光束.可以获得太赫兹电场,包括作为时间函数的振幅和相位信息。因此JHz-TDS系统提供了时间分辨光谱分析,可以有效地抑制一些常见的噪声源。
6、3 .太赫兹成像系统最近,太赫兹成像系统由于可视化和高安全性的关键优势而迅速发展,特别是在医学领域。这里将介绍两种常见的太赫兹成像系统,包括太赫兹脉冲成像(TPI)系统和连续波(CW)太赫兹成像系统。3.1. 太赫兹脉冲成像系统TPI系统可以实现透射和反射模式下的成像。例如,TPI反射系统一般包含飞秒脉冲激光器,18使用偏置的光电导天线操作以产生太赫兹脉冲,然后将其收集、准直并聚焦到样品上。之后,收集反射和反向散射的太赫兹脉冲并聚焦到无偏光导天线上,用于激光门控太赫兹检测。与TPI反射系统不同,太赫兹波穿透TP1透射系统中的样品。在TP1反射检测中,太赫兹波形在样品表面上的许多点上采集,并记录
7、为每个像素的光学时间延迟的函数。因此,TPI系统可以提供三维信息:X轴和y轴分别描述垂直和水平尺寸,z轴代表延时尺寸。18尽管TPI系统需要长时间的扫描,但它可以在时域中记录太赫兹波形,包括强度和相位信息,可用于获取目标的更多详细信息。32连续波太赫兹成像系统CWTHZ成像系统还可以实现透射和反射模式下的成像。这无花果。2乙举例说明了一个CWTHz反射成像系统该系统在感光体中将两个CW激光器进行光混合。2两个高于带隙(可见光或近红外)波长的混合会产生跳动,可以调制太赫兹差分频率下光电导开关的电导。此外,远红外激光也可以用作光源。21与CWTHz透射成像系统不同,CWTHz波在CWTHz反射成像
8、系统中对样品表面产生反射。22对于CW系统,由于源频谱较窄,有时只有强度信息有用,因此数据结构和后处理相对简单,也使其仅限于应用。同时,仅通过激光二极管就可以驱动整个CW系统,因此可以使其更加紧凑和便宜。4 .太赫兹光谱在细胞检测中的应用快速准确的检测对于早期诊断、细胞活性监测和人类保健极为重要。现有的细胞检测方法主要依赖于标记技术,如流式细胞术、荧光分子断层扫描和多光子显微镜,具有高灵敏度、高精度和选择性。然而,这些方法不可避免地需要化学或生物标记,例如荧光团或核素,这会直接影响活细胞的生物活性和功能,从根本上将现有细胞检测的能力限制在分子水平分辨率。更重要的是,尽管包括各种光学、电化学和压
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